CN111837349B - 一种信息传输时间的确定方法、终端设备及网络设备 - Google Patents

一种信息传输时间的确定方法、终端设备及网络设备 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种信息传输时间的确定方法、终端设备、网络设备、芯片、计算机可读存储介质、计算机程序产品以及计算机程序,其中,方法包括:接收到配置信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数;接收下行控制信息,基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置。

Description

一种信息传输时间的确定方法、终端设备及网络设备
技术领域
本发明涉及信息处理技术领域,尤其涉及一种信息传输时间的方法、终端设备、网络设备、芯片、计算机可读存储介质、计算机程序产品以及计算机程序。
背景技术
在新无线(NR,New Radio)Rel-15中,基站通过下行调度信令,比如下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)中的物理下行共享信道(PDSCH,PhysicalDownlink Shared Channel)-to-混合自动重传请求(HARQ,Hybrid Automatic RepeatreQuest,HARQ)反馈(feedback)定时(timing)指示(indicator)信息域指示传输该DCI或该DCI调度的PDSCH对应的反馈信息,比如确认(ACK)/不确认(NACK)的时隙。即DCI或DCI调度的PDSCH在slot n中传输,则对应的ACK/NACK在slot n+k内传输。PDSCH-to-HARQ_feedbacktiming indicator用于指示k的取值。但是,对于对传输时延敏感的业务,目前的反馈时间可能不能满足时延需求。
发明内容
为解决上述技术问题,本发明实施例提供了一种信息传输时间的方法、终端设备、网络设备、芯片、计算机可读存储介质、计算机程序产品以及计算机程序。
第一方面,本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于终端设备,包括:
接收到配置信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数;
接收下行控制信息,基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置。
第二方面,本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于终端设备,包括:
接收下行控制信息;
基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第三方面,本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于网络设备,包括:
基于下行控制信息、以及配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;向终端设备发送配置信息;向终端设备发送下行控制信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:完整时隙、非完整时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第四方面,本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于网络设备,包括:
基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置;
向终端设备发送下行控制信息;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第五方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括:
第一通信单元,接收到配置信息;接收下行控制信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数;
第一处理单元,基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置。
第六方面,本发明实施例提供了一种终端设备,包括:
第二通信单元,接收下行控制信息;
第二处理单元,基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第七方面,本发明实施例提供了一种网络设备,包括:
第三处理单元,基于下行控制信息、以及配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
第三通信单元,向终端设备发送配置信息;向终端设备发送下行控制信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:完整时隙、非完整时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第八方面,本发明实施例提供了一种网络设备,包括:
第四通信单元,向终端设备发送下行控制信息;
第四处理单元,基于所述下行控制信息、以及反馈时间集合,确定指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
第九方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十四方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
本发明实施例的技术方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图一;
图2是本申请实施例提供的一种信息传输时间的确定方法流程示意图一;
图3是本申请实施例提供的一种信息传输时间的确定方法流程示意图一;
图4是本申请实施例提供的一种信息传输时间的确定方法流程示意图一;
图5是本申请实施例提供的一种信息传输时间的确定方法流程示意图一;
图6为本发明实施例一种终端设备组成结构示意图一;
图7为本发明实施例一种终端设备组成结构示意图二;
图8为本发明实施例一种网络设备组成结构示意图一;
图9为本发明实施例一种网络设备组成结构示意图二;
图10为本发明实施例提供的一种通信设备组成结构示意图;
图11是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图;
图12是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图二。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Freq终端设备ncy Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal MobileTelecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access,WiMAX)通信系统或5G系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100可以如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的网络设备(BaseTransceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的网络设备(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型网络设备(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital SubscriberLine,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H 网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统( Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(GlobalPositioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,终端设备)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为了能够更加详尽地了解本发明实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本发明实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本发明实施例。
实施例一、
本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于终端设备,如图2所示,包括:
步骤201:接收到配置信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数;
步骤202:接收下行控制信息,基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置。
其中,所述配置信息可以为网络侧为终端设备发送的信息;所述配置信息中包含有第一时域颗粒度。
也就是说,本实施例中配置信息中包含有网络侧为终端设备配置的一个时域颗粒度,即第一时域颗粒度;该时域颗粒度可以为一个完整的时隙、或者可以为半个时隙、或者还可以为N个符号;N可以根据实际情况进行取值,比如,可以为4,当然还可以取其他的值,只是本实施例中不进行穷举。
还需要指出的是,本实施例中配置信息的发送可以通过高层信令发送,比如,可以为无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令发送该配置信息。
当然还可以通过其他信令发送配置信息,比如,可以通过DCI信息发送,但是由于配置信息并不需要经常性的更换,所以采用DCI发送仅为示例性说明并不一定为最优选择,并不用来限定本方案。
前述步骤202中,下行控制信息具体的可以为DCI。
所述基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置,包括:
根据所述配置信息中的第一时域颗粒度,以及所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,确定传输针对下行控制信息或者针对下行控制信息所调度的下行信息的反馈信息的时域位置。
比如,下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值设置为k,k为大于等于1的整数;另外,下行控制信息的时隙为n,n为大于等于1的整数;则基于第一时域颗粒度与反馈时间指示信息的取值k相乘,得到第一结果;将下行控制信息的时隙n与第一结果相加所得的结果作为反馈信息的时域位置。当然,本示例中的下行控制信息还可以为下行控制信息所调度的下行信息,比如,下行控制信息所调度的PDSCH。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,k=5,那么第一结果为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例中,所述配置信息指示的HARQ timing(HARQ定时)的时域颗粒度,例如,时隙slot,半个时隙half-slot,N-symbol。终端设备通过接收下行控制信令,根据下行控制信令中PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator的取值、及预配置的时域颗粒度确定传输ACK/NACK的时间位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。另外,本实施例提供的方法可以应用于DCI格式1-0的处理方式,当然并不仅限于本处理方式,只是这里不再进行赘述。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例二、
本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于终端设备,如图3所示,包括:
步骤301:接收下行控制信息;
步骤302:基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
所述基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置之前,还会获取反馈时间集合,具体的:
获取预定义的包含有至少两个反馈时间的集合;或者,根据网络侧的配置获取包含有至少两个反馈时间的集合。
也就是说,本实施例中反馈时间集合可以通过网络侧配置、还可以为终端设备侧保存的预设值的配置内容;当反馈时间集合由网络侧配置的时候,可以通过网络侧的高层信令进行配置,比如,可以通过RRC信令配置,当然还可以通过其他信息配置,这里不进行穷举。
前述下行控制信息具体的可以为DCI。
所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
其中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值的方式,可以有两种,一种显式方式、一种为隐式方式:
显式方式:可以通过表格的形式,比如,M个反馈时间分别与M个反馈时间指示信息的取值对应;其中,反馈时间指示信息的取值可以有多个bit来表示,bit位数与反馈时间的多少有关系,比如,反馈时间集合中有8个反馈时间的时候,可以采用3bit位来表示,如下表所示,对每一个取值均对应一个反馈时间,每一个反馈时间可以为时域颗粒度的倍数。
Figure 438152DEST_PATH_IMAGE002
隐式方式:反馈时间集合中的反馈时间存在一定的顺序,反馈时间指示信息的取值可以用于表示反馈时间在反馈时间集合中的顺序;即当前反馈时间集合中有8个反馈时间,那么反馈时间指示信息的取值为几就对应的第几个反馈时间,比如,反馈时间指示信息的取值为3,则对应了第三种反馈时间。
所述基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置,包括:
基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;基于所述第一反馈时间、以及下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定传输反馈信息的时域位置。
具体来说,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从至少两个反馈时间中确定一个反馈时间,即第一反馈时间;
下行控制信息的时域位置加所述第一反馈时间得到的结果即为传输反馈信息的时域位置。
比如,反馈时间指示信息的取值为3,那么从反馈时间集合中选取取值3所对应的反馈时间A;
下行控制信息的时域位置为时隙n,或者下行控制信息所调度的下行信息的时域位置为时隙n,将n+A所得的结果作为传输反馈信息的时域位置。
下行控制信息所调度的下行信息可以为下行控制信息所调度的PDSCH,当然还可以为PDCCH,这里不做穷举。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,反馈信息指示信息的取值可以为3,选取得到的第一反馈时间可以为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。
进一步地,所述确定第一反馈时间之后,所述方法还包括:
基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的业务类型、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
具体的,基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的业务类型、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型,包括:基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定下行控制信息的业务类型、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型。
或者,
所述基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级,包括:基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息,比如DCI(用于指示SPS资源释放),或该DCI调度的PDSCH的业务类型或时延等级。
例如,若第一反馈时间为时隙的M倍,M为整数,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)。
或者,还可以为若第一反馈时间的时域颗粒度为时隙,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)
若第一反馈时间不为完整时隙的倍数时,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
或者,若第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
除了能够根据第一反馈时间确定下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的业务类型或者时延等级之外,本实施例提供的方案,还能够基于第一反馈时间确定下行控制信息中除了反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。具体如下:
所述确定第一反馈时间之后,所述方法还包括:
基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式;
或者,
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。
其中,所述基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式,包括:
当所述第一反馈时间为第一约定值时,采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间为第二约定值时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
所述第一约定值以及第二约定值可以根据实际情况进行设置,并且,第一约定值可以为一个或多个,第二约定值也可以为一个或多个,并且,第一约定值与第二约定值不同。其中,第一约定值可以为整数倍的时隙,第二约定值可以为非整数倍的时隙,这里不进行穷举。
第一反馈时间为第一约定值、或者可以为多个第一约定值中的一个时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间为第二约定值,或者为多个第二约定值中的一个时,确定采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式,包括:
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙时,采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度半个时隙或N个符号时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
也就是说,第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,比如,第一反馈时间为时隙的整数倍时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,或者,可以理解为第一反馈时间不为时隙的整数倍时,采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
具体的,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;
或者,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域,只是第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同;
或者,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;并且,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域时,第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同。
本实施例中第一格式与第二格式,可以分别为DCI 格式(Format)1-1以及新的DCI格式中的一种。
具体的,DCI format 1-1可以为用于对单个TB的PDSCH的调度,比如,可以包含有RB分配及起始位置、MCS、重传次数、对PUCCH的功控等信息;或者DCI format 1-1还可以为包含其他信息的格式,这里不进行穷举。新的DCI格式可以为除现有技术中包含的0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、3、3A等格式之外的新定义的格式,其包含的内容与现有技术中的DCI格式中包含的内容至少部分不同,并且相同信息域中包含的bit长度可以不同,本实施例中不对新的DCI格式内可以包含的内容进行穷举。
例如,时间颗粒度为slot,则DCI按照DCI format 1_1的方式解析其他信息域;时间颗粒度为half-slot或X-symbol时,按照new DCI format(针对URLLC定义的新的DCIformat)方式解析其他信息域。
最后需要指出的是,实施例一和实施例二可以在相同的终端设备执行,可以由终端设备自行判断采用实施例一或实施例二提供的方案,比如,当进行DCI1-0格式的处理时,采用实施例一的方案处理,当针对DCI 1-1格式进行处理、或者针对新的DCI格式进行处理时,采用实施例二的方案。当然,还可以基于其他的方式来使得终端设备确定采用哪种方案进行后续处理,本实施例不再进行赘述。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例三、
本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于网络设备,如图4所示,包括:
步骤401:基于下行控制信息、以及配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
步骤402:向终端设备发送配置信息;
步骤403:向终端设备发送下行控制信息;
其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:完整时隙、非完整时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
本实施例中配置信息中包含有网络侧为终端设备配置的一个时域颗粒度,即第一时域颗粒度;该时域颗粒度可以为一个完整的时隙、或者可以为半个时隙、或者还可以为N个符号;N可以根据实际情况进行取值,比如,可以为4,当然还可以取其他的值,只是本实施例中不进行穷举。
还需要指出的是,本实施例中配置信息的发送可以通过高层信令发送,比如,可以为无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令发送该配置信息。
当然还可以通过其他信令发送配置信息,比如,可以通过DCI信息发送,但是由于配置信息并不需要经常性的更换,所以采用DCI发送仅为示例性说明并不一定为最优选择,并不用来限定本方案。
另外,上述发送配置信息以及发送下行控制信息的处理中,发送配置信息可以并不是每次都执行,可以仅在需要的时候下发配置信息;下行控制信息则可能是每次都执行的步骤。如果执行下发配置信息以及下发控制信息的两个步骤,则先后顺序可以为前述步骤的顺序。
下行控制信息具体的可以为DCI。
所述基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,指示终端设备传输反馈信息的时域位置,包括:
根据所述配置信息中的第一时域颗粒度,以及所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,指示终端设备传输针对下行控制信息或者针对下行控制信息所调度的下行信息的反馈信息的时域位置。
比如,下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值设置为k,k为大于等于1的整数;另外,下行控制信息的时隙为n,n为大于等于1的整数;则基于第一时域颗粒度与反馈时间指示信息的取值k相乘,得到第一结果;将下行控制信息的时隙n与第一结果相加所得的结果作为反馈信息的时域位置。当然,本示例中的下行控制信息还可以为下行控制信息所调度的下行信息,比如,下行控制信息所调度的PDSCH。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,k=5,那么第一结果为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例中,所述配置信息指示的HARQ timing(HARQ定时)的时域颗粒度,例如,时隙slot,半个时隙half-slot,N-symbol。终端设备通过接收下行控制信令,根据下行控制信令中PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator的取值、及预配置的时域颗粒度确定传输ACK/NACK的时间位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。另外,本实施例提供的方法可以应用于DCI格式1-0的处理方式,当然并不仅限于本处理方式,只是这里不再进行赘述。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例四、
本发明实施例提供了一种信息传输时间的确定方法,应用于网络设备,如图5所示,包括:
步骤501:基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置;
步骤502:向终端设备发送下行控制信息;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
也就是说,本实施例中反馈时间集合可以通过网络设备配置给终端设备;当反馈时间集合由网络侧配置的时候,可以通过网络侧的高层信令进行配置,比如,可以通过RRC信令配置,当然还可以通过其他信息配置,这里不进行穷举。
前述下行控制信息具体的可以为DCI。
所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
其中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值的方式,可以有两种,一种显式方式、一种为隐式方式:
显式方式:可以通过表格的形式,比如,M个反馈时间分别与M个反馈时间指示信息的取值对应;其中,反馈时间指示信息的取值可以有多个bit来表示,bit位数与反馈时间的多少有关系,比如,反馈时间集合中有8个反馈时间的时候,可以采用3bit位来表示,如下表所示,对每一个取值均对应一个反馈时间,每一个反馈时间可以为时域颗粒度的倍数。
Figure 152031DEST_PATH_IMAGE004
隐式方式:反馈时间集合中的反馈时间存在一定的顺序,反馈时间指示信息的取值可以用于表示反馈时间在反馈时间集合中的顺序;即当前反馈时间集合中有8个反馈时间,那么反馈时间指示信息的取值为几就对应的第几个反馈时间,比如,反馈时间指示信息的取值为3,则对应了第三种反馈时间。
所述基于下行控制信息、以及反馈时间集合,指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置,包括:
基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;基于所述第一反馈时间、以及下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的时域位置,指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置。
具体来说,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从至少两个反馈时间中确定一个反馈时间,即第一反馈时间;
下行控制信息的时域位置加所述第一反馈时间得到的结果即为传输反馈信息的时域位置。
比如,反馈时间指示信息的取值为3,那么从反馈时间集合中选取取值3所对应的反馈时间A;
下行控制信息的时域位置为时隙n,或者下行控制信息所调度的下行信息的时域位置为时隙n,将n+A所得的结果作为传输反馈信息的时域位置。
下行控制信息所调度的下行信息可以为下行控制信息所调度的PDSCH,当然还可以为PDCCH,这里不做穷举。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,反馈信息指示信息的取值可以为3,选取得到的第一反馈时间可以为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。
进一步地,所述确定第一反馈时间之后,所述方法还包括:
基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备所述下行控制信息的业务类型、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
具体的,基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备所述下行控制信息的业务类型、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的业务类型,包括:通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,指示所述终端设备下行控制信息的业务类型、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的业务类型。
或者,
所述基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的时延等级,包括:通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,指示所述终端设备所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息,比如DCI(用于指示SPS资源释放),或该DCI调度的PDSCH的业务类型或时延等级。
例如,若第一反馈时间为时隙的M倍,M为整数,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)。
或者,还可以为若第一反馈时间的时域颗粒度为时隙,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)
若第一反馈时间不为完整时隙的倍数时,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
或者,若第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
除了能够根据第一反馈时间确定下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的业务类型或者时延等级之外,本实施例提供的方案,还能够基于第一反馈时间确定下行控制信息中除了反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。具体如下:
所述确定第一反馈时间之后,所述方法还包括:
基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式;
或者,
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,指示所述终端设备下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。
其中,所述基于所述第一反馈时间,指示所述终端设备下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式,包括:
通过设置所述第一反馈时间为第一约定值,指示所述终端设备采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间为第二约定值,指示所述终端设备采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
所述第一约定值以及第二约定值可以根据实际情况进行设置,并且,第一约定值可以为一个或多个,第二约定值也可以为一个或多个,并且,第一约定值与第二约定值不同。其中,第一约定值可以为整数倍的时隙,第二约定值可以为非整数倍的时隙,这里不进行穷举。
第一反馈时间为第一约定值、或者可以为多个第一约定值中的一个时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间为第二约定值,或者为多个第二约定值中的一个时,确定采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式,包括:
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,指示所述终端设备采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,指示所述终端设备采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
也就是说,第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,比如,第一反馈时间为时隙的整数倍时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,或者,可以理解为第一反馈时间不为时隙的整数倍时,采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
具体的,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;
或者,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域,只是第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同;
或者,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;并且,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域时,第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同。
本实施例中第一格式与第二格式,可以分别为DCI 格式(Format)1-1以及新的DCI格式中的一种。
具体的,DCI format 1-1可以为用于对单个TB的PDSCH的调度,比如,可以包含有RB分配及起始位置、MCS、重传次数、对PUCCH的功控等信息;或者DCI format 1-1还可以为包含其他信息的格式,这里不进行穷举。新的DCI格式可以为除现有技术中包含的0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、3、3A等格式之外的新定义的格式,其包含的内容与现有技术中的DCI格式中包含的内容至少部分不同,并且相同信息域中包含的bit长度可以不同,本实施例中不对新的DCI格式内可以包含的内容进行穷举。
例如,时间颗粒度为slot,则DCI按照DCI format 1_1的方式解析其他信息域;时间颗粒度为half-slot或X-symbol时,按照new DCI format(针对URLLC定义的新的DCIformat)方式解析其他信息域。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例五、
本发明实施例提供了一种终端设备,如图6所示,包括:
第一通信单元61,接收到配置信息;接收下行控制信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数;
第一处理单元62,基于所述下行控制信息、以及所述配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定传输反馈信息的时域位置。
也就是说,本实施例中配置信息中包含有网络侧为终端设备配置的一个时域颗粒度,即第一时域颗粒度;该时域颗粒度可以为一个完整的时隙、或者可以为半个时隙、或者还可以为N个符号;N可以根据实际情况进行取值,比如,可以为4,当然还可以取其他的值,只是本实施例中不进行穷举。
还需要指出的是,本实施例中配置信息的发送可以通过高层信令发送,比如,可以为无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令发送该配置信息。
当然还可以通过其他信令发送配置信息,比如,可以通过DCI信息发送,但是由于配置信息并不需要经常性的更换,所以采用DCI发送仅为示例性说明并不一定为最优选择,并不用来限定本方案。
下行控制信息具体的可以为DCI。
所述第一处理单元62,根据所述配置信息中的第一时域颗粒度,以及所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,确定传输针对下行控制信息或者针对下行控制信息所调度的下行信息的反馈信息的时域位置。
比如,下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值设置为k,k为大于等于1的整数;另外,下行控制信息的时隙为n,n为大于等于1的整数;则基于第一时域颗粒度与反馈时间指示信息的取值k相乘,得到第一结果;将下行控制信息的时隙n与第一结果相加所得的结果作为反馈信息的时域位置。当然,本示例中的下行控制信息还可以为下行控制信息所调度的下行信息,比如,下行控制信息所调度的PDSCH。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,k=5,那么第一结果为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例中,所述配置信息指示的HARQ timing(HARQ定时)的时域颗粒度,例如,时隙slot,半个时隙half-slot,N-symbol。终端设备通过接收下行控制信令,根据下行控制信令中PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator的取值、及预配置的时域颗粒度确定传输ACK/NACK的时间位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。另外,本实施例提供的方法可以应用于DCI格式1-0的处理方式,当然并不仅限于本处理方式,只是这里不再进行赘述。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例六、
本发明实施例提供了一种终端设备,如图7所示,包括:
第二通信单元71,接收下行控制信息;
第二处理单元72,基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
所述基于下行控制信息、以及反馈时间集合,确定传输反馈信息的时域位置之前,还会获取反馈时间集合,具体的:
第二处理单元72,获取预定义的包含有至少两个反馈时间的集合;或者,根据网络侧的配置获取包含有至少两个反馈时间的集合。
也就是说,本实施例中反馈时间集合可以通过网络侧配置、还可以为终端设备侧保存的预设值的配置内容;当反馈时间集合由网络侧配置的时候,可以通过网络侧的高层信令进行配置,比如,可以通过RRC信令配置,当然还可以通过其他信息配置,这里不进行穷举。
前述下行控制信息具体的可以为DCI。
所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
其中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值的方式,可以有两种,一种显式方式、一种为隐式方式:
显式方式:可以通过表格的形式,比如,M个反馈时间分别与M个反馈时间指示信息的取值对应;其中,反馈时间指示信息的取值可以有多个bit来表示,bit位数与反馈时间的多少有关系,比如,反馈时间集合中有8个反馈时间的时候,可以采用3bit位来表示,如下表所示,对每一个取值均对应一个反馈时间,每一个反馈时间可以为时域颗粒度的倍数。
Figure 744817DEST_PATH_IMAGE006
隐式方式:反馈时间集合中的反馈时间存在一定的顺序,反馈时间指示信息的取值可以用于表示反馈时间在反馈时间集合中的顺序;即当前反馈时间集合中有8个反馈时间,那么反馈时间指示信息的取值为几就对应的第几个反馈时间,比如,反馈时间指示信息的取值为3,则对应了第三种反馈时间。
所述第二处理单元72,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;基于所述第一反馈时间、以及下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定传输反馈信息的时域位置。
具体来说,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从至少两个反馈时间中确定一个反馈时间,即第一反馈时间;
下行控制信息的时域位置加所述第一反馈时间得到的结果即为传输反馈信息的时域位置。
比如,反馈时间指示信息的取值为3,那么从反馈时间集合中选取取值3所对应的反馈时间A;
下行控制信息的时域位置为时隙n,或者下行控制信息所调度的下行信息的时域位置为时隙n,将n+A所得的结果作为传输反馈信息的时域位置。
下行控制信息所调度的下行信息可以为下行控制信息所调度的PDSCH,当然还可以为PDCCH,这里不做穷举。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,反馈信息指示信息的取值可以为3,选取得到的第一反馈时间可以为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。
进一步地,所述确定第一反馈时间之后,所述第二处理单元72,基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的业务类型、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
具体的,第二处理单元72,基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定下行控制信息的业务类型、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型。
或者,
所述基于所述第一反馈时间,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级,包括:基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息,比如DCI(用于指示SPS资源释放),或该DCI调度的PDSCH的业务类型或时延等级。
例如,若第一反馈时间为时隙的M倍,M为整数,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)。
或者,还可以为若第一反馈时间的时域颗粒度为时隙,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)
若第一反馈时间不为完整时隙的倍数时,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
或者,若第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
除了能够根据第一反馈时间确定下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的业务类型或者时延等级之外,本实施例提供的方案,还能够基于第一反馈时间确定下行控制信息中除了反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。具体如下:
所述确定第一反馈时间之后,所述第二处理单元72,基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式;
或者,
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。
其中,所述基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式,包括:
当所述第一反馈时间为第一约定值时,采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间为第二约定值时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
所述第一约定值以及第二约定值可以根据实际情况进行设置,并且,第一约定值可以为一个或多个,第二约定值也可以为一个或多个,并且,第一约定值与第二约定值不同。其中,第一约定值可以为整数倍的时隙,第二约定值可以为非整数倍的时隙,这里不进行穷举。
第一反馈时间为第一约定值、或者可以为多个第一约定值中的一个时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间为第二约定值,或者为多个第二约定值中的一个时,确定采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第二处理单元72,当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙时,采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度半个时隙或N个符号时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
也就是说,第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,比如,第一反馈时间为时隙的整数倍时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,或者,可以理解为第一反馈时间不为时隙的整数倍时,采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
具体的,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;
或者,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域,只是第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同;
或者,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;并且,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域时,第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同。
本实施例中第一格式与第二格式,可以分别为DCI 格式(Format)1-1以及新的DCI格式中的一种。
具体的,DCI format 1-1可以为用于对单个TB的PDSCH的调度,比如,可以包含有RB分配及起始位置、MCS、重传次数、对PUCCH的功控等信息;或者DCI format 1-1还可以为包含其他信息的格式,这里不进行穷举。新的DCI格式可以为除现有技术中包含的0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、3、3A等格式之外的新定义的格式,其包含的内容与现有技术中的DCI格式中包含的内容至少部分不同,并且相同信息域中包含的bit长度可以不同,本实施例中不对新的DCI格式内可以包含的内容进行穷举。
例如,时间颗粒度为slot,则DCI按照DCI format 1_1的方式解析其他信息域;时间颗粒度为half-slot或X-symbol时,按照new DCI format(针对URLLC定义的新的DCIformat)方式解析其他信息域。
最后需要指出的是,实施例五和实施例六可以在相同的终端设备执行,可以由终端设备自行判断采用哪种方案。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例七、
本发明实施例提供了一种网络设备,如图8所示,包括:
第三处理单元81,基于下行控制信息、以及配置信息中包含的至少一个时域颗粒度,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
第三通信单元82,向终端设备发送配置信息;向终端设备发送下行控制信息;其中,所述配置信息中包含有至少一个时域颗粒度,所述时域颗粒度为以下之一:完整时隙、非完整时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
本实施例中配置信息中包含有网络侧为终端设备配置的一个时域颗粒度,即第一时域颗粒度;该时域颗粒度可以为一个完整的时隙、或者可以为半个时隙、或者还可以为N个符号;N可以根据实际情况进行取值,比如,可以为4,当然还可以取其他的值,只是本实施例中不进行穷举。
还需要指出的是,本实施例中配置信息的发送可以通过高层信令发送,比如,可以为无线资源控制(RRC,Radio Resource Control)信令发送该配置信息。
当然还可以通过其他信令发送配置信息,比如,可以通过DCI信息发送,但是由于配置信息并不需要经常性的更换,所以采用DCI发送仅为示例性说明并不一定为最优选择,并不用来限定本方案。
下行控制信息具体的可以为DCI。
所述第三处理单元81,根据所述配置信息中的第一时域颗粒度,以及所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,确定指示终端设备传输针对下行控制信息或者针对下行控制信息所调度的下行信息的反馈信息的时域位置。
比如,下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值设置为k,k为大于等于1的整数;另外,下行控制信息的时隙为n,n为大于等于1的整数;则基于第一时域颗粒度与反馈时间指示信息的取值k相乘,得到第一结果;将下行控制信息的时隙n与第一结果相加所得的结果作为反馈信息的时域位置。当然,本示例中的下行控制信息还可以为下行控制信息所调度的下行信息,比如,下行控制信息所调度的PDSCH。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,k=5,那么第一结果为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例中,所述配置信息指示的HARQ timing(HARQ定时)的时域颗粒度,例如,时隙slot,半个时隙half-slot,N-symbol。终端设备通过接收下行控制信令,根据下行控制信令中PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator的取值、及预配置的时域颗粒度确定传输ACK/NACK的时间位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。另外,本实施例提供的方法可以应用于DCI格式1-0的处理方式,当然并不仅限于本处理方式,只是这里不再进行赘述。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
实施例八、
本发明实施例提供了一种网络设备,如图9所示,包括:
第四通信单元91,向终端设备发送下行控制信息;
第四处理单元92,基于所述下行控制信息、以及反馈时间集合,确定指示所述终端设备传输反馈信息的时域位置;
其中,所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
也就是说,本实施例中反馈时间集合可以通过网络设备配置给终端设备;当反馈时间集合由网络侧配置的时候,可以通过网络侧的高层信令进行配置,比如,可以通过RRC信令配置,当然还可以通过其他信息配置,这里不进行穷举。
前述下行控制信息具体的可以为DCI。
所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
其中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值的方式,可以有两种,一种显式方式、一种为隐式方式:
显式方式:可以通过表格的形式,比如,M个反馈时间分别与M个反馈时间指示信息的取值对应;其中,反馈时间指示信息的取值可以有多个bit来表示,bit位数与反馈时间的多少有关系,比如,反馈时间集合中有8个反馈时间的时候,可以采用3bit位来表示,如下表所示,对每一个取值均对应一个反馈时间,每一个反馈时间可以为时域颗粒度的倍数。
Figure DEST_PATH_IMAGE007
隐式方式:反馈时间集合中的反馈时间存在一定的顺序,反馈时间指示信息的取值可以用于表示反馈时间在反馈时间集合中的顺序;即当前反馈时间集合中有8个反馈时间,那么反馈时间指示信息的取值为几就对应的第几个反馈时间,比如,反馈时间指示信息的取值为3,则对应了第三种反馈时间。
所述第四处理单元92,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;基于所述第一反馈时间、以及下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的时域位置,通过第四通信单元81指示终端设备传输反馈信息的时域位置。
具体来说,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从至少两个反馈时间中确定一个反馈时间,即第一反馈时间;下行控制信息的时域位置加所述第一反馈时间得到的结果即为传输反馈信息的时域位置。
比如,反馈时间指示信息的取值为3,那么从反馈时间集合中选取取值3所对应的反馈时间A;
下行控制信息的时域位置为时隙n,或者下行控制信息所调度的下行信息的时域位置为时隙n,将n+A所得的结果作为传输反馈信息的时域位置。
下行控制信息所调度的下行信息可以为下行控制信息所调度的PDSCH,当然还可以为PDCCH,这里不做穷举。
假设,第一时域颗粒度为半个时隙,反馈信息指示信息的取值可以为3,选取得到的第一反馈时间可以为2.5个时隙;则第n个时隙之后的2.5个时隙作为反馈信息的时域位置。
本实施例可以应用于uRLLC(超高可靠超低时延通信)业务,当然还可以应用于其他要求低时延通信的业务,只是本实施例中不再进行穷举。
进一步地,所述确定第一反馈时间之后,所述第四处理单元92,基于所述第一反馈时间,确定指示所述终端设备所述下行控制信息的业务类型、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
基于所述第一反馈时间,确定指示所述终端设备所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
具体的,第四处理单元92,通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述终端设备下行控制信息的业务类型、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的业务类型。
或者,
所述第四处理单元92,通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述终端设备所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述终端设备下行控制信息所调度的下行信息的时延等级。
基于所述第一反馈时间,确定下行控制信息,比如DCI(用于指示SPS资源释放),或该DCI调度的PDSCH的业务类型或时延等级。
例如,若第一反馈时间为时隙的M倍,M为整数,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)。
或者,还可以为若第一反馈时间的时域颗粒度为时隙,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为低级,也就是可以为对应了高时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)
若第一反馈时间不为完整时隙的倍数时,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
或者,若第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,那么可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的时延等级为高级,也就是可以为对应了低时延业务;或者,可以确定下行控制信息或者下行控制信息调度的下行信息的业务类型为URLLC。
除了能够根据第一反馈时间确定下行控制信息或下行控制信息调度的下行信息的业务类型或者时延等级之外,本实施例提供的方案,还能够基于第一反馈时间确定下行控制信息中除了反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。具体如下:
所述确定第一反馈时间之后,所述第四处理单元92,基于所述第一反馈时间,确定指示所述终端设备下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式;
或者,
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述终端设备下行控制信息中除反馈时间指示信息域之外的其他信息域的解析方式。
其中,所述第四处理单元92,通过设置所述第一反馈时间为第一约定值,确定指示所述终端设备采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间为第二约定值,确定指示所述终端设备采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
所述第一约定值以及第二约定值可以根据实际情况进行设置,并且,第一约定值可以为一个或多个,第二约定值也可以为一个或多个,并且,第一约定值与第二约定值不同。其中,第一约定值可以为整数倍的时隙,第二约定值可以为非整数倍的时隙,这里不进行穷举。
第一反馈时间为第一约定值、或者可以为多个第一约定值中的一个时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间为第二约定值,或者为多个第二约定值中的一个时,确定采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第四处理单元92,通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,确定指示所述终端设备采用第一格式对所述其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,确定指示所述终端设备采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
也就是说,第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,比如,第一反馈时间为时隙的整数倍时,确定采用第一格式对其他信息域进行解析;第一反馈时间的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,或者,可以理解为第一反馈时间不为时隙的整数倍时,采用第二格式进行其他信息域的解析。
其中,所述第一格式与第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同。
具体的,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;
或者,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域,只是第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同;
或者,第一格式与第二格式的长度可以相同,但是其中包含的信息域是至少部分不同的,即可以为第一格式与第二格式中包含的信息域部分不同,也就是并不完全相同;并且,第一格式与第二格式中可以包含有相同的信息域时,第一格式与第二格式中相同的信息域中包含的比特(bit)长度不同。
本实施例中第一格式与第二格式,可以分别为DCI 格式(Format)1-1以及新的DCI格式中的一种。
具体的,DCI format 1-1可以为用于对单个TB的PDSCH的调度,比如,可以包含有RB分配及起始位置、MCS、重传次数、对PUCCH的功控等信息;或者DCI format 1-1还可以为包含其他信息的格式,这里不进行穷举。新的DCI格式可以为除现有技术中包含的0、1、1A、1B、1C、1D、2、2A、2B、3、3A等格式之外的新定义的格式,其包含的内容与现有技术中的DCI格式中包含的内容至少部分不同,并且相同信息域中包含的bit长度可以不同,本实施例中不对新的DCI格式内可以包含的内容进行穷举。
例如,时间颗粒度为slot,则DCI按照DCI format 1_1的方式解析其他信息域;时间颗粒度为half-slot或X-symbol时,按照new DCI format(针对URLLC定义的新的DCIformat)方式解析其他信息域。
可见,通过采用上述方案,就能够根据下行控制信息、以及时域颗粒度来确定传输反馈信息的时域位置,并且,时域颗粒度可以为半个时隙或者N个符号,即不一定为一个完整的时隙;如此,就能够使得发送反馈信息的时域颗粒度不仅限于整个时隙,可以小于整个时隙,从而能够满足业务的时延需求,尤其满足低时延业务的时延需求。
图10是本申请实施例提供的一种通信设备1000示意性结构图,通信设备可以为本实施例前述的终端设备或者网络设备。图10所示的通信设备1000包括处理器1010,处理器1010可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图10所示,通信设备1000还可以包括存储器1020。其中,处理器1010可以从存储器1020中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1020可以是独立于处理器1010的一个单独的器件,也可以集成在处理器1010中。
可选地,如图10所示,通信设备1000还可以包括收发器1030,处理器1010可以控制该收发器1030与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1030可以包括发射机和接收机。收发器1030还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1000具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1000可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1000具体可为本申请实施例的终端设备、或者网络设备,并且该通信设备1000可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图11所示的芯片1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,芯片1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中, 存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,该芯片1100还可以包括输入接口1130。其中,处理器1110可以控制该输入接口1130与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1100还可以包括输出接口1140。其中,处理器1110可以控制该输出接口1140与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图12是本申请实施例提供的一种通信系统1200的示意性框图。如图12所示,该通信系统1200包括终端设备1210和网络设备1220。
其中,该终端设备1210可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1220可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
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单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案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中,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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (15)

1.一种信息传输时间的确定方法,应用于终端设备,包括:
接收下行控制信息;
基于所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的业务类型、或者所述确定下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定所述下行控制信息所调度的下行信息的时延等级;
当所述第一反馈时间为第一约定值时,采用第一格式对其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间为第二约定值时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
或者,
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙时,采用所述第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,采用所述第二格式对所述其他信息域进行解析;
基于所述第一反馈时间、以及所述下行控制信息或所述下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定传输反馈信息的时域位置;
其中,所述第一格式与所述第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与所述第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同;
所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述基于所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间之前,所述方法还包括:
获取预定义的包含有至少两个反馈时间的集合;
或者,
根据网络侧的配置获取包含有至少两个反馈时间的集合。
4.一种信息传输时间的确定方法,应用于网络设备,包括:
基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述下行控制信息的业务类型、或者指示所述下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述下行控制信息所调度的下行信息的时延等级;
通过设置所述第一反馈时间为第一约定值,确定指示终端设备采用第一格式对其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间为第二约定值,确定指示所述终端设备采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
或者,
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,确定向终端设备指示采用所述第一格式对所述其他信息域进行解析;
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,确定向终端设备指示采用所述第二格式对所述其他信息域进行解析;
基于所述第一反馈时间、以及所述下行控制信息或所述下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
向终端设备发送所述下行控制信息;
其中,所述第一格式与所述第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与所述第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同;
所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
5.根据权利要求4所述的方法,其中,所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
6.一种终端设备,包括:
第二通信单元,接收下行控制信息;
第二处理单元,基于所述下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;
所述第二处理单元,基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的业务类型、或者确定所述下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
所述第二处理单元,基于所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定所述下行控制信息的时延等级、或者确定所述下行控制信息所调度的下行信息的时延等级;
基于所述第一反馈时间、以及所述下行控制信息或所述下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定传输反馈信息的时域位置;
所述第二处理单元,当所述第一反馈时间为第一约定值时,采用第一格式对其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间为第二约定值时,采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
或者,
所述第二处理单元,当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙时,采用所述第一格式对所述其他信息域进行解析;
当所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号时,采用所述第二格式对所述其他信息域进行解析;
所述第二处理单元,基于所述第一反馈时间、以及所述下行控制信息或所述下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
其中,所述第一格式与所述第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与所述第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同;
所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
7.根据权利要求6所述的终端设备,其中,所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
8.根据权利要求6或7所述的终端设备,其中,所述第二处理单元,获取预定义的包含有至少两个反馈时间的集合;
或者,
根据网络侧的配置获取包含有至少两个反馈时间的集合。
9.一种网络设备,包括:
第四通信单元,向终端设备发送下行控制信息;
第四处理单元,基于下行控制信息中的反馈时间指示信息的取值,从包含有至少两个反馈时间的集合中,确定第一反馈时间;
所述第四处理单元,通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述下行控制信息的业务类型、或者指示所述下行控制信息所调度的下行信息的业务类型;
或者,
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元,确定指示所述下行控制信息的时延等级、或者指示所述下行控制信息所调度的下行信息的时延等级;
所述第四处理单元,通过设置所述第一反馈时间为第一约定值,确定向终端设备指示采用第一格式对其他信息域进行解析;设置所述第一反馈时间为第二约定值,确定向终端设备指示采用第二格式对所述其他信息域进行解析;
或者,
通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为时隙,确定向终端设备指示采用所述第一格式对所述其他信息域进行解析;通过设置所述第一反馈时间对应的时域颗粒度为半个时隙或N个符号,确定向终端设备指示采用所述第二格式对所述其他信息域进行解析;
所述第四处理单元,基于所述第一反馈时间、以及所述下行控制信息或所述下行控制信息调度的下行信息的时域位置,确定通过第四通信单元指示终端设备传输反馈信息的时域位置;
其中,所述第一格式与所述第二格式包括的信息域至少部分不同,和/或,所述第一格式与所述第二格式中的至少部分相同的信息域中包含的比特长度不同;
所述反馈时间集合中包含有至少两个反馈时间;所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应的时域颗粒度或时间单元至少部分不同;
所述时域颗粒度为以下之一:时隙、半个时隙、N个符号,N为大于等于1的整数。
10.根据权利要求9所述的网络设备,其中,所述至少两个反馈时间中,不同的反馈时间对应不同的反馈时间指示信息的取值。
11.一种终端设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1-3任一项所述方法的步骤。
12.一种网络设备,包括:处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,
其中,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求4或5所述方法的步骤。
13.一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-3中任一项所述的方法。
14.一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求4或5中任一项所述的方法。
15.一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-5任一项所述方法的步骤。
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