CN112332962B - 资源映射、解资源映射的方法及其控制方法及相关装置 - Google Patents

资源映射、解资源映射的方法及其控制方法及相关装置 Download PDF

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Abstract

一种控制资源映射或解资源映射的方法及装置,以及资源映射或解资源映射的方法及装置用于利用较低的硬件开销实现较高效率的资源映射或解资源映射。控制资源映射或解资源映射的方法包括:确定有效带宽内的M个RE组;根据待发送或待接收的信道和/或信号,生成第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,以指示对应的RE组是否有效;根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定有效RE组的图样类型;输出配置参数,以控制资源映射或解资源映射,其中,对基本类型的有效RE组,配置参数包括第一参数;对非基本类型的有效RE组,配置参数包括第一参数,第二参数和索引信息,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样。

Description

资源映射、解资源映射的方法及其控制方法及相关装置
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别是涉及一种控制资源映射或解资源映射的方法及装置,以及资源映射或解资源映射的方法及装置。
背景技术
随着无线通信技术的发展,无线网络的应用越来越广泛,无线接入技术也在不断演进。例如,从第二代(2G)通信技术演进到第四代(4G)通信技术,而今,第五代(5G)通信技术的时代已经来临。其中4G通信技术又可以称为长期演进(Long Term Evolution,LTE)通信技术,5G通信技术又可以称为新无线(New Radio,NR)通信技术。
为了支持无线技术的演进,同时兼容过去的无线技术,无线通信装置往往是多模的,即同时支持多种无线通信制式,例如支持LTE和NR制式,即遵循LTE和NR的通信协议;无线通信装置甚至还可以支持某些私有制式,或者说遵循某些私有协议。
目前,在多模通道装置的资源映射和解资源映射过程中,需要较大的硬件开销。因此,如何以较高的效率实现较低硬件开销的资源映射和解资源映射,已经成为亟待解决的问题。
发明内容
有鉴于此,本发明提供一种控制资源映射或解资源映射的方法及装置,以及资源映射或解资源映射的方法及装置,以利用较低的硬件开销实现较高效率的资源映射或解资源映射。
在一种实现中,本发明提供一种控制资源映射或解资源映射的方法。该方法包括:确定有效带宽内的M个资源元素(RE)组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;根据待发送或待接收的信道和/或信号,生成第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据或映射有数据,该数据包括待发送或待接收信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号;根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定有效RE组的图样类型,该图样类型为基本类型或非基本类型;输出配置参数,以控制资源映射或解资源映射,其中:针对基本类型的有效RE组,配置参数包括以上第一参数;针对非基本类型的有效RE组,配置参数包括以上第一参数,第二参数和索引信息,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样,且第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE,且索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置。
针对非基本类型的有效RE组,生成了以上第二参数,并作为配置参数输出。进一步的,针对所有基本类型的有效RE组,也可以生成第三参数,并作为配置参数输出,该第三参数包括B个比特位,每个比特位对应基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。或者,基本类型的有效RE组内有效RE的位置为预设位置,如此可以不针对基本类型的有效RE组进一步生成其它参数,进一步减少参数传递量,进一步提升整个资源映射或解资源映射的处理效率。
相应的,本发明提供一种资源映射或解资源映射的方法,该方法包括:确定有效带宽内的M个RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;获取配置参数,该配置参数包括第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据或映射有数据,该数据包括待发送或待接收信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号;根据第一参数,确定有效RE组;获取每个有效RE组的图样,该图样用于指示对应的有效RE组内有效RE的位置;根据每个有效RE组的图样,将待发送的信道和/或信号映射到有效RE上,或从有效RE上提取待接收的信道和/或信号。
进一步的,每个有效RE组的图样的类型为基本类型或非基本类型。
对于非基本类型的有效RE组,以上配置参数还可以包括索引信息和第二参数,其中,索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样,且该第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。此时,以上获取每个有效RE组的图样可以包括:根据索引信息确定非基本类型的有效RE组的位置,且根据第二参数确定非基本类型的有效RE组的图样。
对于基本类型的有效RE组,基本类型的有效RE组的图样是预设的,或者,配置参数还包括第三参数,用于指示所有基本类型的有效RE组的图样,该第三参数包括B个比特位,每个比特位对应基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。
在另一种实现中,本发明提供一种控制资源映射或解资源映射的装置,该装置包括处理单元和输出单元,其中:处理单元,用于确定有效带宽内的M个RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;还用于根据待发送或待接收的信道和/或信号,生成第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据或映射有数据,该数据包括待发送或待接收信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号;该处理单元,还用于根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定有效RE组的图样类型,该图样类型为基本类型或非基本类型,且控制配置参数的输出,其中,针对基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数;
针对非基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数,第二参数和索引信息,该第二参数包括B个比特位,每个比特位对应所述非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE,且索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置。输出单元用于输出配置参数,以控制资源映射或解资源映射。
进一步的,针对所有基本类型的有效RE组,以上配置参数还可以包括第三参数,改第三参数用于指示基本类型的有效RE组的图样,且包括B个比特位,每个比特位对应基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE;或者,基本类型的有效RE组的图样为预设的。
在又一种实现中,本发明提供一种控制资源映射或解资源映射的装置,该通信装置包括处理器和存储器,所述处理器调用存储器中的程序,以执行以上控制资源映射或解资源映射的方法。
在又一种实现中,本发明提供一种存储介质,存储有程序,当所述程序被处理器执行时,使得所述处理器执行以上控制资源映射或解资源映射的方法。
在又一种实现中,本发明提供一种资源映射或解资源映射的装置,该通信装置包括参数解析电路和接口。该接口用于获取配置参数,配置参数包括第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据或映射有数据,该数据包括待发送或待接收的信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号,其中M为正整数;参数解析电路,用于确定有效带宽内的M个RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中B为正整数;该参数解析电路,还用于根据第一参数,确定有效RE组,且获取每个有效RE组的图样,并根据每个有效RE组的图样,将待发送的信道和/或信号映射到有效RE上,或从有效RE上提取待接收的信道和/或信号,其中该图样用于指示对应的有效RE组内有效RE的位置。
进一步的,每个有效RE组的图样的类型为基本类型或非基本类型。
对于非基本类型的有效RE组,以上配置参数还包括索引信息和第二参数,索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样,且第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。此时,参数解析电路用于:根据索引信息确定非基本类型的有效RE组的位置,且根据第二参数确定非基本类型的有效RE组的图样。
对于基本类型的有效RE组,基本类型的有效RE组的图样是预设的,或者,以上配置参数还包括第三参数,用于指示所有基本类型的有效RE组的图样,且第三参数包括B个比特位,每个比特位对应基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。
在又一种实现中,本发明提供一种通信装置,包括以上控制资源映射或解资源映射的装置和以上资源映射或解资源映射的装置。
可见,以上控制资源映射或解资源映射方法,利用通用的参数来控制不同通信制式的资源映射或解资源映射,从而使得不同的通信制式可以基于通用的参数进行资源映射或解资源映射,从而在进行资源映射和解资源映射的电路设计时,不需要再区分通信制式进行设计,节省了硬件资源。此外,通过将RE分组,且将基本类型的RE组共享第三参数或预设基本类型RE组的图样的方式来进一步减少参数传递,从而降低传递参数的量,以较少参数传递的开销提升参数解析效率,从而提升整个资源映射或解资源映射的处理效率。
附图说明
下面将结合附图说明对本发明的具体实施方式进行举例说明。
图1为本发明实施例提供的一种通信系统的示意图;
图2为一种现有的多模接收机的示意图
图3为本发明实施例提供的一种通信装置的示意图;
图4为本发明实施例提供的一种资源示意图;
图5为本发明实施例提供的一种控制单元所执行的操作的示意图;
图6为本发明实施例提供的一种控制解资源映射的方法的示意图;
图7为本发明实施例提供的另一种资源示意图;
图8为本发明实施例提供一种控制资源映射的方法的示意图;
图9为本发明实施例提供的一种通用电路的示意图;
图10为本发明实施例提供的一种通用电路所执行的操作的示意图;
图11为本发明实施例提供的一种资源映射或解资源映射的方法的示意图;
图12为本发明实施例提供的另一种通信装置的示意图。
具体实施方式
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本发明的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,并获得其他的实施方式。为使图面简洁,各图中的只示意性地表示出了与本发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。
请参考图1,其为本发明实施例提供的一种通信系统的示意图。如图1所示,该通信系统包括接入网(Access Network,AN)110和核心网(Core Network,CN)120,用户设备(User Equipment,UE)130通过AN 110接入到无线网络,经过CN 120与其它网络,例如数据网络(Data Nework)通信。
AN又可以称为无线接入网(Radio Access Network,RAN),AN侧的设备可以称为AN设备或RAN设备,又可以称为基站。在不同的通信制式中其名称不同,例如,在长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中可以称为演进型节点B(evolved Node B,eNB),在5G系统中,可以称为下一代节点B(gNB)。AN设备还可以是集中单元(Centralized Unit,CU),分布单元(Distributed Unit,DU),或包括CU和DU。
为了提升UE的通信效率,无线通信技术在不断的演进,已经从最初的2G技术演进到5G技术。在技术演进过程中,现网中往往存在新老技术并存的场景,为了同时支持多种无线通信制式,无线通信装置往往是多模的。目前,对于每一种无线通信制式,分别开发对应的硬件模块,导致硬件资源开销非常大。
例如,通信的接收端(下行通信中可以是UE侧,上行通信中可以是AN侧)设置有接收机,以多模接收机为例,请参考图2,其示出一种现有的多模接收机的示意图。如图2所示,针对每种通信制式,该多模接收机都独立设置有一个解映射子系统,例如针对LTE制式具有解映射子系统210,针对NR制式具有解映射子系统220,针对私有协议制式具有解映射子系统230。当然还可以设置针对2G或3G通信制式的解映射子系统,为了清楚起见,在此不再示出。仅以LTE、NR和私有协议为例进行描述。
每个解映射子系统都有独立的硬件模块,且每个硬件模块都根据自己支持的通信制式设计该通信制式所支持的信道和信号的解资源映射子模块。例如,解映射子系统210支持LTE制式,设置有LTE通信制式中各种信道和信号的解资源映射子模块,例如,主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS),辅同步信号(Secondary SynchronizationSignal,SSS),信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS),解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS),探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS),物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH),物理控制格式指示信道(Physical Control Format Indicator Channel,PCFICH),物理混合自动重传指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH),物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),增强物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,EPDCCH),物理下行共享信道(PhysicalDownlink Shared Channel,PDSCH),物理上行共享信道(Physical Uplink SharedChannel,PUSCH),物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH),和物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)等的解资源映射子模块。解映射子系统220支持NR制式,设置有NR通信制式中各种信道和信号的解资源映射子模块,例如,主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS),辅同步信号(SecondarySynchronization Signal,SSS),信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS),解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS),相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PTRS),探测参考信号(SoundingReference Signal,SRS),物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH),物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),物理下行共享信道(PhysicalDownlink Shared Channel,PDSCH),物理上行共享信道(Physical Uplink SharedChannel,PUSCH),物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH),和物理随机接入信道(Physical Random Access Channel,PRACH)等的解资源映射子模块。
每个解映射子系统通过软件的方式指示其对应的硬件模块需要做解资源映射的信道和/或信号,相应的,硬件模块根据指示调用对应的解资源映射子模块,以实现对不同的信号和信道解资源映射。例如,解映射子系统210以软件的方式指示硬件模块需要对PDCCH进行解资源映射,则解映射子系统210的硬件模块调用PDCCH的解资源映射子模块来实现PDCCH的解资源映射,以获得PDCCH上的信息。
不同的通信制式支持的信道和/或信号可能是不同的,且信道和/或信号在资源映射时可能遵循不同的方式,因此现有技术中独立设计各个通信制式的解映射子系统。且对于私有无线通信协议,也根据私有协议进行解映射子系统的定制。
可见,在现有无线通信装置中,针对不同的无线通信制式分别开发解映射子系统,导致硬件开销非常大;此外,如果要支持私有无线通信协议的定制需求,也需要进一步的硬件开销。同样的,对于发送端(下行通信中可以是AN侧,上行通信中可以是UE侧)的多模发射机,针对每种通信制式,独立开发资源映射子系统也面临同样的问题。
本发明实施例考虑到以上问题,采用通用的硬件电路来支持不同通信制式的资源映射或解资源映射,并利用软件来区分通信制式,并确定对应通信制式下当前待做资源映射或解资源映射的信道和/或信号,并根据当前待做资源映射或解资源映射的信道和/或信号生成配置参数,提供给通用的硬件电路,使得该通用的硬件电路根据该配置参数完成不同通信制式的资源映射或解资源映射功能。
请参考图3,其为本发明实施例提供的一种通信装置的示意图。该通信装置包括控制单元310和通用电路320,控制单元310与通用电路320连接,该连接可以是一种信号连接,即可以彼此交互信息。当该通信装置位于接收端时,通用电路320可以为解资源映射电路,用于根据控制单元310的控制信令进行解资源映射。当该通信装置位于发送端时,通用电路320可以为资源映射电路,用于根据控制单元310的控制信令进行资源映射。接收端同时也可以为发送端,例如UE在上行通信时可以为发送端,以向AN设备发送上行数据,此外,在下行通信时,也可以为接收端,以接收AN设备发送的下行数据;再如,AN设备在上行通信时可以为接收端,以接收UE发送的上行数据,此外,在下行通信时,也可以为发送端,以向UE发送下行数据。因此,通用电路320也可以既包括资源映射电路又包括解资源映射电路。
控制单元310用于生成控制信令,该控制信令为通用的配置参数,以控制通用电路320进行解资源映射和/或资源映射。
以解资源映射为例,控制单元310确定当前通信制式下待接收的信道和/或信号;对于每个资源单位,确定待接收的信道和/或信号是否映射在该资源单位上;当确定待接收的信道和/或信号映射在该资源单位上时,使能该资源单位上的数据提取,即生成控制信令,该控制信令用于使能至少一个资源单位上的数据提取。
具体的,控制单元310可以根据当前的通信制式以及当前所处的通信状态,确定待接收的信道和/或信号,其中,待接收的信道和/或信号即为待解资源映射的信道和/或信号。通信状态即接收端所处的通信状态,例如接收端为UE时,UE开机,处于需要进行小区搜索的状态;或者UE向AN设备请求了上行资源,处于检测PDCCH以获取上行授权的状态。再如,接收端为AN设备,AN设备调度UE进行上行传输,处于从PUSCH接收上行数据的状态。
以资源映射为例,控制单元310确定当前的通信制式下待发送的信道和/或信号;对于每个资源单位,确定待发送的信道和/或信号是否映射在该资源单位上;当确定待发送的信道和/或信号映射在该资源单位上时,使能该资源单位上的资源映射,即生成控制信令,该控制信令用于使能至少一个资源单位上的资源映射。
具体的,控制单元310可以根据当前的通信制式以及当前所处的通信状态,确定待发送的信道和/或信号,其中,待发送的信道和/或信号即为待资源映射的信道和/或信号。通信状态即发送端所处的通信状态,例如发送端为UE时,UE利用AN设备为UE分配的PUSCH资源向AN设备发送上行数据,此时待发送的信道为PUSCH。再如,发送端为AN设备,AN设备通过PDCCH向UE发送上行授权或下行资源分配,则此时待发送的信道为PDCCH信道;再如AN设备向UE发送参考信号,例如CSI-RS,以便UE进行信道测量,此时待发送的信号为参考信号。
以上资源单位是当前通信制式下有效带宽内的资源单位,接收端可以根据当前的通信制式下待接收的信道和/或信号,确定每个资源单位上是否映射有待接收的信道和/或信号,使能该资源单位上的解资源映射。发送端可以根据当前的通信制式下待发送的信道和/或信号,确定每个资源单位上是否映射待发送的信道和/或信号,使能该资源单位上的资源映射。
接收端或发送端通过控制信令使能资源单位上的数据提取或资源映射,该控制信令是一种通用的配置参数,将该通用的配置参数配置给通用的硬件电路320之后,可以控制该通用的硬件电路320进行解资源映射或资源映射。
以下以通信装置位于接收端,通用电路为解资源映射电路为例进行描述,资源映射和解资源映射互为逆过程,实现类似,不再赘述。
控制单元310,确定当前的通信制式下待接收的信道和/或信号,且根据该待接收的信道和/或信号,生成配置参数,并将该配置参数输出至解资源映射电路320,其中待接收的信道和/或信号即为待做解资源映射的信道和/或信号。解资源映射电路320用于根据配置参数对待接收的信道和/或信号进行解资源映射,获取该信道上承载的信息和/或待接收的信号。
以上配置参数为通用参数,每种通信制式都可以采用该参数去控制解资源映射电路320。可选的,该配置参数用于使能待接收的信道和/或信号所在资源位置上的数据提取,从而,解资源映射电路320根据该配置参数提取待接收的信道和/或信号所在资源位置上的数据,以获得待接收的信道上的信息和/或待接收的信号。
例如,UE开机之后,需要进行小区搜索,此时,UE检测PSS和SSS,以确定小区标识。当UE工作在LTE模式时,控制单元310确定待接收的信号包括PSS和SSS;或者,当UE工作在NR模式时,控制单元310确定待接收的信号包括PSS、SSS和PBCH。再如,UE需要检测CSI-RS,以进行信道测量,此时控制单元310确定待接收的信号包括CSI-RS。再如,UE检测PDCCH以获取上行或下行调度信息,进而在上行调度信息指示的PUSCH资源上进行上行传输,或在下行调度信息指示的PDSCH资源上接收下行数据,此时控制单元310确定待接收的信道包括PDCCH,在进行下行数据接收时,待接收的信道还包括PDSCH。
而后,控制单元310根据待接收的信道和/或信号生成配置参数,并将该配置参数输入至解资源映射电路320。解资源映射电路320根据配置参数对待接收的信道和/或信号进行解资源映射,获取待接收的信道上承载的信息和/或待接收的信号。例如,控制单元310确定待接收的信号为PSS、SSS和PBCH,则根据NR协议规定的PSS、SSS和PBCH资源映射方式,确定出PSS、SSS和PBCH的资源位置,进而生成使能这些资源位置上的数据提取的配置参数。解资源映射电路320根据该配置参数提取这些资源位置上的数据,以获取PSS、SSS和PBCH上的信息。其它信道和/或信号与之类似,在此不再赘述。
可见,采用以上解资源映射的控制方法,解资源映射电路320可以不需要识别不同的通信制式下不同的信道和信号,而是由控制单元310来识别不同的通信制式下待解资源映射的信道和/或信号,并提供配置参数给解资源映射电路320,由解资源映射电路320根据配置参数进行解资源映射。如此,可以通过通用的硬件电路来实现多种通信制式解资源映射的支持,节省了大量的硬件开销。此外,随着技术的演进和私有协议的需求,该通信装置的设计更加有利于扩展新的协议需求,相对于现有技术具有更好的可扩展性。
在一种实现中,以上控制单元310可以通过软件的方式实现,即该控制单元310的功能通过程序代码的形成存储于存储器中,由处理器调用该程序代码以实现控制单元310的功能。如此在后续演进以支持新的通信制式或私有协议时,可以不改变硬件结构,更新软件既可以完成扩展,进一步节约了硬件成本。
在一种实现中,配置参数可以以比特位图(bitmap)的方式实现。即,配置参数包括多个比特位,每个比特位对应有效带宽内的一个资源单位,且每个比特位的取值用于指示所对应的资源单位上是否映射有数据或是否待映射数据。对于接收端比特位的取值用于指示所对应的资源单位上是否映射有数据,即是否提取所对应的资源单位上的数据,例如比特位的取值为“1”时,则提取所对应的资源单位上的数据,比特位的取值为“0”时,则不提取所对应的资源单位上的数据;反过来也可以,比特位的取值为“0”时,则提取所对应的资源单位上的数据,比特位的取值为“1”时,则不提取所对应的资源单位上的数据。令提取所对应的资源单位上的数据的取值为第一值,则解资源映射电路320提取取值为第一值的比特位所对应的资源单位上的数据,该数据包括待接收信道上承载的信息和/或待接收的信号。发送端与之类似,对于发送端比特位的取值用于指示所对应的资源单位上是否待映射数据,即是否将数据映射到所对应的资源单位上。取值的举例与接收端类似,不再赘述。
可见,控制单元310通过配置参数使能资源单位上的数据提取或映射,其中,配置参数包括多个比特位,每个比特位对应有效带宽内的一个资源单位,且每个比特位的取值用于指示是否提取或映射所对应的资源单位上的数据。
有效带宽可以是系统带宽,载波带宽,或者接收端当前的工作带宽,例如,NR系统中的带宽部分(Bandwidth Part,BWP)。资源单位可以是一个资源元素(Resource Element,RE),每个资源元素对应一个频域资源单元和一个时域资源单元,其中频域资源单元为子载波,时域资源单元为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
例如,对于每个OFDM符号索引S,把有效带宽内的每个RE分别进行配置,令该有效带宽的长度为W(S),则得到一个长度为W(S)的比特位图(bitmap)。如果该RE上的数据需要通过解资源映射进行提取,那么对应的bit置1,否则置0。
请参考图4,其为本发明实施例提供的一种资源示意图。如图4所示,横坐标代表时域t,纵坐标代表频域f。每个小格子代表一个RE,对应时域的一个OFDM符号以及频域的一个子载波。一个时隙(slot)内的OFDM符号与频域上12个子载波组成的一个资源块(ResourceBlock,RB),RB又可以称为物理资源块(PRB)。例如,在LTE通信制式中,常规循环前缀(CP)下,一个时隙包括7个OFDM符号,扩展CP下,一个时隙包括6个OFDM符号,则一个RB对包括14个OFDM符号或12个OFDM符号。再如,在NR通信制式中,一个RB对应一个时隙,且常规CP下,一个时隙包括14个OFDM符号,扩展CP下,一个时隙包括12个OFDM符号。图4以时域上的14个OFDM符号为例。图中包括R0的小格子表示其上映射有数据或待映射数据。
为了简便起见,假设有效带宽对应频域上两个RB(或一个RB对),其中每个RB对于一个OFDM符号对应12个子载波。因此,在有效带宽内,每个OFDM符号对应12RE,以OFDM符号索引S为“0”所对应的RE的bitmap为:[0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 01]为例,其中bitmap从左到右边,RE索引依次降低,则第1、7、13和19个RE上的数据待提取或待映射数据。
考虑到控制单元310和通用电路320之间的参数传递效率问题,以上配置参数针对每个资源单位都配置了比特位,因此该配置参数的开销比较大,从而导致控制单元310和通用电路320直接传递的参数量太大。因此,本发明实施例提供另一种控制资源映射或解资源映射的方法,把多个资源单位作为一个组,首先设置每一组是否有效,然后再配置组内的资源单位是否有效。由于无线通信协议所定义的资源映射的图样有很强的规律性,所以采用这种方式可以大大降低控制单元310和通用电路320之间参数传递量,从而提升整个解资源映射或资源映射的处理效率。
在这种实现方式中,控制单元310同样可以通过配置参数使能资源单位上的数据提取或映射。此时,配置参数可以包括第一子参数和第二子参数,第一子参数包括多个比特位,每个比特位对应有效带宽内的一个资源单位组,且每个比特位的取值用于指示该资源单位组是否有效。对于有效的资源单位组,配置参数还包括第二子参数,其中,第二子参数包括多个比特位,每个比特位对应资源单位组内的一个资源单位,且每个比特位的取值用于指示是否提取所对应的资源单位上的数据或将数据映射到所对应的资源单位上。
下面结合附图,描述以上控制单元310的操作。请参考图5,控制单元310用于执行以下操作:
S510:控制单元310向通用电路320配置待资源映射或待解资源映射的数据存储信息;
S520:控制单元310向通用电路320输入配置参数。
在配置待解资源映射的数据存储信息的过程中,将射频装置接收到的信息进行存储作为通用电路320的输入,其中配置参数作为参数输入,待解资源映射的数据存储信息作为数据输入。由通用电路320解析参数,进而根据数据存储信息提取数据。在配置待资源映射的数据存储信息的过程中,将待映射的数据作为通用电路320的数据输入,将配置参数作为通用电路320的参数输入;由通用电路320解析参数,进而根据数据存储信息映射数据。
步骤S510和S520之间没有顺序限制,可以先执行其中任一个步骤,或者可以两个步骤同时执行,本发明不做限制。
请继续参考图6,在一种实现中,本发明实施例提供一种控制解资源映射的方法,该方法通过配置参数控制解资源映射,可以理解为对以上步骤S520的一种实现。如图6所示,该方法包括:
S621:确定有效带宽内M个资源元素(RE)组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数。
每个RE对应一个时域资源单元和一个频域资源单元,时域资源单元可以为OFDM符号,频域资源单元可以为子载波。
S622:根据待接收的信道和/或信号,生成第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组。
有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上映射有数据,数据包括待接收的信道上承载的信息和/或待接收的信号。
S623:根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定有效RE组的图样类型,该图样类型为基本类型或非基本类型。
S624:输出配置参数,以控制解资源映射。
针对基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数;
针对非基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数,第二参数和索引信息。其中,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样;且第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE;索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置。
由于无线通信协议所定义的资源映射的图样有很强的规律性,因此可以设置基本类型的有效RE组,且控制单元和通用电路对该基本类型的有效RE组的有效RE的位置,即图样位置具有相同的理解。此时,针对基本类型的有效RE组,可以预设该有效RE组内有效RE的位置,即预设该有效RE组的图样。如此,无需在控制单元和通用电路之间传递指示基本类型的有效RE组的图样的参数,而只利用第一参数来控制其内有效RE上的数据提取,如此,可以进一步减少控制单元和通用电路之间的参数传递量的需求,以较少参数传递的开销提升参数解析效率,从而进一步提升整个资源映射或解资源映射的处理效率。
或者,针对基本类型的有效RE组,由于其具有相同的有效RE的位置,即具有相同的图样,因此可以只设置一个参数(为了与以上参数区别,称为第三参数),来指示基本类型的有效RE组中有效RE的位置,且所有有效RE组共享该参数。如此,针对不同的通信状态,可以将有效RE组中重复出现次数最多的图样设置为基本类型的图样,如此具有更高的灵活性,且并不会增加很多的参数开销。
进一步的,基本类型的图样的数量可以设置多于一个,本发明不做限制。
以上方法适用于每个时域资源单元,可以针对每个时域资源单元重复执行。下面结合图7进行描述,针对每个OFDM符号S,设定图样的长度B(S)。这里以B(S)=6为例,该图样的长度即为RE组的RE数量,且本发明对图样的长度不做任何限制,其取值可以根据需要进行设定,可以大于6,也可以小于6,在一种实现中,可以是6的整数倍。而后,对于每个OFDM符号S,把有效带宽(令长度为W(S),单位为RE),以图样的长度B(S)为粒度进行划分,得到多个RE组。每个RE组用1个bit来指示,可以得到一个长度为M(S)的位图(bitmap)。在整个有效带宽内遍历所有RE组的图样,如果该图样包括有效的RE,即图样中包括具有R0的小格子,则该图样对应的RE组是有效的,那么对应的bit置1,否则置0。以OFDM符号索引0为例,设有效带宽为100个RB,其中每个RB对应12个子载波,那么OFDM符号索引0所对应的M(0)=200,那么长度为M(S)的位图为:[1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1],其中位图的右边对应较低的RE组索引,每个RE组索引可以是该RE组内最低的子载波索引,或最高的子载波索引,或任一参考位置的索引。该位图即为以上第一参数。
对于每个OFDM符号,设定基本类型的RE组的图样对应的位图,该位图的长度即为B(S),每个比特位对应RE组中的一个RE。如果RE组中的RE是有效的,即RE是图中R0所代表的RE,那么对应的比特位置1,否则置0。以OFDM符号索引0为例,该OFDM符号索引0对应的基础类型的图样的长度B(0)=6,该图样对应的位图为[0 0 0 0 0 1],其中位图的右边对应较低的子载波索引。
对于每个OFDM符号S,设定非基本类型的RE组的图样对应的位图,非基本类型的RE组又可以称为特殊类型的RE组,该类型的RE组的图样利用参数(即以上第二参数)进行指示,且可以配置每个利用参数进行指示的非基本类型的RE组的索引C(S,N),以便根据该索引C(S,N)确定非基本类型的RE组的位置;其中S表示OFDM符号索引,N表示RE组的索引,RE组的索引可以位该RE组内最低的子载波的索引,最高的子载波的索引,或任一参考位置的子载波的索引;或者,该RE组的索引可以是整个M个RE组编号得到的索引,例如编号0至M-1,或编号1至M,来分别指示对应的RE组。进一步配置非基本类型的RE组的图样对应的位图,该位图的长度即为B(S),每个比特位对应RE组中的一个RE。如果RE组中的RE是有效的,即RE是图中R0所代表的RE,那么对应的比特位置1,否则置0。以OFDM符号索引0为例,该OFDM符号索引0对应的非基础类型的图样的长度B(0)=6,该图样对应的位图为[0 0 1 0 0 1],其中位图的右边对应较低的子载波索引。
对于非基本类型的RE组的图样对应的位图通过参数(即以上第二参数)进行指示,对于基础类型的RE组的图样对应的位图可以预设在控制单元和通用电路中,或者,可以利用参数(即以上第三参数)进行指示。
在此,以比特位的取值为“1”来指示有效RE组和有效RE,以取值为“0”来指示无效RE组和无效RE,反过来也可以,本发明不做限制。
以上位图均以右边对应较低索引为例,在其它实现中,也可以右边对应较高索引,即左边对应较低索引,本发明不做限制。
请继续参考图8,在一种实现中,本发明实施例提供一种控制资源映射的方法,该方法通过配置参数控制资源映射,可以理解为对以上步骤S520的一种实现。如图8所示,该方法包括:
S821:确定有效带宽内M个资源元素(RE)组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数。
每个RE对应一个时域资源单元和一个频域资源单元,时域资源单元可以为OFDM符号,频域资源单元可以为子载波。
S822:根据待发送的信道和/或信号,生成第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组。
有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据,数据包括待发送的信道上承载的信息和/或待发送的信号。
S823:根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定有效RE组的图样类型,该图样类型为基本类型或非基本类型。
S824:输出配置参数,以控制资源映射。
针对基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数;
针对非基本类型的有效RE组,该配置参数包括第一参数,第二参数和索引信息。其中,第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样;且第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE;索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置。
资源映射与资源解映射互为逆过程,详细描述参照以上实施例,不再赘述。
下面进一步描述以上通用电路320的结构以及所执行的操作。请参考图9,其为本发明实施例提供的一种通用电路320的示意图。如图9所示,通用电路320包括第一存储元件321和第二存储元件322和接口323,其中接口323用于接收来自控制单元310的数据存储信息和配置参数,第一存储元件321和第二存储元件322分别用于缓存数据存储信息和配置参数。通用电路320还包括参数解析电路324,该参数解析电路324执行如图10所示的操作,获取配置参数(S1010);获取待资源映射/解资源映射的数据存储信息(S1020);根据配置参数映射/提取数据(S1030)。该其中“/”表示可以执行解资源映射,或执行资源映射,或者既执行解资源映射又执行资源映射。可选的,该通用电路320还可以包括第三存储元件325,用于存储解资源映射的结果。第一存储元件321,第二存储元件322和第三存储元件325可以由同一个存储器实现,也可以由不同的存储器实现,本发明不做限制。另外,存储器的类别不做限制,例如可以为只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)、磁碟或者光盘等。
下面以解资源映射为例描述以上步骤S1020。
例如,请参考图4,对于有效带宽的每个OFDM符号S,根据配置参数,处理待解资源映射或待资源映射的数据存储信息,例如,配置参数为以上长度为W(S)的RE的bitmap,则遍历该bitmap,如果bit为1,那么提取对应位置的数据或映射对应位置的数据,否则跳过,该数据可以包括待接收或待发送的信道上的信息,和/或,待接收或待发送的信号。
考虑到控制单元310和通用电路320之间的参数传递效率问题,本发明实施例还提供一种资源映射或解资源映射方法,该方法根据配置参数进行资源映射或解资源映射,可以理解为对以上步骤S1030的一种实现。如图11所示,该方法包括:
S1110:确定有效带宽内M个RE组。
RE组同以上描述,包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数。
S1120:获取配置参数。
配置参数同以上描述,包括第一参数,该第一参数包括M个位域,每个位域对应M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括任何有效RE,有效RE上待映射数据或映射有数据,该数据包括待发送或待接收信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号。
S1130:根据第一参数,确定有效RE组。
S1140:获取每个有效RE组的图样,该图样用于指示对应的有效RE组内有效RE的位置。
S1150:根据每个有效RE组的图样,将待发送的信道和/或信号映射到有效RE上,或从有效RE上提取待接收的信道和/或信号。
如此,通用电路便可以根据第一参数找到有效RE组的位置,且跳过非有效RE组的解析。每个有效RE组的图样的类型为基本类型或非基本类型。
对于非基本类型的有效RE组,以上配置参数还包括索引信息和第二参数。该索引信息用于指示非基本类型的有效RE组的位置;第二参数用于指示非基本类型的有效RE组的图样,且第二参数包括B个比特位,每个比特位对应非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。此时,获取每个有效RE组的图样,包括:根据索引信息确定非基本类型的有效RE组的位置,且根据第二参数确定非基本类型的有效RE组的图样。
如此,对于非基本类型的有效RE组,通用电路可以根据索引信息找到非基本类型的有效RE组,并根据第二参数解析该非基本类型的有效RE组,跳过其中的无效RE。
对于基本类型的有效RE组,基本类型的有效RE组的图样是预设的,如此,通用电路可以根据预设的图样解析基本类型的有效RE组,跳过其中的无效RE。或者,配置参数还包括第三参数,用于指示所有基本类型的有效RE组的图样,且第三参数包括B个比特位,每个比特位对应基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为有效RE。如此,通用电路可以根据第三参数获得基本类型的有效RE组的图样,进而解析基本类型的有效RE组,跳过其中的无效RE。
以解资源映射为例,通用电路320获取待解资源映射的数据存储信息和配置参数。
通用电路320获取第一参数和图样的长度B(S),该图样的长度B(S)可以是预设的,也可以是控制单元310配置给通用电路320的。
根据第一参数得到整个有效带宽的位图,对于每个时域资源单元,在有效带宽(令长度为W(S),单位为RE)内,遍历该位图,且以图样的长度B(S)为粒度得到该位图每一位域对应的RE组。如果该位图的某个位域为“1”,那么该位域对应的RE组为有效RE组,则解析该RE组所对应的图样,否则跳过其对应的图样的解析。在解析有效RE组的图样的过程中,如果该RE组为基本类型的RE组,则利用预设的图样信息或控制单元配置的图样参数(第三参数)来解析该图样,即遍历图样的位图,如果某个比特位为“1”,则提取对应位置的数据,否则跳过该位置数据的提取。如果配置参数中包括索引信息,则根据索引信息确定非基本类型的RE组的位置,而后利用控制单元配置的图样参数(第二参数)来解析该图样,即遍历图样的位图,如果某个比特位为“1”,则提取对应位置的数据,否则跳过该位置数据的提取。而后,可以将通过基本类型的图样解资源映射后的数据,与通过非基本类型的图样解资源映射后的数据进行拼接,得到最终所需要的解资源映射后的数据。
资源映射和解资源映射是互为逆过程,不同通信制式下的各信道和/或信号的映射资源遵循各自通信协议的规定。因此,资源映射过程中配置参数的结构,控制单元310在资源映射过程中关于配置参数的生成和通用电路320在资源映射过程中利用配置参数进行资源映射的过程同以上实施例,在此不再赘述。
可见,本发明实施例提供的控制资源映射或解资源映射方法,可以统一由控制单元来识别不同的通信制式下待解资源映射的信道和/或信号,或待资源映射的信道和/或信号,并据此产生配置参数,以提供通用的配置参数给通用电路,由通用电路根据配置参数进行资源映射或解资源映射。如此,可以通过通用的硬件电路来实现多种通信制式资源映射或解资源映射的支持,节省了大量的硬件开销。此外,随着技术的演进和私有协议的需求,该通信装置的设计更加有利于扩展新的协议需求,相对于现有技术具有更好的可扩展性。
进一步的,通过资源单元分组的方式设计配置参数,可以大大降低控制单元和通用电路之间参数传递量,从而提升整个解资源映射或资源映射的处理效率。
相应的,本发明实施例还提供一种通信装置,该通信装置用于控制资源映射和/或控制解资源映射。该通信装置可以包括实现以上控制资源映射和/或控制解资源映射的方法的单元,例如包括处理单元和输出单元,处理单元用于生成配置参数,输出单元用于输出配置参数,以执行例如图6或图8所示的控制解资源映射或资源映射的方法,以通过配置参数控制解资源映射和/或资源映射。
处理单元例如可以为处理器,输出单元例如可以为接口。
请参考图12,其为本发明实施例提供的一种通信装置的示意图。如图12所示,该通信装置1200位于接收端或发送端,或者说位于UE或AN设备,且包括处理器1210、接口1220和存储器1230,其中处理器1210用于调用存储器1230中存储的程序以执行以上实施例提供的控制资源映射的方法和/或控制解资源映射的方法,接口1220用于与通用电路通信,以向通用电路提供配置参数。以上数据存储信息可以存储于处理器1230中,也可以存储于其它处理器中,在此不做限定。
相应的,本发明实施例还提供一种存储介质,该存储介质中存储有程序,该程序被处理器调用是,使得处理器执行以上控制资源映射和/或控制解资源映射的方法。
以上接收端也可以为发送端,发送端也可以为接收端,例如在上行通信中作为发送端的UE可以作为下行通信中的接收端;在下行通信中的接收端AN设备可以作为上行通信中的发送端。因此对于UE或AN设备来说,以上用于实现资源映射的装置和用于实现解资源映射的装置可以整合在一起,由同一个控制单元实现配置参数的生成,由同一个或独立的硬件电路实现资源映射电路和解资源映射电路。
以上所述仅是本发明的部分实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

Claims (9)

1.一种控制资源映射或解资源映射的方法,其特征在于,包括:
确定有效带宽内的M个资源元素RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;
根据待发送或待接收的信道和/或信号,生成第一参数,所述第一参数包括M个位域,每个位域对应所述M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,所述有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括有效RE,所述有效RE上待映射数据或映射有数据,所述数据包括所述信道上承载的信息和/或所述信号;
根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定所述有效RE组的图样类型,所述图样类型为基本类型或非基本类型;
输出配置参数,以控制资源映射或解资源映射,其中:
针对基本类型的有效RE组,所述配置参数包括所述第一参数;
针对非基本类型的有效RE组,所述配置参数包括所述第一参数,第二参数和索引信息,所述第二参数用于指示所述非基本类型的有效RE组的图样,且所述第二参数包括B个比特位,每个比特位对应所述非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE,且所述索引信息用于指示所述非基本类型的有效RE组的位置。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,针对所有基本类型的有效RE组,所述配置参数还包括第三参数,所述第三参数包括B个比特位,每个比特位对应所述基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE;或者,
所述基本类型的有效RE组内有效RE的位置为预设位置。
3.一种资源映射或解资源映射的方法,其特征在于,包括:
确定有效带宽内的M个资源元素RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;
获取配置参数,所述配置参数包括第一参数,所述第一参数包括M个位域,每个位域对应所述M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,所述有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括有效RE,所述有效RE上待映射数据或映射有数据,所述数据包括待发送或待接收信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号;
根据所述第一参数,确定有效RE组;
获取每个有效RE组的图样,所述图样用于指示对应的有效RE组内有效RE的位置;
根据所述每个有效RE组的图样,将待发送的信道和/或信号映射到有效RE上,或从有效RE上提取待接收的信道和/或信号;
所述每个有效RE组的图样的类型为基本类型或非基本类型,其中,
对于非基本类型的有效RE组,所述配置参数还包括索引信息和第二参数,所述索引信息用于指示所述非基本类型的有效RE组的位置,所述第二参数用于指示所述非基本类型的有效RE组的图样,且所述第二参数包括B个比特位,每个比特位对应所述非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE,其中:
所述获取每个有效RE组的图样,包括:根据所述索引信息确定所述非基本类型的有效RE组的位置,且根据所述第二参数确定所述非基本类型的有效RE组的图样;
对于基本类型的有效RE组,所述基本类型的有效RE组的图样是预设的,或者,所述配置参数还包括第三参数,用于指示所有所述基本类型的有效RE组的图样,且所述第三参数包括B个比特位,每个比特位对应所述基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE。
4.一种控制资源映射或解资源映射的装置,其特征在于,包括处理单元和输出单元,其中:
所述处理单元,用于确定有效带宽内的M个资源元素RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中M和B为正整数;
所述处理单元,还用于根据待发送或待接收的信道和/或信号,生成第一参数,所述第一参数包括M个位域,每个位域对应所述M个RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,所述有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括有效RE,所述有效RE上待映射数据或映射有数据,所述数据包括所述信道上承载的信息和/或所述信号;
所述处理单元,还用于根据每个有效RE组内有效RE的位置,确定所述有效RE组的图样类型,所述图样类型为基本类型或非基本类型,且控制配置参数的输出,其中:
针对基本类型的有效RE组,所述配置参数包括所述第一参数;
针对非基本类型的有效RE组,所述配置参数包括所述第一参数,第二参数和索引信息,所述第二参数包括B个比特位,每个比特位对应所述非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE,且所述索引信息用于指示所述非基本类型的有效RE组的位置;
所述输出单元用于输出所述配置参数,以控制资源映射或解资源映射。
5.根据权利要求4所述的装置,其特征在于,针对所有基本类型的有效RE组,所述配置参数还包括第三参数,所述第三参数用于指示所述基本类型的有效RE组的图样,且包括B个比特位,每个比特位对应所述基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE;或者,
所述基本类型的有效RE组的图样为预设的。
6.一种控制资源映射或解资源映射的装置,其特征在于,包括处理器和存储器,所述处理器调用存储器中的程序,以执行如权利要求1或2所述的方法。
7.一种存储介质,其特征在于,存储有程序,当所述程序被处理器执行时,使得所述处理器执行如权利要求1或2所述的方法。
8.一种资源映射或解资源映射的装置,其特征在于,包括参数解析电路和接口,其中,
所述接口用于获取配置参数,所述配置参数包括第一参数,所述第一参数包括M个位域,每个位域对应M个资源元素RE组中的一个RE组,且用于指示对应的RE组是否为有效RE组,其中,所述有效RE组包括至少一个有效RE,无效RE组不包括有效RE,所述有效RE上待映射数据或映射有数据,所述数据包括待发送或待接收的信道上承载的信息和/或待发送或待接收的信号,其中M为正整数;
所述参数解析电路,用于确定有效带宽内的所述M个RE组,其中每个RE组包括B个RE,且对应一个时域资源单元和B个连续的频域资源单元,其中B为正整数;
所述参数解析电路,还用于根据所述第一参数,确定有效RE组,且获取每个有效RE组的图样,并根据所述每个有效RE组的图样,将待发送的信道和/或信号映射到有效RE上,或从有效RE上提取待接收的信道和/或信号,其中所述图样用于指示对应的有效RE组内有效RE的位置。
9.根据权利要求8所述的装置,其特征在于,所述每个有效RE组的图样的类型为基本类型或非基本类型,其中,
对于非基本类型的有效RE组,所述配置参数还包括索引信息和第二参数,所述索引信息用于指示所述非基本类型的有效RE组的位置,所述第二参数用于指示所述非基本类型的有效RE组的图样,且所述第二参数包括B个比特位,每个比特位对应所述非基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE,其中,
所述参数解析电路用于:根据所述索引信息确定所述非基本类型的有效RE组的位置,且根据所述第二参数确定所述非基本类型的有效RE组的图样;
对于基本类型的有效RE组,所述基本类型的有效RE组的图样是预设的,或者,所述配置参数还包括第三参数,用于指示所有所述基本类型的有效RE组的图样,且所述第三参数包括B个比特位,每个比特位对应所述基本类型的有效RE组内的一个RE,用于指示对应的RE是否为所述有效RE。
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