CN113285786B - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一节点接收目标信息;随后在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池被分成M1个资源子池;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。本申请优化多传输接收点下控制信令的盲检测策略,以提高系统性能。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中Release 17下PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)的传输方法。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。传统的LTE(Long-Term Evolution,长期演进)和LTE-A(Long-Term EvolutionAdvanced,增强的长期演进)系统中,为了传输性能,引入了MIMO(Multi Input MultiOutput,多输入多输出)技术以提高系统的吞吐量和传输速率。5G及NR系统中,进一步的提出了波束赋形(Beamforming)的方案以进一步增强传输效率。
5G及后续Release 17版本演进中,多波束(Multi-Beam)方案将会被继续演进及增强,其中一个重要的方面就是多波束下,尤其是在Multi-TRP(Multi-TransmitterReceiver Points,多发送接收点)下采用多波束的场景下如何增强PDCCH的传输性能。
发明内容
Multi-TRP结合多波束场景下,一种增强PDCCH性能的解决方案就是在多个TRP所对应的波束上同时发送承载相同信息的PDCCH,以实现分集增益的效果。然而,传统的Release 16的PDCCH盲检测并没有考虑上述问题,一个PDCCH往往在一个搜索空间(SearchSpace)中进行盲检测,且不同搜索空间之间也没有进行针对多波束场景的优化。
针对上述问题,本申请提供了一种解决方案。需要说明的是,上述问题描述中,Multi-TRP场景仅作为本申请所提供方案的一个应用场景的举例;本申请也同样适用于例如多基站的场景,取得类似Multi-TRP场景中的技术效果。类似的,本申请也同样适用于例如载波聚合(Carrier Aggregation),或物联网(V2X)通信的场景,以取得类似的技术效果。此外,不同场景采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。
针对上述问题的,本申请提供了一种解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的第一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点中,反之亦然。进一步的,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点中的方法,包括:
接收目标信息;
在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:传统的REG到CCE映射(Mapping)时,无论是交织的(Interleaved),还是非交织(Non-Interleaved)的方式,都是限制在一个CORESET(Control Resource Set,控制资源组)中进行的;本申请中,所述K1个备选资源集合对应K1个PDCCH备选(Candidate),所述资源子集是CCE(Control Channel Element,控制信道单元),所述资源单元组是REG(Resource Element Group,资源单元组);所述M1个资源子池分别是分配给M1个TRP的M1个搜索空间(Search Space)或者CORESET;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,说明组成一个CCE的REG分布在不同的TRP所对应的资源子池中,进而实现多个TRP传输所带来的空间分集增益。
作为一个实施例,上述方法的另一个好处在于:引入所述目标信息以实现多种映射方式之间的切换,进一步增加灵活性。
根据本申请的一个方面,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,上述方法的特质在于:保证两个相邻的REG分别位于两个资源子池中,进而最大化多个TRP之间的分集增益。
根据本申请的一个方面,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,上述方法的特质在于:将所述M1个资源子池看成一个CORESET,则上述方式延续了现有的在一个CORESET中REG先按照时域映射,随后再按照频域映射的映射方式;在实现多个TRP传输所带来的分集增益的同时,较小的改变现有的REG映射的方式。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
根据本申请的一个方面,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:通过采用本申请中提出的映射方法,实现一个PDCCH备选所占用的时频资源至少来自两个不同的资源子池,以获得分集增益;避免因为多个TRP中部分TRP到所述第一节点的信道条件不好导致的PDCCH性能下降的问题。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:所述M1个第一类索引对应M1个TRP,所述M1个TRP到达所述第一节点的M1个无线信道中至少存在两个无线信道是非相关的,进而通过独立非相关的信道实现分集增益。
根据本申请的一个方面,包括:
在第一时频资源集合中接收第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于接收所述第一信号。
根据本申请的一个方面,包括:
在第一时频资源集合中发送第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于发送所述第一信号。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:所述M1个资源子池都关联到相同的K2个候选参数,即K2个TCI-State,进而无论所述第一节点从所述M1个资源子池中的哪些时频资源上检测到PDCCH,上述PDCCH中的TCI(Transmission Configuration Indication,传输配置指示)域都能够从所述K2个候选参数中指示出所述第一候选参考信号,以用于确定接收或发送所述第一信号的波束赋形向量。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点中的方法,包括:
发送目标信息;
在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
根据本申请的一个方面,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
根据本申请的一个方面,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
根据本申请的一个方面,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
根据本申请的一个方面,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
根据本申请的一个方面,包括:
在第一时频资源集合中发送第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信号的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于接收所述第一信号。
根据本申请的一个方面,包括:
在第一时频资源集合中接收第一信号;
其中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信号的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于发送所述第一信号。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点,其特征在于包括:
第一接收机,接收目标信息;
第一收发机,在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点,其特征在于包括:
第一发射机,发送目标信息;
第二收发机,在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
-.传统的REG到CCE映射时,无论是交织的,还是非交织的方式,都是限制在一个CORESET中进行的;本申请中,所述K1个备选资源集合对应K1个PDCCH备选,所述资源子集是CCE,所述资源单元组是REG;所述M1个资源子池分别是分配给M1个TRP的M1个搜索空间或者CORESET;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,说明组成一个CCE的REG分布在不同的TRP所对应的资源子池中,进而实现多个TRP传输所带来的空间分集增益;
-.引入所述目标信息以实现多种映射方式之间切换,进一步增加灵活性;
-.所述M1个第一类索引对应M1个TRP,所述M1个TRP到达所述第一节点的M1个无线信道中至少存在两个无线信道是非相关的,进而通过独立非相关的信道实现分集增益;
-.所述M1个资源子池都关联到相同的K2个候选参数,即K2个TCI-State,进而无论所述第一节点从所述M1个资源子池中的哪些时频资源中检测到PDCCH,上述PDCCH中的TCI域都能够从所述K2个候选参数中指示出所述第一候选参考信号,以用于确定接收或发送所述第一信号的波束赋形向量。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一信令的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信号的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的另一个第一信号的流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的目标资源池的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第二节点的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的Q1个资源单元组的示意图;
图11示出了根据本申请的另一个实施例的Q1个资源单元组的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的M1个资源子池中的资源单元组的映射方式示意图;
图13示出了根据本申请的另一个实施例的M1个资源子池中的资源单元组的映射方式示意图;
图14示出了根据本申请的K2个候选参数的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的结构框图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了一个第一节点的处理流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中接收目标信息;在步骤102中在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集。
实施例1中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述第一节点支持在多个TRP上接收DCI(Downlink ControlInformation,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一节点支持在多个TRP上盲检测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一节点支持合并在所述目标资源池上检测到的多个PDCCH。
作为一个实施例,所述第一节点支持接收来自所述目标资源池的承载一个DCI的多个PDCCH的重复(Repetition)发送。
作为一个实施例,承载所述目标信息的是RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,承载所述目标信息的MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)CE(Control Element,控制单元)。
作为一个实施例,所述第一信令是PDCCH。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是下行授权(DL Grant)。
作为一个实施例,所述第一信令是上行授权(UL Grant)。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的频域资源在450MHz至6GHz之间。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的频域资源在24.25GHz至52.6GHz之间。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合分别是K1个PDCCH Candidates(备选)。
作为一个实施例,每个所述备选资源集合所包括的正整数个资源子集是正整数个CCE(Control Channel Element,控制信道单元)。
作为一个实施例,所述资源子集是一个CCE。
作为一个实施例,所述正整数个资源子集中的任意一个资源子集占用72个REs(Resource Elements,资源单元)。
作为该实施例的一个子实施例,所述72个REs中的部分RE被用于传输DM-RS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)。
作为一个实施例,本申请中的所述资源子集占用正整数个REs(ResourceElements,资源单元)。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合中的一个备选资源集合所包括的资源子集的数量等于X1,所述X1是1,2,4,8,16中的之一。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中的任一资源单元组是一个REG。
作为一个实施例,本申请中的所述资源单元组是一个REG。
作为一个实施例,本申请中的所述资源单元组占用12个REs。
作为一个实施例,本申请中的所述资源单元组在时域占用一个多载波符号,且在频域占用12个连续的子载波。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是OFDM(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是SC-FDMA(Single-CarrierFrequency Division Multiple Access,单载波频分复用接入)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是FBMC(Filter Bank MultiCarrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是包含CP(Cyclic Prefix,循环前缀)的OFDM符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是包含CP的DFT-s-OFDM(DiscreteFourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing,离散傅里叶变换扩展的正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别被关联到M1个TRP。
作为一个实施例,所述M1个资源子池中至少存在两个资源子池分别被关联到不同的TRP。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别是M1个CORESET(Control ResourceSet,控制资源组)。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别对应M1个ControlResourceSetId。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个ControlResourceSetId中的任意两个ControlResourceSetId不同。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别是M1个搜索空间(Search Space)。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别对应M1个SearchSpaceID。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个SearchSpaceID中的任意两个SearchSpaceID不同。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别属于M1个控制资源组池(CORESETPool),所述M1个控制资源组池分别被分配给M1个TRP。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别对应M1个标识,所述M1个标识中的任一标识是非负整数。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合分别对应K1个索引,所述K1个索引中的任一索引都是非负整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个索引分别等于0至(K1-1)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点按照从小到大的顺序依次检测所述K1个索引所对应的所述K1个备选资源集合。
作为一个实施例,上述句子所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序的意思包括:所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的位置。
作为一个实施例,上述句子所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序的意思包括:所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述M3个资源子集中的任一资源子集由所述M2个资源单元组中的Y1资源单元组组成;所述M3是小于所述M2的正整数,所述Y1是大于1的正整数;所述目标信息被用于确定所述M3个资源子集中的任一资源子集由所述M2个资源单元组中的哪Y1个资源单元组组成。
作为该实施例的一个子实施例,所述Y1等于6。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1盲检测所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1通过相干检测解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1通过能量检测解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的频域资源在450MHz至6GHz之间。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的频域资源在24.25GHz至52.6GHz之间。
作为一个实施例,上述句子所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池的意思包括:所述目标资源池占用Z1个REs,所述Z1个REs分布在所述M1个资源子池中,所述Z1是大于所述M1的正整数。
作为一个实施例,上述句子所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池的意思包括:所述目标资源池占用Z1个REs,所述M1个资源子池中的任一资源子池至少包括所述Z1个REs中的一个RE,所述Z1是大于所述M1的正整数。
实施例2
实施例2示例了网络架构的示意图,如附图2所示。
图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(MobilityManagement Ent ity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201是一个支持Massive MIMO(大规模多入多出)的终端。
作为一个实施例,所述UE201能够在多个TRP上接收PDCCH。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203支持Massive MIMO(大规模多入多出)。
作为一个实施例,所述gNB203包括多个TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP被用于多个波束的传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP之间通过X2接口连接。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP之间通过Ideal Backhaul(理想回程)连接。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP之间的协作(Coordination)延迟(Delay)不会对动态调度产生影响。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP之间通过统一的调度处理器协作。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个TRP之间通过统一的基带处理器协作。
作为一个实施例,所述gNB203支持多波束传输。
作为一个实施例,所述gNB203能够同时在LTE-A载波和NR载波上为第一节点提供服务。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路是蜂窝链路。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,PDCP子层304还提供第一通信节点设备对第二通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(RadioResource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP304被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP354被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述目标信息生成于所述MAC352,或者所述MAC302。
作为一个实施例,所述目标信息生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述PHY301,或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述MAC352,或者所述MAC302。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301,或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述MAC352,或者所述MAC302。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述RRC306。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:接收目标信息;以及在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收目标信息;以及在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410装置至少:发送目标信息;以及在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送目标信息;以及在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个UE。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个终端。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在接收目标信息;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送目标信息。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在第一时频资源集合中接收第一信号;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在第一时频资源集合中发送第一信号。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在第一时频资源集合中发送第一信号;所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在第一时频资源集合中接收第一信号。
实施例5
实施例5示例了一个第一信令的流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1与第二节点N2之间通过无线链路进行通信;在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例6。
对于第一节点U1,在步骤S10中接收目标信息;在步骤S11中在K1个备选资源集合中监测第一信令。
对于第二节点N2,在步骤S20中发送目标信息;在步骤S21中在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令。
实施例5中,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述目标信息被用于显示指示所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为该实施例的一个子实施例,当所述目标信息等于0时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第一顺序;或者,当所述目标信息等于1时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第二顺序。
作为该实施例的一个子实施例,当所述目标信息等于1时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第一顺序;或者,当所述目标信息等于0时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第二顺序。
作为一个实施例,所述目标信息被用于隐示指示所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为该实施例的一个子实施例,当所述目标信息指示所述M1个资源子池是相关联的时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第一顺序;或者,当所述目标信息指示所述M1个资源子池是独立的时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第二顺序。
作为该实施例的一个子实施例,当所述目标信息指示所述M1个资源子池是协作的时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第一顺序;或者,当所述目标信息指示所述M1个资源子池是独立的时,所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的所述分布顺序是第二顺序。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组依次索引;当所述M1大于所述Q1时,所述Q1个资源单元组分别被映射到所述M1个资源子池中的Q1个不同的资源子池中。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组依次索引,当所述Q1不小于所述M1时,所述Q1个资源单元组中的任一资源单元组的索引等于(i*M1+j);i是不小于0且小于L1的整数,L1等于
Figure BDA0002387080120000131
j是不小于0且小于M1的整数;j标识资源单元组所在的资源子池;所述Q1个资源单元组中所有i相同且j不同的资源单元组都分布在不同的资源子池中,且所述Q1个资源单元组中所有j相同且i不同的资源单元组都分布在一个资源子池中。
作为该子实施例的一个附属实施例,上述公式
Figure BDA0002387080120000133
表示小于(A+1)的最大整数。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组被依次索引,所述Q1个资源单元组中任意两个索引连续的资源单元组属于所述M1个资源子池中两个不同的资源子池。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组被依次索引;当所述M1个资源子池中包括一个给定资源子池,且所述给定资源子池占用多个多载波符号,且所述Q1大于所述M1时,所述Q1个资源单元组中至少存在两个索引连续的资源单元组被映射到所述给定资源子池中。
作为一个实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组被依次索引;当所述M1个资源子池中的任一资源子池所占用的多载波符号不大于Q1时,所述Q1个资源单元组中至少存在两个索引连续的资源单元组被映射到两个连续的资源子池中。
作为一个实施例,上述句子“所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中”的意思包括:所述Q1个资源单元组依次索引,且所述M1个资源子池均占用N1个多载波符号,当所述Q1不小于(M1*N1)的积时,所述Q1个资源单元组中的任一资源单元组的索引等于[(i*M1+j)*N1+r],i是不小于0且小于L2的整数,L2等于
Figure BDA0002387080120000132
j是不小于0且小于M1的整数,r是不小于0且小于N1的整数;i标识资源单元组所在的频域位置,j标识资源单元组所在的资源子池,r标识资源单元组在一个资源子池中所占用的多载波符号的位置;当i和r固定时,不同的j表示对应的M1个资源单元组分别属于M1个资源子池;当i和j固定时,不同的r表示对应的N1个资源单元组分别属于一个资源子池中的不同的N1个多载波符号中;当r和j固定时,不同的i表示对应的L2个资源单元组分别属于不同的L2个RB中。
作为该实施例的一个子实施例,所述Q1个资源单元组中所有i相同且j或r不同的资源单元组都分布在频域位置相同的RB(Resource Block,资源块)所对应的频域资源中,所述Q1个资源单元组中所有j相同且i或r不同的资源单元组都分布在相同的资源子池中,所述Q1个资源单元组中所有r相同且i或j不同的资源单元组都分布在不同资源子池中的相对位置相同的多载波符号上。
作为该实施例的一个子实施,上述公式
Figure BDA0002387080120000141
表示小于(A+1)的最大整数。
作为一个实施例,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为该实施例的一个子实施,上述句子“所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集”的意思是指:所述M1个资源子池在时域都占用N1个多载波符号,且在频域占用N2个RB,所述N1和所述N2都是大于1的正整数;所述M2等于M1*N1*N2;所述M2个资源单元组依次索引,所述M2个资源单元组中的任一资源单元组的索引等于[(i*M1+r)*N1+j],i是不小于0且小于N2的整数,j是不小于0且小于M1的整数,r是不小于0且小于N1的整数;i标识资源单元组所在的频域位置,j标识资源单元组所在的资源子池,r标识资源单元组在一个资源子池中所占用的多载波符号的位置;当i和r固定时,不同的j表示对应的M1个资源单元组分别属于M1个资源子池;当i和j固定时,不同的r表示对应的N1个资源单元组分别属于一个资源子池中的不同的N1个多载波符号中;当r和j固定时,不同的i表示对应的L2个资源单元组分别属于不同的N2个RB中。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述M2个资源单元组中所有i相同且j或r不同的资源单元组都分布在频域位置相同的RB所对应的频域资源中,所述M2个资源单元组中所有j相同且i或r不同的资源单元组都分布在相同的资源子池中,所述Q1个资源单元组中所有r相同且i或j不同的资源单元组都分布在不同资源子池中的相对位置相同的多载波符号上。
作为该实施例的一个子实施,所述M2个资源单元组中任意两个索引连续的资源单元组分别属于所述M1个资源子池中两个不同的资源子池中。
作为该实施例的一个子实施例,所述两个不同的资源子池所对应的索引是连续的。
作为一个实施例,所述M2个资源单元组中连续的Y1个资源单元组组成一个资源子集,所述Y1是大于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述Y1等于6。
作为一个实施例,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,上述句子“所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集”的意思是指:所述M1个资源子池在时域都占用N1个多载波符号,且在频域占用N2个RB,所述N1和所述N2都是大于1的正整数;所述M2等于M1*N1*N2;所述M2个资源单元组依次索引,所述M2个资源单元组中的任一资源单元组的索引等于[(i*M1+j)*N1+r],i是不小于0且小于N2的整数,j是不小于0且小于M1的整数,r是不小于0且小于N1的整数;i标识资源单元组所在的频域位置,j标识资源单元组所在的资源子池,r标识资源单元组在一个资源子池中所占用的多载波符号的位置;当i和r固定时,不同的j表示对应的M1个资源单元组分别属于M1个资源子池;当i和j固定时,不同的r表示对应的N1个资源单元组分别属于一个资源子池中的不同的N1个多载波符号中;当r和j固定时,不同的i表示对应的L2个资源单元组分别属于不同的N2个RB中。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述M2个资源单元组中所有i相同且j或r不同的资源单元组都分布在频域位置相同的RB所对应的频域资源中,所述M2个资源单元组中所有j相同且i或r不同的资源单元组都分布在相同的资源子池中,所述Q1个资源单元组中所有r相同且i或j不同的资源单元组都分布在不同资源子池中的相对位置相同的多载波符号上。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2个资源单元组中存在两个索引连续的资源单元组分别属于所述M1个资源子池中两个不同的资源子池中,且所述M2个资源单元组中存在两个索引连续的资源单元组属于所述M1个资源子池中的一个资源子池中。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述两个不同的资源子池所对应的索引是连续的。
作为该实施例的一个子实施例,所述M2个资源单元组中连续的Y1个资源单元组组成一个资源子集,所述Y1是大于1的正整数。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述Y1等于6。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用多个资源单元,所述多个资源单元中至少存在两个资源单元分别属于所述M1个资源子池中的两个不同的资源子池。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用多个资源单元,所述多个资源单元中至少存在M1资源单元分别属于所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类索引分别被用于标识M1个TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类索引分别被用于标识M1个CORESETPools。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数分别对应M1个TCI-State。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数分别是M1个TCI-StateID。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数中的任一第一类参数是非负整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数中的任一第一类参数对应一个第一类信号;所述第一类信号是CSI-RS(Channel-State Informat ion ReferenceSignals,信道状态信息参考信号),或者所述第一类信号是SSB(SS/PBCH Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数分别对应M1个第一类无线信号,所述M1个第一类无线信号中至少存在两个第一类无线信号是非准共址的(non-QCL)。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数中的任一第一类参数对应一个CSI-RS资源,或者一个SSB资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数中的任一第一类参数对应一个CSI-RS资源标识,或者一个SSB资源索引。
作为该实施例的一个子实施例,目标无线信号在所述M1个资源子池中的目标资源子池中被所述第一节点U1接收,所述目标资源子池对应所述M1个第一类参数中的目标参数,所述目标参数被用于确定目标参考信号,针对所述目标参考信号的测量被用于所述目标无线信号的接收。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述目标信号包括在所述目标资源子池中传输的一个或多个备选资源集合。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述目标参考信号包括CSI-RS。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一参考信号包括SSB。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数分别对应M1个波束赋形向量。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数分别对应M1个接收波束赋形向量。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1盲检测所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1通过相干检测解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述监测第一信令包括:所述第一节点U1通过能量检测解码所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的频域资源在450MHz至6GHz之间。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的频域资源在24.25GHz至52.6GHz之间。
作为一个实施例,所述第一信令在所述K2备选资源集合中的一个被所述第二节点N2发送。
作为一个实施例,所述第一信令在所述第一备选资源集合中被所述第二节点N2发送。
作为一个实施例,所述第一信令在所述K1个备选资源集合中且所述第一备选资源集合之外的一个备选资源集合中被所述第二节点N2发送。
作为一个实施例,所述第一信令在所述K1个备选资源集合中的多个备选资源集合中被所述第二节点N2发送。
作为一个实施例,所述第一节点U1在所述K1个备选资源集合中的一个备选资源集合中检测出所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点U1在所述K1个备选资源集合中的多个备选资源集合中检测出所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令所包括的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)通过分配给所述第一节点U1的C-RNTI(Cell Radio Network TemporaryIdentifier,小区无线网络临时标识)加扰。
作为一个实施例,给定备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的任一备选资源集合,对于所述给定备选资源集合,所述第一节点U1采用分配给所述第一节点U1的C-RNTI解扰所述给定备选资源集合解调出的CRC来判断所述给定备选资源集合是否携带所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二节点N2在所述K1个备选资源集合中的一个备选资源集合中发送所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二节点N2在所述K1个备选资源集合中的多个备选资源集合中重复发送所述第一信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述在所述K1个备选资源集合中的多个备选资源集合中重复发送所述第一信令的意思包括:所述第二节点N2在所述多个备选资源集合中均发送所述第一信令。
作为该实施例的一个子实施例,所述在所述K1个备选资源集合中的多个备选资源集合中重复发送所述第一信令的意思包括:所述第二节点N2在所述多个备选资源集合中均发送相同的信息集合,所述相同的信息集合被用于生成多个第一信令,所述多个第一信令中的任一第一信令均能够被独立解调。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个备选资源集合都采用相同的聚合等级。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个备选资源集合中至少存在两个备选资源集合采用不同的聚合等级。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个备选资源集合中至少存在两个备选资源集合,所述两个备选资源集合分别位于两个不同的备选资源池,所述两个不同的备选资源池都属于所述M1个备选资源池。
作为该实施例的一个子实施例,所述多个备选资源集合分别位于多个不同的备选资源池中,所述多个不同的备选资源池都属于所述M1个备选资源池。
实施例6
实施例6示例了一个第一信号的流程图,如附图6所示。在附图6中,第一节点U3与第二节点N4之间通过无线链路进行通信;在不冲突的情况下,实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例5;反之,在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例6。
对于第一节点U3,在步骤S30中在第三时频资源集合中接收第一信号。
对于第二节点N4,在步骤S40中在第三时频资源集合中发送第一信号。
实施例6中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于接收所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令是下行授权(DL Grant),承载所述第一信号的物理层信道是PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道),所述操作是接收。
作为一个实施例,所述第一信令是下行授权(DL Grant),承载所述第一信号的传输信道是DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道),所述操作是接收。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号是基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号是无线信号。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数”的意思包括:所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数集合,所述M1个第一类参数集合中的任一第一类参数集合都包括所述K2个候选参数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数集合中的任一第一类参数集合包括K3个候选参数,所述K2个候选参数中的任一候选参数是所述K3个候选参数中的一个候选参数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个第一类参数集合中的任一第一类参数集合是一个TCI-State List。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数”的意思包括:所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数集合,所述M1个第一类参数集合中的任一第一类参数集合都包括分别与所述K2个候选参数QCL的K2个第一类参数。
作为一个实施例,所述K2个候选参数分别对应K2个TCI-State。
作为一个实施例,所述K2个候选参数分别对应K2个TCI-StateID。
作为一个实施例,所述K2个候选参数中的任一候选参数是非负整数。
作为一个实施例,所述K2个候选参数中的任一候选参数对应一个第一类候选信号;所述第一类候选信号是CSI-RS,或者所述第一类候选信号是SSB。
作为一个实施例,所述K2个候选参数分别对应K2个第一类候选信号,所述K2个第一类候选信号中至少存在两个第一类候选信号是非准共址的(non-QCL)。
作为一个实施例,所述K2个候选参数中的任一候选参数对应一个CSI-RS资源,或者一个SSB资源。
作为一个实施例,所述K2个候选参数中的任一候选参数对应一个CSI-RS资源标识,或者一个SSB资源索引。
作为一个实施例,所述第一候选参数是一个TCI-State。
作为一个实施例,所述第一候选参数对应一个TCI-StateID
作为一个实施例,所述第一候选参数对应一个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述第一候选参数对应一个CSI-RS资源标识。
作为一个实施例,所述第一候选参数对应一个SSB资源。
作为一个实施例,所述第一候选参数对应一个SSB资源索引。
作为一个实施例,所述第一候选参考信号是CSI-RS。
作为一个实施例,所述第一候选参考信号是SSB。
作为一个实施例,所述第一候选参数被用于标识所述第一候选参考信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一域被用于从所述K2个候选参数中确定所述第一候选参数。
作为一个实施例,针对所述第一参考信号的测量被用于接收所述第一信号。
实施例7
实施例7示例了另一个第一信号的流程图,如附图7所示。在附图7中,第一节点U5与第二节点N6之间通过无线链路进行通信;在不冲突的情况下,实施例7中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例5;反之,在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例7。与此同时,在不冲突的情况下,实施例7中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例6;反之,在不冲突的情况下,实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用于实施例7。
对于第一节点U5,在步骤S50中在第三时频资源集合中发送第一信号。
对于第二节点N6,在步骤S60中在第三时频资源集合中接收第一信号。
实施例7中,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令是上行授权(UL Grant),承载所述第一信号的物理层信道是PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信令是上行授权(UL Grant),承载所述第一信号的传输层信道是UL-SCH(Uplink Shared Channel,上行共享信道)。
实施例8
实施例8示例了一个目标资源池的示意图,如附图8所示。在附图8中,图中的虚线框标识所述目标资源池,所述目标资源池包括本申请中的所述M1个资源子池。
作为一个实施例,所述M1个资源子池所占用的时域资源是正交的。
作为一个实施例,不存在一个多载波符号同时属于所述M1个资源子池中的任意两个资源子池所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述M1个资源子池所占用的频域资源是正交的。
作为一个实施例,所述M1个资源子池所占用的REs是正交的。
作为一个实施例,不存在一个RE同时属于所述M1个资源子池中的任意两个资源子池所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别被分配给M1个TRP。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个TRP都属于一个基站。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个TRP都属于一个服务小区(ServingCell)。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个第二节点的示意图;如附图9所示。在附图9中,所述第二节点被关联到M1个TRP;所述M1个TRP分别在图中所示的M1个波束赋形向量中传输无线信号。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个TCI-State组,所述M1个TCI-State组中的任一TCI-State组包括正整数个TCI-State。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个CSI-RS(ChannelStateInformation Reference Signal,信道状态信息参考信号)资源(Resource)。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个CSI-RS资源集合,所述M1个CSI-RS资源集合中的任一CSI-RS资源集合包括正整数个CSI-RS资源。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个TCI-State。
作为一个实施例,所述M1个TRP直接通过理想回程链路(Ideal Backhaul)交互。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个CORESET池,所述M1个CORESET池中的任一CORESET池包括正整数个CORESET。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个CORESET池分别对应M1个资源子池。
作为一个实施例,所述M1个TRP分别被关联到M1个搜索空间。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个搜索空间分别对应M1个资源子池。
实施例10
实施例10示例了一个Q1个资源单元组的示意图,如附图10所示。附图10对应本申请中的所述第一顺序被采用时的所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。假设所述Q1等于6,在附图10中,所述6个资源单元组被依次索引为资源单元组#0至资源单元组#5;图中所示的资源单元组在时域占用一个多载波符号,在频域占用连续的正整数个子载波;图中的虚线矩形框表示所述M1个资源子池,所述M1等于3,且所述3个资源子池中的任一资源子池在时域占用两个多载波符号;图中的实线矩形框表示所述6个资源单元组中的一个资源单元组,且矩形框中的数字标识对应的所述资源单元组的索引;所述Q1个资源单元组组成一个资源子集。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是时分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是时分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是频分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是频分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是码分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是码分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是空分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是空分复用的。
实施例11
实施例11示例了另一个Q1个资源单元组的示意图,如附图11所示。附图11对应本申请中的所述第二顺序被采用时的所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。假设所述Q1等于6,在附图10中,所述6个资源单元组被依次索引为资源单元组#0至资源单元组#5;图中所示的资源单元组在时域占用一个多载波符号,在频域占用连续的正整数个子载波;图中的虚线矩形框表示所述M1个资源子池,所述M1等于3,且所述3个资源子池中的任一资源子池在时域占用两个多载波符号;图中的实线矩形框表示所述6个资源单元组中的一个资源单元组,且矩形框中的数字标识对应的所述资源单元组的索引;所述Q1个资源单元组组成一个资源子集。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是时分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是时分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是频分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是频分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是码分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是码分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中任意两个资源单元组是空分复用的。
作为一个实施例,所述Q1个资源单元组中至少存在两个资源单元组是空分复用的。
实施例12
实施例12实例了一个M1个资源子池中的资源单元组的映射方式的示意图,对应本申请中的第一顺序,如附图12所示。附图12中,M1等于3,3个资源子池中的任意资源子池在时域包括2个多载波符号,且所述3个资源子池中的任意资源子池在频域占用36个RB;所述3个资源子池共包括216个资源单元组;所述216个资源单元组被依次索引;图中的虚线矩形框表示所述3个资源子池,图中的实线矩形框表示所述216个资源单元组中的一个资源单元组,且矩形框中的数字标识对应的所述资源单元组的索引;图中所示的资源单元组在时域占用一个多载波符号,在频域占用连续的正整数个子载波。
作为一个实施例,图中每连续6个资源单元组组成一个本申请中的资源子集。
实施例13
实施例13实例了另一个M1个资源子池中的资源单元组的映射方式的示意图,对应本申请中的第二顺序,如附图13所示。附图13中,M1等于3,3个资源子池中的任意资源子池在时域包括2个多载波符号,且所述3个资源子池中的任意资源子池在频域占用36个RB;所述3个资源子池共包括216个资源单元组;所述216个资源单元组被依次索引;图中的虚线矩形框表示所述3个资源子池,图中的实线矩形框表示所述216个资源单元组中的一个资源单元组,且矩形框中的数字标识对应的所述资源单元组的索引;图中所示的资源单元组在时域占用一个多载波符号,在频域占用连续的正整数个子载波。
作为一个实施例,图中每连续6个资源单元组组成一个本申请中的资源子集。
实施例14
实施例14实例了K2个候选参数的示意图,如附图14所示。在附图14中,本申请中的所述M1个资源子池分别被关联到M1个TRP,所述M1个TRP都关联到所述K2个候选参数,所述K2个候选参数分别被关联到K2个第一类参考信号;图中所示的K2个候选参数分别是TCI-StateID#0至TCI-StateID#(K2-1);图中的p是1至(K2-2)中的一个整数。
作为一个实施例,所述TCI-StateID#0至TCI-StateID#(K2-1)分别对应第一类参考信号#0至第一类参考信号#(K2-1)。
作为一个实施例,所述TCI-StateID#0至TCI-StateID#(K2-1)分别对应波束#0至波束#(K2-1)。
实施例15
实施例15示例了一个第一节点中的结构框图,如附图15所示。附图15中,第一节点1501包括第一接收机1501和第一收发机1502。
第一接收机1501,接收目标信息;
第一收发机1502,在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
实施例15中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为一个实施例,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
作为一个实施例,所述第一收发机1502在第一时频资源集合中接收第一信号;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于接收所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一收发机1502在第一时频资源集合中发送第一信号;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一接收机1501包括实施例4中的天线452、接收器454、多天线接收处理器458、接收处理器456、控制器/处理器459中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第一收发机1502包括实施例4中的天线452、接收器454、多天线接收处理器458、接收处理器456、发射器454、多天线发射处理器457、发射处理器468、控制器/处理器459中的至少前6者。
实施例16
实施例16示例了一个第二节点中的结构框图,如附图16所示。附图16中,第二节点1600包括第一发射机1601和第二收发机1602。
第一发射机1601,发送目标信息;
第二收发机1602,在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;
实施例16中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
作为一个实施例,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为一个实施例,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
作为一个实施例,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
作为一个实施例,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
作为一个实施例,所述第二收发机1602在第一时频资源集合中发送第一信号;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信号的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于接收所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二收发机1602在第一时频资源集合中接收第一信号;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信号的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一发射机1601包括实施例4中的天线420、发射器418、多天线发射处理器471、发射处理器416、控制器/处理器475中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第二收发机1602包括实施例4中的天线420、发射器418、多天线发射处理器471、发射处理器416、接收器418、多天线接收处理器472、接收处理器470、控制器/处理器475中的至少前6者。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点和第二节点包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,交通工具,车辆,RSU,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (32)

1.一种用于无线通信中的第一节点,其特征在于包括:
第一接收机,接收目标信息;
第一收发机,在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;以及在第一时频资源集合中操作第一信号;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于操作所述第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
3.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
4.根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
5.根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
7.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
8.根据权利要求6所述的第一节点,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
9.一种用于无线通信中的第二节点,其特征在于包括:
第一发射机,发送目标信息;
第二收发机,在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;以及在第一时频资源集合中发送第一信号,或接收第一信号;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信令的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于接收所述第一信号。
10.根据权利要求9所述的第二节点,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
11.根据权利要求9所述的第二节点,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
12.根据权利要求10所述的第二节点,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
13.根据权利要求11所述的第二节点,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
14.根据权利要求9至13中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
15.根据权利要求9至13中任一项所述的第二节点,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
16.根据权利要求14所述的第二节点,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
17.一种用于无线通信中的第一节点中的方法,其特征在于包括:
接收目标信息;
在K1个备选资源集合中监测第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;以及在第一时频资源集合中操作第一信号;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,针对所述第一候选参考信号的测量被用于操作所述第一信号;所述操作是接收,或者所述操作是发送。
18.根据权利要求17所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
19.根据权利要求17所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
20.根据权利要求18所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
21.根据权利要求19所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
22.根据权利要求17至21中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
23.根据权利要求17至21中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
24.根据权利要求22所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
25.一种用于无线通信中的第二节点中的方法,其特征在于包括:
发送目标信息;
在K1个备选资源集合中的一个或多个备选资源集合中发送第一信令,所述K1个备选资源集合中的每个备选资源集合包括正整数个资源子集;以及在第一时频资源集合中发送第一信号,或者接收第一信号;
其中,第一备选资源集合是所述K1个备选资源集合中的之一,所述第一备选资源集合所包括的一个资源子集包括Q1个资源单元组,所述Q1是大于1的正整数;所述K1个备选资源集合所包括的任意一个备选资源集合所占用的时频资源属于目标资源池,所述目标资源池所包括的资源被分成M1个资源子池,所述M1是大于1的正整数;所述Q1个资源单元组分布在所述M1个资源子池中,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中的分布顺序;所述第一信令被用于指示所述第一时频资源集合;所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引都被关联到候选参数集合,所述候选参数集合包括K2个候选参数;所述K2是大于1的正整数;所述第一信令被用于从所述K2个候选参数中确定第一候选参数,所述第一候选参数被用于确定第一候选参考信号,所述第一信令的接收者包括第一节点,针对所述第一候选参考信号的测量被所述第一节点用于接收所述第一信号。
26.根据权利要求25所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第一顺序分布,所述第一顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
27.根据权利要求25所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述目标信息被用于确定所述Q1个资源单元组在所述M1个资源子池中按照第二顺序分布,所述第二顺序的意思是指:所述Q1个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式被映射到所述M1个资源子池中。
28.根据权利要求26所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第一顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照资源子池第一,时域第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
29.根据权利要求27所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池共包括M2个资源单元组,所述M2是大于1的正整数;且所述M1个资源子池中存在M3个资源子集,所述第二顺序的意思是指:所述M2个资源单元组按照时域第一,资源子池第二,频域第三的方式组成所述M3个资源子集;所述M3是小于所述M2的正整数。
30.根据权利要求25至29中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述K1个备选资源集合中任一备选资源集合所占用的时频资源属于所述M1个资源子池中的至少两个不同的资源子池。
31.根据权利要求25至29中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
32.根据权利要求30所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述M1个资源子池分别被关联到M1个第一类索引,所述M1个第一类索引分别被关联到M1个第一类参数;所述M1个第一类参数中至少存在两个第一类参数是不同的。
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