CN112740727A - 确定频率资源的方法及装置、用户设备 - Google Patents
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Abstract
公开了一种确定频率资源的方法和装置以及用户设备。在该方法中,针对频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分BWP之外时,用户设备UE对该跳的频率资源进行移动,使得该跳的整个频率资源落入所述第一BWP中。
Description
相关申请的交叉引用
本申请要求2018年8月23日递交的美国临时申请No.62/721,705的权益,其全部内容通过引用合并于此。
技术领域
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种确定频率资源的方法及装置、用户设备。
背景技术
在第五代(5G)新无线(NR)规范中,物理上行链路共享信道(PUSCH)和物理上行链路控制信道(PUCCH)支持跳频,并且用户设备(UE)需要在频域中的激活(active)带宽部分(BWP)中发送PUSCH或PUCCH。由gNB配置或指示用于每一跳(hop)的起始物理资源块(PRB)和PRB的数量。
但是,此设计将导致某些PRB分配到活动BWP之外,从而导致PRB使用错误。
发明内容
本申请的实施例提供了一种确定频率资源的方法和装置以及用户设备。
根据本申请的第一方面,提供了一种确定频率资源的方法。该方法包括:针对频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分BWP之外时,用户设备UE对该跳的频率资源进行移动,使得该跳的整个频率资源落入所述第一BWP中。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述移动包括:移动所述跳的整个频率资源。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述跳在移动之前的起始资源块RB和所述跳在移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示所述跳在移动之前的起始RB,N表示所述第一BWP中所包括的RB的数量,P表示所述跳中所包括的RB的数量,RBstart′表示所述跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述跳在移动之后的起始RB与所述跳在移动之前的起始RB相距D个RB,其中,D表示在所述频率资源的第一部分中所包括的RB的数量。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述移动包括:所述UE对所述跳的频率资源的第一部分进行移动。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述跳的频率资源包括在所述第一BWP内部的第二部分,并且在所述移动之后的第一部分在所述第二部分的前面。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述跳在所述移动之后的第一部分的起始RB与所述跳在所述移动之前的第一部分的起始RB相隔P个RB,其中,P表示所述跳中所包括的RB的数量。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,该方法还包括:所述UE从网络设备接收第一消息,其中,所述第一消息指示以下至少之一:所述跳的起始RB,或所述跳中所包括的RB的数量。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述跳是上行链路数据信道或上行链路控制信道的一跳。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,该方法还包括:所述UE从网络设备接收第二消息,其中,所述第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB,或第一BWP中所包括的RB的数量。
结合第一方面,在第一方面的一些实施方式中,所述第一BWP是针对所述UE的激活BWP。
根据本申请的第二方面,提供了一种确定频率资源的装置。该装置包括:资源确定单元。所述资源确定单元被配置为针对频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分BWP之外时,对该跳的频率资源进行移动,使得该跳的整个频率资源落入所述第一BWP中。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述资源确定单元被配置为移动所述跳的整个频率资源。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述跳在移动之前的起始资源块RB和所述跳在移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示所述跳在移动之前的起始RB,N表示所述第一BWP中所包括的RB的数量,P表示所述跳中所包括的RB的数量,RBstart′表示所述跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述跳在移动之后的起始RB与所述跳在移动之前的起始RB相距D个RB,其中,D表示在所述频率资源的第一部分中所包括的RB的数量。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述资源确定单元被配置为对所述跳的频率资源的第一部分进行移动。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述跳的频率资源包括在所述第一BWP内部的第二部分,并且在所述移动之后的第一部分在所述第二部分的前面。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述跳在所述移动之后的第一部分的起始RB与所述跳在所述移动之前的第一部分的起始RB相隔P个RB,其中,P表示所述跳中所包括的RB的数量。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,该装置还包括:第一接收单元。所述第一接收单元被配置为从网络设备接收第一消息,其中,所述第一消息指示以下至少之一:所述跳的起始RB,或所述跳中所包括的RB的数量。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述跳是上行链路数据信道或上行链路控制信道的一跳。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,该装置还包括:第二接收单元。所述第二接收单元被配置为从网络设备接收第二消息,其中,所述第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB,或第一BWP中所包括的RB的数量。
结合第二方面,在第二方面的一些实施方式中,所述第一BWP是针对所述UE的激活BWP。
根据本申请的第三方面,提供了一种用户设备。该用户设备包括:处理器;和存储器,其存储计算机程序,该计算机程序在由处理器执行时使处理器实现根据第一方面所述的方法。
根据本申请的第四方面,提供了一种芯片。所述芯片包括:处理器,被配置为从存储器中调用计算机程序并运行该计算机程序,以使安装有所述芯片的设备实现根据第一方面所述的方法。
根据本申请的第五方面,提供了一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时使所述处理器实现根据第一方面所述的方法。
根据本申请的第六方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时使所述处理器实现根据第一方面所述的方法。
根据本申请的第七方面,提供了一种计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时,使所述处理器实现根据第一方面所述的方法。
根据本申请的实施例,提出了新的方法来调整用于PUSCH/PUCCH跳的频率资源。如果没有本申请的新方法,则跳的一部分频率资源可能在用于UE的带宽部分之外,并且不能用于PUSCH/PUCCH传输。这将导致数据或UL信令严重丢失,从而使5G NR系统的UL性能恶化。通过本申请的新方法,可以在所有情况下将具有跳频的PUCCH/PUSCH很好地限制在BWP中,从而可以显著改善数据或UL信令的传输性能和鲁棒性。
附图说明
为了更清楚地描述本申请实施例的技术方案,下面将简单介绍本申请实施例所需要使用的附图。以下描述的附图仅是本申请的一些实施例。本领域技术人员根据这些附图可以无需创造性劳动即可获得其他附图。
图1示出了根据本申请实施例的一种通信系统架构的示意图。
图2示出了为用于PUCCH/PUSCH传输的跳分配的频率资源的第一示例的示意图。
图3示出了根据本申请实施例的用于确定频率资源的方法的流程图。
图4示出了为用于PUCCH/PUSCH传输的一跳(hop)分配的频率资源的第二示例的示意图。
图5示出了根据本申请实施例的在频域中移动一跳的第一方法的示意图。
图6示出了根据本申请实施例的在频域中移动一跳的第二方法的示意图。
图7示出了根据本申请实施例的在频域中移动一跳的第三方法的示意图
图8示出了根据本申请实施例的用于确定频率资源的设备的结构示意图。
图9示出了根据本申请实施例的用户设备的结构示意图。
图10示出了根据本申请实施例的芯片的结构示意图。
图11示出了根据本申请的一些实施例的通信系统的结构示意图。
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(Frequency 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。
图1示出了根据本申请的一些实施例的通信系统100的架构的示意图。无线通信系统100可以包括至少一个网络设备110。接入网络设备100可以是与终端设备120(或称为通信终端,终端)通信的设备。接入网设备100中的每一个可以提供针对特定地理区域的通信覆盖范围,并且可以与覆盖范围内的终端设备进行通信。网络设备100可以是GSM系统或码分多址(CDMA)系统中的基站收发器(BTS),或者是WCDMA系统中的NodeB(NB),或者是基站中的演进节点B(eNB或eNodeB)。LTE系统或云无线电接入网(CRAN)中的无线电控制器。或者,网络设备可以是中继站,接入点,车载设备,可穿戴设备,5G网络中的核心网络设备,未来演进的公共陆地移动网络(PLMN)中的网络设备,等等。
通信系统100还包括在网络设备110的覆盖范围内的多个终端设备120。终端设备120可以是移动的或固定的。终端设备120中的每一个可以是接入终端,用户设备(UE),订户单元,订户站,移动站,移动平台,远程站,远程终端,移动设备,用户终端,终端,无线通信设备,用户代理或用户设备。接入终端可以是蜂窝电话,无绳电话,会话发起协议(SIP)电话,无线本地环路(WLL)站,个人数字助理(PDA),具有无线通信功能的手持设备,计算设备。设备或连接到无线调制解调器的任何其他处理设备,车载设备,可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备,未来演进的PLMN中的终端设备等。
终端设备120可以通过例如设备到设备(D2D)直连来彼此通信。
5G系统或5G网络可以称为新无线电(NR)系统或NR网络。
图1示出了一个网络设备和两个终端设备。当然,应当理解,通信系统100可以包括多个网络设备110,以及在每个网络设备的覆盖范围内的多个终端设备。在本申请实施例中,网络设备的数量和终端设备的数量在此不做限定。
通信系统100还可以包括网络控制器,移动管理实体和其他网络实体,在此不做限定。
如本领域普通技术人员可以理解的,在本申请实施例中,在网络/系统中具有通信功能的设备可以称为终端设备。以如图1所示的通信系统100作为示例,终端设备可以包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120。终端设备还可以包括通信系统100中的其他设备,例如,网络控制器,移动管理实体和其他网络实体,在此不做限定。
应当理解,文本中的术语“系统”和“网络”可以互换。文本中的术语“和/或”仅描述关联对象之间的关联,它表示三种类型的关系。例如,A和/或B可以表示A单独存在,A和B共存,或B单独存在。另外,文本中的字符“/”通常表示关联的对象处于“或”关系。
图2示出了跳频的第一示例的示意图。如图2所示,如果尺寸为N个RB的活动BWP的跨度为RB 0至RB#(N-1),根据gNB的配置/指示,PUSCH/PUCCH的第二跳的起始RB索引为RB#(N-1-M),第二跳的RB的数量为P。因此第二跳的末尾RB是RB#(N-1-M+P)。如果P>M,则第二跳的末尾RB索引将在活动BWP之外。在这种情况下,不能发送PUSCH/PUCCH的第二跳的一部分。这将导致数据或上行信令的严重损失,从而使5G NR系统的UL性能劣化。
鉴于以上,在本申请的示例中,提出了一种调整用于PUSCH/PUCCH跳频的频率资源的方法。在不使用本申请的方法的情况下,第二跳或偶数跳的频率资源的一部分可能位于用于UE的带宽部分之外,并且不能用于PUSCH/PUCCH传输。这将导致数据或上行信令的严重损失,从而使5G NR系统的UL性能劣化。通过本申请的方法,可以在所有情况下将具有跳频的PUCCH/PUSCH很好地限制在BWP中,从而可以显着改善数据或上行信令的传输性能和鲁棒性。
注意,在以上示例中提到的术语“RB”可以与术语“物理资源块(PRB)”互换使用。
图3示出了根据本申请实施例的用于确定频率资源的方法的流程示意图。如图3所示,用于确定频率资源的方法包括以方框示出的以下动作。该方法可以开始于框301。
在框301处,对于频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分(BWP)之外时,UE移动该跳的频率资源,使得该跳的整个频率资源转到第一BWP内。
在本申请实施例中,UE可以是移动电话,膝上型计算机,笔记本计算机,可穿戴设备,车载终端或可以与网络通信的任何其他设备。
在本申请实施例中,跳是上行数据信道或上行控制信道中的跳。在申请实施例中,UE从网络设备接收第一消息,并且该第一消息指示以下至少之一:跳的起始RB或跳中包括的RB的数量。在此,第一消息可以是无线资源控制(RRC)信令,系统信息或下行链路控制信息(DCI)。
在本申请实施例中,第一BWP是针对UE的活动BWP。在本申请实施例中,UE从网络设备接收第二消息,该第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB或第一BWP中包括的RB的数量。在此,第一消息可以是无线资源控制(RRC)信令,系统信息或DCI。
对于具有跳频的PUSCH/PUCCH,根据gNB的配置/指示(或基于gNB计算得出),当PUSCH/PUCCH的第n跳(n>1)的一部分频率资源位于UE使用的第一BWP之外时,可以采用几种方法将所述位于第一BWP之外的部分频率资源移回BWP。
下面描述了几种不同的方法,以说明UE如何移动该跳的频率资源。
在第一种方法中,UE移动该跳的整个频率资源,以使该跳的整个频率资源落入第一BWP内。该跳在移动之前的起始资源块(RB)和移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示跳在移动之前的起始RB,N表示第一BWP中包括的RB的数量,P表示跳中包括的RB的数量,RBstart表示跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
下面结合图4和图5来描述第一种方法。
在第一种方法中,当末尾RB在BWP之外时,将整个跳卷绕回BWP中。
如果尺寸为N个RB的活动BWP的跨度为从RB 0到RB#(N-1)。根据gNB的配置/指示,PUSCH/PUCCH的第二跳的起始RB索引为#(N-1+D-P),第二跳的RB的数量为P。因而第二跳的末尾RB索引为RB#(N-1+D)。如果D>0,则第二跳的D个RB将在活动BWP之外,如图4所示。(在图2中,D=P-M)。
如图5所示,第一种方法是:由于起始RB索引的比RB#(N-1-P)大D个RB(即:BWP的上边缘–第n跳的RB的数量),因此第n跳的起始RB会卷绕回RB#D。
这种方法可以用以下公式表示:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart是根据gNB配置/指示(或根据gNB配置/指示计算)的第n跳(n>1)的起始RB,N是BWP的尺寸,P是第n跳的RB的数量。RBstart′是mod操作后第n跳的起始RB。
在第二种方法中,UE移动跳的整个频率资源,以使该跳的整个频率资源落入第一BWP内。该跳在移动之后的起始RB与移动之前的起始RB相距D个RB,其中D表示频率资源的第一部分中包括的RB的数量。
下面结合图4和图6来描述第二种方法。
在第二种方法中,当第n跳的末尾RB位于BWP之外时,将整个跳向后移动,直至该跳返回至BWP内。
如果尺寸为N个RB的激活BWP的跨度为RB 0到RB#(N-1)。根据gNB的配置/指示,PUSCH/UCCH的第二跳的起始RB索引为RB#(N-1+D-P),第二跳的RB的数量为P,则第二跳的末尾RB的索引是R RB#(N-1+D)。如果D>0,则第二跳中有D个RB将在激活BWP之外,如图4所示。(在图2中,D=P-M)。
如图6所示,由于末尾RB的索引比RB#(N-1)(即BWP的上边缘)大D个RB,所以将该跳的RB向后移动D个RB,即从RB#(N-1+D-P)~RB#(N-1+D)移动至RB#(N-1-P)~RB#(N-1)。
这种方法可以用以下等式表示:
RBstart′=RBstart–(RBend–(N-1))
其中RBstart是根据gNB配置/指示(或根据gNB配置/指示计算)的第n跳(n>1)的起始RB的索引,RBend是根据gNB配置/指示(或根据gNB配置/指示计算)的第n跳的末尾RB的索引(n>1),N是BWP的尺寸。RBstart是第n跳在向后移动后的起始RB。
在第三种方法中,UE移动跳的频率资源的第一部分,使得该跳的整个频率资源在第一BWP内。该跳的频率资源包括位于第一BWP内的第二部分,移动后的第一部分位于第二部分的前面。例如,将具有D个RB的第一部分从RB#(N)~RB#(N-1+D))移至RB#(N-1-P)~RB#(N-2+D-P),而第二部分一直在RB#(N-1+D-P)to RB#(N-1)。此外,该跳的第一部分在移动之后的起始RB与该跳的第一部分在移动之前的起始RB相距P个RB,其中P表示该跳中包括的RB的数量。
下面结合图4和图7描述第三种方法。
在第三种方法中,当第n跳的末尾RB在BWP之外时,仅将BWP边缘外部的部分卷绕回(wrap around)BWP中,并将该部分放置在原位于BWP内部的部分的前面。
如果尺寸为N个RB的激活BWP的跨度为RB 0到RB#(N-1)。根据gNB的配置/指示,PUSCH/PUCCH的第二跳的起始RB的索引为RB#(N-1+D-P),第二跳的RB的数量为P,则第二跳的末尾RB的索引为RB#(N-1+D)。如果D>0,则第二跳的D个RB将在激活BWP之外,如图4所示。(在图2中,D=P-M。)
如图7所示,由于末尾RB的索引比RB#(N-1)(即BWP的上边缘)大D个RB,因此将部分RB#N~RB#(N+D-1)移动到RB#(N-1-P)~RB#(N-1+D-P)。
对于第一,第二和第三种方法中的任何一种,可以包括以下一个或多个步骤。
UE基于来自网络侧的消息I,确定关于PUSCH/PUCCH的第一跳或奇数跳的起始RB的信息。消息I可以是RRC信令,系统信息或DCI。
UE基于来自网络侧的消息II,确定关于PUSCH/PUCCH的第二跳或偶数跳的起始RB的信息。消息II可以是RRC信令,系统信息或DCI。
UE基于来自网络侧的消息III,确定关于PUSCH/PUCCH的每一跳的RB的数量的信息。消息III可以是RRC信令,系统信息或DCI。
如上所述,本申请的新方法被设计为调整用于PUSCH/PUCCH跳的频率资源。如果没有本申请的新方法,则跳的一部分频率资源可能在用于UE的带宽部分之外,并且不能用于PUSCH/PUCCH传输。这将导致数据或UL信令严重丢失,从而使5G NR系统的UL性能恶化。通过本申请的新方法,可以在所有情况下将具有跳频的PUCCH/PUSCH很好地限制在BWP中,从而可以显著改善数据或UL信令的传输性能和鲁棒性。
为实现上述确定频率资源的方法,本申请实施例还提供了一种跳频资源的确定装置,如图8所示,该装置包括资源确定单元801。
资源确定单元801被配置为,针对在频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分(BWP)之外时,移动该跳的频率资源,使得该跳落入第一BWP中。
在本申请的一些实施例中,资源确定单元被配置为移动跳的整个频率资源,使得跳的整个频率资源落入第一BWP内部。
在本申请的一些实施例中,该跳在移动之前的起始资源块(RB)和该跳在移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示该跳在移动之前的起始RB,N表示第一BWP中包括的RB的数量,P表示跳中包括的RB的数量,RBstart表示该跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
在本申请的一些实施例中,该跳在移动之后的起始RB与该跳在移动之前的起始RB相距D个RB,其中D表示频率资源的第一部分中包括的RB的数量。
在本申请的一些实施例中,资源确定单元被配置为移动跳的频率资源的第一部分,以使得跳的整个频率资源落入第一BWP内。
在本申请的一些实施例中,跳的频率资源包括在第一BWP内部的第二部分,并且在移动之后的第一部分在第二部分的前面。
在本申请的一些实施例中,该跳在移动之后的第一部分的起始RB与该跳在移动之前的第一部分的起始RB相距P个RB,其中,P表示该跳中所包括的RB的数量。
在本申请的一些实施例中,该装置还包括第一接收单元802,被配置为从网络设备接收第一消息,其中,该第一消息指示以下至少之一:该跳的起始RB;或该跳中所包括的RB的数量。
在本申请的一些实施例中,所述跳是上行链路数据信道或上行链路控制信道的一跳。
在本申请的一些实施例中,该装置还包括第二接收单元803,被配置为从网络设备接收第二消息,该第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB,或第一BWP中所包括的RB的数量。
在本申请的一些实施例中,第一BWP是针对UE的激活BWP。
图9是根据本申请实施例的一种用户设备900示意性结构图,图9所示的用户设备900包括处理器910,处理器910可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现上述方法之一。
可选地,如图9所示,UE 900可以进一步包括存储器920。计算程序存储在存储器920中。处理器910可以从存储器920调用计算机程序以实现上述方法之一。
存储器920可以是独立于处理器910的器件,或者可以被集成在处理器910中。
在一个示例中,UE 900可以进一步包括收发器930。处理器910可以经由收发器930与其他设备通信,例如,从其他设备接收信息或数据,或者向其他设备发送信息或数据。
收发器930可以包括发射机和接收机。收发器830可以进一步包括一个或多个天线。
在一个示例中,UE 800可以是网络设备,并且被配置为实现如上所述由网络设备实现的方法之一。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
在一个示例中,UE 800可以是移动终端或终端设备,并且被配置为实现如上所述由移动终端或终端设备实现的方法之一。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
图10示出了根据本申请的一些实施例的芯片的示意性框图。芯片1000可以包括处理器1010,处理器1010可以从存储器中调用计算机程序以实现如上所述的方法。
在一个示例中,如图10所示,芯片1000可以包括存储器1020。处理器1010可以从存储器1020调用计算机程序以实现如上所述的方法。
在一个示例中,存储器1020可以是独立于处理器1010的器件,或者可以被集成在处理器1010中。
在一个示例中,芯片1000可以进一步包括输入接口1030。处理器1010可以控制输入接口1030执行与其他设备或芯片的通信,例如,从其他设备或芯片获得信息或数据。
在一个示例中,芯片可以进一步包括输出接口1040。处理器1010可以控制输出接口1040执行与其他设备或芯片的通信,例如,向其他设备或芯片输出信息或数据。
在一个示例中,该芯片可以如上所述被应用于网络设备。芯片可以实现如上所述由网络设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
在示例中,如上所述,芯片可以应用于移动终端或终端设备。芯片可以实现如上所述由移动终端或终端设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
要注意的是,这里提到的芯片可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片。
图11示出了根据本申请的一些实施例的通信系统1100的示意性框图。如图1所示,参照图11,通信系统包括终端设备1110和网络设备1120。
终端设备1110可以被配置为实现如以上方法中所描述的终端设备的功能。网络设备1120可以被配置为实现如以上方法中所描述的网络设备的功能。
在本申请的一些实施例中,提供了一种存储计算机程序的计算机可读存储介质。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的网络设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由网络设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的移动终端或终端设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由移动终端或终端设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
在本申请的一些实施例中,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的网络设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由网络设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的移动终端或终端设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由移动终端或终端设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
在本申请的一些实施例中,提供了一种计算机程序。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的网络设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由网络设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
计算机程序可以应用于本申请的实施例中的移动终端或终端设备,并且该计算机程序在由处理器执行时使处理器执行如上所述由移动终端或终端设备执行的方法。为了简单起见,这里将不详细说明具体过程。
应当理解,此处提到的处理器可以是具有信号处理功能的集成电路芯片。以上方法中描述的步骤可以由处理器中的硬件逻辑电路或软件指令来执行。该处理器可以是通用处理器,数字信号处理器(DSP),专用集成电路(ASIC),现场可编程门阵列(FPGA)等。
本领域普通技术人员可以理解,可以基于上述有关信息传输方法的相关描述,来理解本申请实施例所示的装置中的单元的功能,并且可以通过运行处理器的程序或通过逻辑电路来实现。装置中的单元的功能可以通过在处理器中运行的程序或特定的逻辑电路来实现。
上述存储器可以包括能够存储程序代码的各种介质,例如U盘,移动硬盘,只读存储器(ROM),随机存取存储器(RAM),磁盘或光盘。这样,本申请的实施例不限于软件和硬件的任何特定组合。
本申请的实施例可以自由地彼此组合而没有冲突。
在本申请提供的几个实施例中,应当理解,所公开的系统,设备和方法可以以其他方式实现。例如,上述设备的实施例仅是示例性的,例如,单元的划分仅仅是逻辑功能的划分,实践中可以采用其他划分模式,例如,可以组合或集成多个单元或组件。在另一个系统中,某些特征可以省略或不执行。从另一个角度来看,所显示或讨论的相互耦合或直接耦合或通信连接可以是通过某些接口的设备或单元的间接耦合或通信连接,并且也可以是电气,机械或其他形式。
图示为单独的组件的单元可以是物理上分离的,也可以不是物理上分离的,并且显示为单元的组件可以是物理单元,也可以不是物理单元,即,这些组件可以位于一个位置,也可以分布在多个网络单元上。可以通过根据实际需要选择部分或全部单元来实现实施例解决方案的目的。
另外,在本申请的各种实施例中,功能单元可以被集成在一个处理单元中,或者功能单元可以被单独地并且物理地存在,或者两个或更多个单元可以被集成在一个单元中。集成单元可以通过硬件或通过硬件加软件功能单元来实现。
以上仅为本申请的具体实施方式,并不用于限制本申请的保护范围。在本申请所公开的技术范围内,对于本领域技术人员而言显而易见的任何变型或替换均应落入本申请的保护范围内。
Claims (27)
1.一种确定频率资源的方法,包括:
针对频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分BWP之外时,用户设备UE对该跳的频率资源进行移动,使得该跳的整个频率资源落入所述第一BWP中。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动包括:
移动所述跳的整个频率资源。
3.根据权利要求2所述的方法,其中,所述跳在移动之前的起始资源块RB和所述跳在移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示所述跳在移动之前的起始RB,N表示所述第一BWP中所包括的RB的数量,P表示所述跳中所包括的RB的数量,RBstart′表示所述跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
4.根据权利要求2所述的方法,其中,所述跳在移动之后的起始RB与所述跳在移动之前的起始RB相距D个RB,其中,D表示在所述频率资源的第一部分中所包括的RB的数量。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述移动包括:
所述UE对所述跳的频率资源的第一部分进行移动。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,所述跳的频率资源包括在所述第一BWP内部的第二部分,并且在所述移动之后的第一部分在所述第二部分的前面。
7.根据权利要求5或6所述的方法,其中,所述跳在所述移动之后的第一部分的起始RB与所述跳在所述移动之前的第一部分的起始RB相隔P个RB,其中,P表示所述跳中所包括的RB的数量。
8.根据权利要求1至7中任一项所述的方法,还包括:
所述UE从网络设备接收第一消息,其中,所述第一消息指示以下至少之一:所述跳的起始RB,或所述跳中所包括的RB的数量。
9.根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其中,所述跳是上行链路数据信道或上行链路控制信道的一跳。
10.根据权利要求1至9中的任一项所述的方法,还包括:
所述UE从网络设备接收第二消息,其中,所述第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB,或第一BWP中所包括的RB的数量。
11.根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其中,所述第一BWP是针对所述UE的激活BWP。
12.一种确定频率资源的装置,包括:
资源确定单元,被配置为针对频域中的一跳,当该跳的频率资源的第一部分在第一带宽部分BWP之外时,对该跳的频率资源进行移动,使得该跳的整个频率资源落入所述第一BWP中。
13.根据权利要求12所述的装置,其中,所述资源确定单元被配置为移动所述跳的整个频率资源。
14.根据权利要求13所述的装置,其中,所述跳在移动之前的起始资源块RB和所述跳在移动之后的起始RB满足以下公式:
RBstart′=RBstart mod(N-P)
其中,RBstart表示所述跳在移动之前的起始RB,N表示所述第一BWP中所包括的RB的数量,P表示所述跳中所包括的RB的数量,RBstart′表示所述跳在移动之后的起始RB,mod表示取余操作。
15.根据权利要求13所述的装置,其中,所述跳在移动之后的起始RB与所述跳在移动之前的起始RB相距D个RB,其中,D表示在所述频率资源的第一部分中所包括的RB的数量。
16.根据权利要求12所述的装置,其中,所述资源确定单元被配置为对所述跳的频率资源的第一部分进行移动。
17.根据权利要求16所述的装置,其中,所述跳的频率资源包括在所述第一BWP内部的第二部分,并且在所述移动之后的第一部分在所述第二部分的前面。
18.根据权利要求16或17所述的装置,其中,所述跳在所述移动之后的第一部分的起始RB与所述跳在所述移动之前的第一部分的起始RB相隔P个RB,其中,P表示所述跳中所包括的RB的数量。
19.根据权利要求12至18中任一项所述的装置,还包括:
第一接收单元,被配置为从网络设备接收第一消息,其中,所述第一消息指示以下至少之一:所述跳的起始RB,或所述跳中所包括的RB的数量。
20.根据权利要求12至19中任一项所述的装置,其中,所述跳是上行链路数据信道或上行链路控制信道的一跳。
21.根据权利要求12至20中任一项所述的装置,还包括:
第二接收单元,被配置为从网络设备接收第二消息,其中,所述第二消息指示以下至少之一:第一BWP的起始RB,或第一BWP中所包括的RB的数量。
22.根据权利要求12至21中任一项所述的装置,其中,所述第一BWP是针对所述UE的激活BWP。
23.一种用户设备,包括:
处理器;和
存储器,其存储计算机程序,该计算机程序在由处理器执行时使处理器实现根据权利要求1至11中任一项的方法。
24.一种芯片,包括:
处理器,被配置为从存储器中调用计算机程序并运行该计算机程序,以使安装有所述芯片的设备实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
25.一种计算机可读存储介质,存储有计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时使所述处理器实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
26.一种计算机程序产品,包括计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时使所述处理器实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
27.一种计算机程序,所述计算机程序在由处理器执行时,使所述处理器实现根据权利要求1至11中任一项所述的方法。
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