CN113453345B - 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

Info

Publication number
CN113453345B
CN113453345B CN202010222505.8A CN202010222505A CN113453345B CN 113453345 B CN113453345 B CN 113453345B CN 202010222505 A CN202010222505 A CN 202010222505A CN 113453345 B CN113453345 B CN 113453345B
Authority
CN
China
Prior art keywords
block
signal
signaling
air interface
resource
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN202010222505.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113453345A (zh
Inventor
武露
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to CN202211416083.3A priority Critical patent/CN115696583A/zh
Priority to CN202010222505.8A priority patent/CN113453345B/zh
Priority to PCT/CN2021/079659 priority patent/WO2021185119A1/zh
Publication of CN113453345A publication Critical patent/CN113453345A/zh
Priority to US17/945,117 priority patent/US20230007663A1/en
Application granted granted Critical
Publication of CN113453345B publication Critical patent/CN113453345B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria

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。第一节点接收第一信令;接收第二信令;在第一空口资源块中发送第一信号,或者,在第二空口资源块中发送第二信号。所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带第一比特块,所述第二子信号携带第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量。

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,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
在5G系统中,eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),和URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信)是两大典型业务类型。在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)NR(NewRadio,新空口)Release 15中已针对URLLC业务的更低目标BLER要求(10^-5),定义了一个新的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme)表。为了支持更高要求的URLLC业务,比如更高可靠性(比如:目标BLER为10^-6)、更低延迟(比如:0.5-1ms)等,在3GPP NRRelease 16中,DCI信令可以指示所调度的PDSCH是低优先级(Low Priority)还是高优先级(High Priority),其中低优先级对应URLLC业务,高优先级对应eMBB业务。一个低优先级的传输与一个高优先级的传输在时域上重叠时,高优先级的传输被执行,而低优先级的传输被放弃。
在3GPP RAN#86次全会上通过了NR Release 17的URLLC增强的WI(Work Item,工作项目)。其中,对UE(User Equipment,用户设备)内(Intra-UE)不同优先级业务的复用是需要研究一个重点。
发明内容
发明人通过研究发现,考虑到多个业务优先级,在满足什么条件下两个传输可以进行复用是需要研究的一个关键问题。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。上述问题描述中,采用上行链路作为一个例子;本申请也同样适用于下行链路传输场景和伴随链路(Sidelink)传输场景,取得类似伴随链路中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于上行链路、下行链路、伴随链路)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。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。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute ofElectrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;
接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:考虑到多个业务优先级,在满足什么条件下两个传输可以进行复用。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:当一个高优先级上行传输和一个低优先级上行传输在时域上冲突时,在满足什么条件下可以进行复用。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信令和第二信令分别调度第一传输和第二传输,第一信号对应两个传输进行复用的情况,第二信号对应两个传输不进行复用的情况,第一数值表示第二传输被复用到第一传输上时所需要的资源大小,第二限制数值表示第一传输上可以分给第二传输的最大资源大小;只有当第一传输满足第二传输要求的情况下第二传输才被复用到第一传输中,否则不复用。采用上述方法的好处在于,通过所提的复用条件,传输冲突可以得到更为合适的解决,传输可靠性可以得到更好的保障。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一信令调度低优先级PUSCH(PhysicalUplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道),第二信令调度高优先级PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道),第一信号对应UCI(Uplinkcontrol information,上行控制信息)被复用到PUSCH一起传输的情况,第二信号对应UCI仍然在PUCCH上传输而PUSCH被放弃传输的情况,第一数值表示UCI被复用到PUSCH上时所需要的资源粒子(RE,Resource Element)数量,第二限制数值表示PUSCH上可以分给UCI的最大RE数量;只有当PUSCH满足UCI传输可靠性要求的情况下UCI才被复用到PUSCH中。采用上述方法的好处在于,通过所提的复用条件,传输冲突可以得到更为合适的解决,高优先级业务的传输可靠性可以得到更好的保障。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
作为一个实施例,采用上述方法的好处在于,当一个低优先级的传输与一个高优先级的传输在时域上重叠时,与3GPP NR Release 16中高优先级的传输被执行,而低优先级的传输被放弃相比,所提的方法可以实现满足一定条件下的复用,并且保证了高优先级业务不低于NR Release 16的传输可靠性。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信息块;
其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一类参考数值表示第一传输的码率,第二类参考数值表示第二传输的码率,根据第二传输的码率要求动态的确定第一偏移量,因此第二传输的可靠性可以得到更好的保障。
作为一个实施例,上述方法的实质在于,第一类参考数值表示PUSCH的码率,第二类参考数值表示UCI的码率,根据UCI的码率要求动态的确定第一偏移量,UCI的传输可靠性可以得到更好的保障。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;
发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信息块;
其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第一发射机,在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第二接收机,在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-通过本申请所提的方法,传输冲突可以得到更为合适的解决,传输可靠性可以得到更好的保障。
-当一个低优先级的传输与一个高优先级的传输在时域上重叠时,与3GPP NRRelease 16中高优先级的传输被执行,而低优先级的传输被放弃相比,本申请所提的方法可以实现满足一定条件下的复用,并且保证了高优先级业务不低于NR Release 16的传输可靠性。
-本申请所提的方法中,可以根据PUCCH的码率和PUSCH码率动态的确定betaoffset,UCI的传输可靠性可以得到更好的保障。
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信令、第二信令、第一信号和第二信号的流程图;
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无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一优先级和第二优先级的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一限制数值的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一偏移量的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一数值的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
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示例了根据本申请的一个实施例的第一信令、第二信令、第一信号和第二信号的流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点在步骤101中接收第一信令;在步骤102中接收第二信令;在步骤103中在第一空口资源块中发送第一信号,或者,在第二空口资源块中发送第二信号;其中,所述第一信令被用于指示所述第一空口资源块;所述第二信令被用于指示所述第二空口资源块;所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令在时域早于所述第二信令。
作为一个实施例,所述第一信令的起始发送时刻早于所述第二信令的起始发送时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的终止发送时刻早于所述第二信令的终止发送时刻。
作为一个实施例,所述第一信令的终止发送时刻早于所述第二信令的起始发送时刻。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是MAC CE(Medium Access Control layerControl Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
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,所述第一信令是DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是上行(Uplink)授予(Grant)DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信令调度SPS(Semi-Persistent Scheduling,准静态调度)传输。
作为一个实施例,所述第一信令调度配置授予(Configured Grant)传输。
作为一个实施例,所述第一信令包括被C(Cell,小区)-RNTI(Radio NetworkTemporary Identifier,无线网络暂定标识)所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括被CS(Configured Scheduling,配置调度)-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令调度PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一空口资源块集合,所述第一空口资源块是所述第一空口资源块集合中的一个空口资源块,所述第一空口资源块集合包括时域上相互正交的多个空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块所占用的频域资源和所述第一空口资源块所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括时域资源、频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括正整数个资源粒子(RE,ResourceElement)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的时域资源包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的时域资源包括正整数个单载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括PUSCH资源。
作为一个实施例,所述资源粒子是RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述资源粒子在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,一个所述资源粒子在时域占用一个单载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-FrequencyDivision Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier TransformSpread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述空口资源块包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述空口资源块包括时域资源、频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述空口资源块包括正整数个资源粒子。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一信号的所述调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulationReference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid Automatic RepeatreQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New DataIndicator,新数据指示)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述DMRS的配置信息包括RS(ReferenceSignal)序列,映射方式,DMRS类型,所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CBG。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述大小是指:所述第一比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述大小是指:TBS(Transport Block Size,传输块大小)。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述大小是指:所述第一比特块包括的TB的数量。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述大小是指:所述第一比特块包括的CBG的数量。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块和所述第一信号的MCS,所述第一空口资源块的大小和所述第一信号的所述MCS共同被用于确定所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块和所述第一信号的MCS,所述第一空口资源块在频域包括的RB的数量、所述第一空口资源块在时域包括的多载波符号的数量和所述第一信号的所述MCS共同被用于确定所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块所占用的频域资源、所述第一空口资源块所占用的时域资源和所述第一信号的MCS,所述第一空口资源块所占用的所述频域资源、所述第一空口资源块所占用的所述时域资源和所述第一信号的所述MCS共同被用于确定所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第二信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是DCI信令。
作为一个实施例,所述第二信令是下行(Downlink)授予(Grant)DCI信令。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令调度PDSCH(Physical Downlink SharedCHannel,物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令包括被C-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度上行链路传输,所述第二信令被用于调度下行链路传输。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度上行链路传输,所述第二信令被用于调度伴随链路(Sidelink)传输。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二比特块携带UCI(Uplink control information,上行控制信息)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带HARQ-ACK(Hybrid Automatic RepeatreQuest-Acknowledgement,混合自动重传请求确认)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带SR(Scheduling Request,调度请求)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带CSI(Channel State Information,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带HARQ-ACK、SR或者CSI中的至少之一。
作为一个实施例,所述CSI包括CRI(Channel-state information referencesignal Resource Indicator,信道状态信息参考信号资源标识),SSBRI(SynchronizationSignal/physical broadcast channel Block Resource Indicator,同步/物理广播信道块资源标识),LI(Layer Indicator,层标识),PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵标识),CQI(Channel Quality Indicator,信道质量标识),L1-RSRP(Layer 1Reference Signal Received Power,层1-参考信号接收功率),L1-RSRQ(Layer 1Reference Signal Received Quality,层1-参考信号接收质量),或者L1-SINR(Layer 1Signal to Interference and Noise Ratio,层1-信干噪比)中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括时域资源、频域资源和码域资源。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括正整数个资源粒子。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的频域资源包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的时域资源包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块所占用的时域资源包括正整数个单载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域是部分或全部重叠。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括PUCCH(Physical Uplink ControlCHannel,物理上行控制信道)资源。
作为一个实施例,所述第二信令包括第三域,所述第二信令中的所述第三域指示所述第二空口资源块;所述第二信令中的所述第三域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第三域被用于从第二空口资源块集合中指示所述第二空口资源块,所述第二空口资源块集合包括正整数个空口资源块,所述第二空口资源块集合是由更高层信令指示的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第三域被用于指示所述第二空口资源块的索引。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第三域包括PUCCHresource indicator(PUCCH资源指示)域(field)。
作为一个实施例,所述PUCCH resource indicator域的具体定义参见3GPPTS38.212。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一子信号和所述第二子信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括所述第一子信号和所述第二子信号中的仅所述第二子信号。
作为一个实施例,所述句子所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一比特块被用于生成所述第一子信号。
作为一个实施例,所述句子所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一子信号是所述第一比特块中的比特依次经过CRC附着(Attachment),分段(Segmentation),编码块级CRC附着(Attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),转换预编码器(transform precoder),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),多载波符号发生(Generation),调制和上变频(Modulation and Upconversion)之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一子信号是所述第一比特块中的比特依次经过CRC附着,分段,编码块级CRC附着,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第二比特块无关。
作为一个实施例,所述句子所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二比特块被用于生成所述第二子信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二子信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,转换预编码器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二子信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述第二子信号和所述第一比特块无关。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第二子信号在所述第一空口资源块中占用相互正交的资源粒子。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二比特块被用于生成所述第二信号。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,转换预编码器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二信号被用于指示所述第二比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二信号所占用的码域资源被用于指示所述第二比特块。
作为一个实施例,所述句子所述第二信号携带所述第二比特块包括:所述第二信号的前导(preamble)被用于指示所述第二比特块。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图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 Entity,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UE241对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
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),或者两个UE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以及两个UE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(PacketData Convergence Protocol,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,以及提供第二通信节点设备之间的对第一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(Radio Resource 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,本申请中的所述第一信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信号生成于所述PHY351。
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410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备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。
第二通信设备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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备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。在从所述第一通信设备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二通信设备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,和到所述第二通信设备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450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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备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二通信设备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一通信设备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。在从所述第一通信设备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。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备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。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备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,和到所述第一通信设备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。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备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。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备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,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450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450装置至少:接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备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:接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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410装置至少:发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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:发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息块。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信息块。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第三信号。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第三信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块中发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块中接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二空口资源块中发送本申请中的所述第二信号。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第二空口资源块中接收本申请中的所述第二信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U01和第二节点N02之间是通过空中接口进行通信。在附图5中,虚线方框F1和F2中有且仅有一个是可选的,虚线方框F3、F4和F5是可选的。
对于第一节点U01,在步骤S10中接收第一信息块;在步骤S11中接收第二信息块;步骤S12中接收第一信令;在步骤S13中接收第二信令;在步骤S14中接收第三信号;在步骤S15中在第一空口资源块中发送第一信号;在步骤S16中在第二空口资源块中发送第二信号。
对于第二节点N02,在步骤S20中发送第一信息块;在步骤S21中发送第二信息块;在步骤S22中发送第一信令;在步骤S23中发送第二信令;在步骤S24中发送第三信号;在步骤S25中在第一空口资源块中接收第一信号;在步骤S25中在第二空口资源块中接收第二信号。
在实施例5中,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;所述第二信令被用于指示第二空口资源块;所述第一信令被所述第一节点U01用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被所述第一节点U01用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被所述第一节点U01用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。所述第二信令被所述第一节点U01用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
作为一个实施例,虚线方框F1存在,虚线方框F2不存在。
作为一个实施例,虚线方框F2存在,虚线方框F1不存在。
作为一个实施例,所述第一信息块是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息块属于RRC信令中的一个IE(InformationElement,信息单元)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第一信息块包括scaling,所述scaling的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一信息块显式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一信息块隐式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第二偏移量在第二偏移量集合中的索引,所述第二偏移量集合包括正整数个偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二偏移量集合中的任一偏移量都是不大于1的正实数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二偏移量集合中的任一偏移量都是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,当所述第一数值等于所述第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号。
作为一个实施例,当所述第一数值等于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号。
作为一个实施例,当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号,放弃在所述第二空口资源块中发送无线信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号,放弃在所述第一空口资源块中发送无线信号。
作为一个实施例,当所述第一数值等于所述第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号,放弃在所述第二空口资源块中发送无线信号。
作为一个实施例,当所述第一数值等于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号,放弃在所述第一空口资源块中发送无线信号。
作为一个实施例,所述第二子信号在所述第一空口资源块中所占用的资源粒子的所述数量等于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一数值和所述第一限制数值中的仅所述第一数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块中所占用的资源粒子的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令被用于从所述第一偏移量集合中指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一域包括beta_offset indicator(beta偏移量指示)域(field)。
作为一个实施例,所述beta_offset indicator域的具体定义参见3GPPTS38.212。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令被用于从所述第一偏移量集合中指示所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令包括第二域,所述第二信令中的所述第二域指示所述第一偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第二域包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第二域包括beta_offset indicator(beta偏移量指示)域(field)。
作为一个实施例,所述第一偏移量是非负实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是正实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是不小于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是由MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是固定值。
作为一个实施例,所述第一偏移量是预定义的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是动态确定的。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000161
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000162
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000163
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000164
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000165
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000171
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000172
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000173
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000174
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000175
的具体定义参见3GPP TS36.212(V15.3.0)的5.2章节。
作为一个实施例,所述第一偏移量是
Figure GDA0003740337690000176
作为一个实施例,所述
Figure GDA0003740337690000177
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述第二比特块包括的比特的数量与第一偏移量的乘积被用于确定所述第一数值。
作为一个实施例,目标校验比特块由所述第二比特块的CRC(Cyclic redundancycheck,循环冗余校验)比特块生成,目标比特数量是所述第二比特块包括的比特的数量和所述目标校验比特块包括的比特的数量之和,所述目标比特数量与第一偏移量的乘积被用于确定所述第一数值。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标校验比特块是所述第二比特块的CRC比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标校验比特块是所述第二比特块的CRC比特块经过扰码之后的比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量被用于确定所述第一限制数值。
作为一个实施例,所述第一限制数值等于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一空口资源块中可以被用于传输控制信息的资源粒子的数量被用于确定所述第一限制数值。
作为一个实施例,所述第一限制数值等于所述第一空口资源块中可以被用于传输控制信息的资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块中可以被用于传输控制信息的资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量被用于确定所述第一限制数值。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第一限制数值等于所述第二资源子块包括的资源粒子的数量。
作为一个实施例,所述第二信息块是半静态配置的。
作为一个实施例,所述第二信息块由更高层信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块由MAC CE信令承载。
作为一个实施例,所述第二信息块属于RRC信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述第二信息块包括RRC信令中的一个IE。
作为一个实施例,所述第二信息块包括RRC信令中的多个IE。
作为一个实施例,所述第一偏移量集合包括大于1个偏移量,所述第一偏移量集合中的任意两个偏移量都不相同。
作为一个实施例,所述第一偏移量集合包括的偏移量的数量等于1,所述第一偏移量集合是所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是正实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量集合中存在一个偏移量等于0。
作为一个实施例,所述第二信息块显式的指示第一偏移量集合。
作为一个实施例,所述第二信息块隐式的指示第一偏移量集合。
作为一个实施例,所述第二信息块指示所述第一偏移量集合中的每个偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示所述第三信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第三信号所占用的时域资源和频域资源。
作为一个实施例,所述第二信令被用于触发所述第三信号,所述第三信号所占用的时频资源由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二比特块指示所述第三信号是否被正确接收。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号携带正整数个TB(TransportBlock,传输块)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号携带一个TB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号携带正整数个CBG。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号携带一个CBG。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块包括针对所述第三信号的HARQ-ACK反馈。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令被用于指示所述第三信号所占用的时频资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示所述第三信号所占用的时域资源和频域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示所述第三信号的调度信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号的调度信息包括所占用的时域资源,所占用的频域资源,MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的配置信息,HARQ(Hybrid AutomaticRepeat reQuest,混合自动重传请求)进程号,RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示)中的至少之一。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink SharedCHannel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第二比特块指示基于针对所述第三信号的测量得出的CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号包括参考信号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令被用于触发所述第三信号,所述第三信号所占用的时频资源由更高层信令配置。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号包括CSI-RS(Channel StateInformation-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信号包括CSI-RS(Channel StateInformation-Reference Signal,信道状态信息参考信号)和CSI-IMR(CSI-interferencemeasurement resource,信道状态信息干扰测量资源)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述CSI包括RI(Rank indication,秩指示),PMI(Precoding matrix indicator,预编码矩阵指示),CQI(Channel quality indicator,信道质量指示),CRI(Csi-reference signal Resource Indicator),RSRP(ReferenceSignal Received Power,参考信号接收功率)中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二比特块包括CSI反馈。
作为上述实施例的一个子实施例,针对所述第三信号的测量包括信道测量,所述信道测量被用于生成所述CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,针对所述第三信号的测量包括干扰测量,所述干扰测量被用于生成所述CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,针对所述第三信号的测量包括信道测量和干扰测量,所述信道测量和所述干扰测量被用于生成所述CSI。
实施例6
实施例6示例了一个第一优先级和第二优先级的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,本申请中的所述第一信令被用于确定第一优先级,本申请中的所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是低优先级,所述第二优先级是高优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级是高于所述第一优先级的优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是低于所述第二优先级的优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级和所述第一优先级不同。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于确定第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令的信令标识被用于确定第二优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是所述第一子信号的优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级是所述第一比特块的优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级是所述第三信号的优先级。
作为一个实施例,所述第二优先级是所述第二比特块的优先级。
作为一个实施例,所述第一优先级由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二优先级由更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识,所述第一标识被用于确定第一优先级是由更高层信令配置还是由所述第一信令指示。
作为一个实施例,所述第二信令携带第二标识,所述第二标识被用于确定所述第二优先级是由更高层信令配置还是由所述第二信令指示。
作为一个实施例,所述第一信令携带第一标识;当所述第一标识属于第一标识集合时,所述第一优先级由更高层信令配置;当所述第一标识属于第二标识集合时,所述第一优先级由所述第一信令指示。
作为一个实施例,所述第二信令携带第二标识;当所述第二标识属于第一标识集合时,所述第二优先级由更高层信令配置;当所述第二标识属于第二标识集合时,所述第二优先级由所述第二信令指示。
作为一个实施例,所述第一标识集合包括CS(Configured Scheduling,配置的调度)-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识集合包括C(Cell,小区)-RNTI。
作为一个实施例,所述第二标识集合包括MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识集合中的任一标识都不属于所述第二标识集合。
作为一个实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是RNTI。
作为一个实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识都是非负整数。
作为一个实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识是DCI信令的信令标识。
作为一个实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于生成DCI信令的DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)的RS(ReferenceSignal,参考信号)序列。
作为一个实施例,所述第一标识集合和所述第二标识集合中的任一标识被用于加扰DCI信令的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特序列。
作为一个实施例,所述第一标识是非负整数。
作为一个实施例,所述第一标识是所述第一信令的信令标识。
作为一个实施例,所述第一标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一信令的CRC比特序列被所述第一标识所加扰。
作为一个实施例,所述第二标识是非负整数。
作为一个实施例,所述第二标识是所述第二信令的信令标识。
作为一个实施例,所述第二标识被用于生成所述第二信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第二信令的CRC比特序列被所述第二标识所加扰。
作为一个实施例,所述第一信令调度SPS传输,更高层信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一信令调度配置授予(Configured Grant)传输,更高层信令指示所述配置授予传输的配置信息,所述配置授予传输的配置信息包括所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令调度SPS传输,RRC信令指示所述SPS传输的配置信息,所述SPS传输的配置信息包括所述第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识是RNTI,所述第二信令的信令标识是RNTI。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识是非负整数,所述第二信令的信令标识是非负整数。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列,所述第二信令的信令标识被用于生成所述第一信令的DMRS的RS序列。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识被用于加扰DCI信令的CRC比特序列,所述第二信令的信令标识被用于加扰DCI信令的CRC比特序列。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示第一优先级。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示第二优先级。
作为一个实施例,所述第一信令包括第四域,所述第一信令中的所述第四域指示第一优先级,所述第一信令中的所述第四域包括正整数个比特。
作为一个实施例,更高层信令被用于指示所述第一信令包括所述第四域。
作为一个实施例,所述第二信令包括第四域,所述第二信令中的所述第四域指示第二优先级,所述第二信令中的所述第四域包括正整数个比特。
作为一个实施例,更高层信令被用于指示所述第二信令包括所述第四域。
作为一个实施例,所述第四域包括1个比特。
作为一个实施例,所述第四域是Priority indicator域(Field)。
作为一个实施例,所述Priority indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
实施例7
实施例7示例了一个第一限制数值的示意图,如附图7所示。
在实施例7中,本申请中的所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一空口资源块仅包括第二资源子块。
作为一个实施例,所述第二资源子块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第二资源子块和第四资源子块,所述第二资源子块和所述第四资源子块是正交的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四资源子块在时域上包括被预留给DMRS的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四资源子块包括被预留给DMRS的多载波符号上的所有资源粒子和PTRS(Phase Tracking Reference Signal,相位跟踪参考信号)所占用的资源粒子中的至少前者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四资源子块包括被预留给DMRS的多载波符号上的所有资源粒子和PTRS所占用的资源粒子。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二资源子块中的任意一个资源例子不属于上述第四资源子块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二资源子块和所述第四资源子块是非重叠的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二资源子块和所述第四资源子块中仅所述第二资源子块可以被用于传输控制信息。
作为一个实施例,所述第二偏移量是个固定值。
作为一个实施例,所述第二偏移量等于1。
作为一个实施例,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第二偏移量是预定义的。
作为一个实施例,所述第二偏移量是可配置的。
作为一个实施例,所述第二偏移量是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第二偏移量是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第二偏移量是由MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令被用于指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第二偏移量是α,所述α的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一限制数值是不小于所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积的正整数。
作为一个实施例,所述第一限制数值等于所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积向上取整后得到的。
作为一个实施例,所述第一限制数值是不小于所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积的最小正整数。
作为一个实施例,所述第一限制数值和第二限制数值线性相关,所述第二限制数值是所述第二资源子块包括的资源粒子的数量和第二偏移量被用于确定所述第二限制数值。
作为一个实施例,所述第一限制数值和第二限制数值线性相关,所述第二限制数值是所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积向上取整后得到的。
作为一个实施例,所述第一限制数值和第二限制数值线性相关,所述第二限制数值是不小于所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积的最小正整数。
作为一个实施例,所述第一限制数值不大于所述第二限制数值。
作为一个实施例,所述第一限制数值和第二限制数值线性相关的系数是正实数。
作为一个实施例,所述第一限制数值和第二限制数值线性相关的系数是1。
作为一个实施例,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量是
Figure GDA0003740337690000221
所述第二偏移量是α,所述第一限制数值是
Figure GDA0003740337690000222
其中所述α是更高层参数scaling,所述l0是PUSCH所占用的不包括DMRS的第一个多载波符号的索引,所述
Figure GDA0003740337690000223
是PUSCH所占用的多载波符号的数量,所述
Figure GDA0003740337690000224
是第l个多载波符号上可以被UCI占用的RE的数量。本申请中的所述第一信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure GDA0003740337690000225
所述α,所述l0,所述
Figure GDA0003740337690000226
和所述
Figure GDA0003740337690000227
的具体定义参见3GPPTS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量是
Figure GDA0003740337690000228
所述第二偏移量是α,所述第一限制数值是
Figure GDA0003740337690000229
所述Q′ACK是HARQ-ACK所占用的RE的数量。所述
Figure GDA00037403376900002210
所述α,所述
Figure GDA00037403376900002211
所述
Figure GDA00037403376900002212
和所述Q′ACK的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量是
Figure GDA00037403376900002213
所述第二偏移量是1,所述第一限制数值是
Figure GDA00037403376900002214
所述
Figure GDA00037403376900002215
所述
Figure GDA00037403376900002216
所述
Figure GDA00037403376900002217
和所述Q′ACK的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量是
Figure GDA00037403376900002218
所述第二偏移量是α,所述第一限制数值是
Figure GDA00037403376900002219
所述Q′CSI-1是CSI part 1所占用的RE的数量。所述
Figure GDA00037403376900002220
所述α,所述
Figure GDA00037403376900002221
所述
Figure GDA00037403376900002222
所述Q′ACK和所述Q′CSI-1的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量是
Figure GDA00037403376900002223
所述第二偏移量是1,所述第一限制数值是
Figure GDA00037403376900002224
所述
Figure GDA00037403376900002225
是由最新的AUL激活DCI(AUL activation DCI)配置的带宽,所述
Figure GDA00037403376900002226
是分配给PUSCH的多载波符号数。本申请中的所述第一信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure GDA00037403376900002227
和所述
Figure GDA00037403376900002228
的具体定义参见3GPP TS36.212的5.2.2章节。
实施例8
实施例8示例了一个第一偏移量的示意图,如附图8所示。
在实施例8中,本申请中的所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及本申请中的所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和本申请中的所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一资源子块和所述第二资源子块相同。
作为一个实施例,所述第一资源子块和所述第二资源子块不同。
作为一个实施例,所述第一空口资源块仅包括第一资源子块。
作为一个实施例,所述第一资源子块是所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第一资源子块和第三资源子块,所述第一资源子块和所述第三资源子块是正交的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三资源子块在时域上包括被预留给DMRS的多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三资源子块包括被预留给DMRS的多载波符号上的所有资源粒子和PTRS(Phase Tracking Reference Signal,相位跟踪参考信号)所占用的资源粒子中的至少前者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三资源子块包括被预留给DMRS的多载波符号上的所有资源粒子和PTRS所占用的资源粒子。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一资源子块中的任意一个资源例子不属于上述第三资源子块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一资源子块和所述第三资源子块是非重叠的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一资源子块和所述第三资源子块中仅所述第一资源子块可以被用于传输控制信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三资源子块和本申请中的所述第四资源子块相同。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三资源子块和本申请中的所述第四资源子块不同。
作为一个实施例,所述第一类参考数值是正实数。
作为一个实施例,所述第一类参考数值是所述第一资源子块包括的资源粒子的数量除以所述第一比特块包括的比特的数量得到的。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure GDA0003740337690000231
所述CUL-SCH是PUSCH包括的码块的数量,所述Kr是第r个码块包括的比特的数量,所述
Figure GDA0003740337690000232
是PUSCH所占用的多载波符号的数量,所述
Figure GDA0003740337690000233
是第l个多载波符号上可以被UCI占用的RE的数量。本申请中的所述第一信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure GDA0003740337690000234
所述CUL-SCH,所述Kr,所述
Figure GDA0003740337690000235
和所述
Figure GDA0003740337690000236
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure GDA0003740337690000237
所述R是PUSCH的码率(coderate),所述Qm是PUSCH的调制阶数(modulation order)。本申请中的所述第一信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure GDA0003740337690000238
所述R和所述Qm的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure GDA0003740337690000241
所述x是PUSCH携带的TB块中对应最大IMCS的TB块的索引,所述C(x)是索引为x的TB块包括的码块数量,所述
Figure GDA0003740337690000242
是索引为x的TB块的第r个码块包括的比特数量,所述
Figure GDA0003740337690000243
是索引为x的TB块第一次发送所占用的多载波符号数,所述
Figure GDA0003740337690000244
是索引为x的TB块第一次发送所占用的带宽。本申请中的所述第一信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure GDA0003740337690000245
所述x,所述C(x),所述
Figure GDA0003740337690000246
所述
Figure GDA0003740337690000247
和所述
Figure GDA0003740337690000248
的具体定义参见3GPP TS36.212的5.2.2章节。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二类参考数值是在所述第二空口资源块上的最大码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二类参考数值是在所述第二空口资源块上发送控制信息的最大码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二类参考数值是所述第二信号的码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二信号的码率不大于所述第二类参考数值。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块对应的最大码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二空口资源块的配置信息包括所述第二空口资源块的最大码率,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二空口资源块的配置信息包括所述第二空口资源块的最大码率,所述第二类参考数值是所述第二空口资源块的最大码率。
作为一个实施例,所述句子第二类参考数值和所述第二空口资源块对应的意思包括:所述第二空口资源块包括的资源粒子的数量被用于确定所述第二类参考数值。
作为一个实施例,所述第二类参考数值等于所述第二空口资源块的最大码率。
作为一个实施例,所述第二类参考数值小于所述第二空口资源块的最大码率。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的所述最大码率是由更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的所述最大码率是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的所述最大码率是由MAC CE信令配置的。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的所述最大码率由所述第二空口资源块的格式确定。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的所述最大码率是maxCodeRate,所述maxCodeRate的具体定义参见3GPP TS38.213的第9.2章节。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的格式是PUCCH format 0,PUCCH format1,PUCCH format 2,PUCCH format 3,或者PUCCH format 4中的一个。
作为一个实施例,所述第二空口资源块的格式是PUCCH format 2,PUCCH format3,或者PUCCH format 4中的一个。
作为一个实施例,所述PUCCH format 0,所述PUCCH format 1,所述PUCCH format2,所述PUCCH format 3,所述PUCCH format 4的具体定义参见3GPP TS38.213的第9.2章节。
作为一个实施例,所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值被用于确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量等于所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值。
作为一个实施例,所述第一偏移量不小于所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值。
作为一个实施例,所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于从所述第一偏移量集合中确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值被用于从所述第一偏移量集合中确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中不小于所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值的最小偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中与所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值距离最近的一个偏移量。
作为一个实施例,参考数值是所述第二类参考数值除以所述第一类参考数值得到的数值,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中与所述参考数值之差的绝对值最小的一个偏移量。
实施例9
实施例9示例了一个第一数值的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一数值是第一类参考数值和第三类参考数值的乘积向上取整后得到的,本申请中的所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及本申请中的所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定所述第一类参考数值,本申请中的所述第二比特块包括的比特的数量和所述第一偏移量共同被用于确定所述第三类参考数值。
作为一个实施例,所述第三类参数数值等于所述第二比特块包括的比特的数量与所述第一偏移量的乘积。
作为一个实施例,所述第三类参数数值等于本申请中的所述目标比特数量与所述第一偏移量的乘积。
作为一个实施例,所述第三类参考数值是非负实数。
作为一个实施例,所述第三类参考数值是正实数。
作为一个实施例,所述第一数值是不小于所述第一类参考数值和所述第三类参考数值的所述乘积的最小正整数。
实施例10
实施例10示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图10所示。在附图10中,第一节点设备处理装置1200包括第一接收机1201和第一发射机1202。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1200是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图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,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图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,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图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,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图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,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括本申请附图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,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1202包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
第一接收机1201,接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第一发射机1202,在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;
在实施例10中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一接收机1201还接收第一信息块;其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第一接收机1201还接收第二信息块;其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
作为一个实施例,所述第一接收机1201还接收第三信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
实施例11
实施例11示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第二节点设备处理装置1300包括第二发射机1301和第二接收机1302。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1300是中继节点。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图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和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图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和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图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和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图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和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1301包括本申请附图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和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,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和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,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和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,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和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,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和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括本申请附图4中的天线420,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和存储器476中的至少前二者。
第二发射机1301,发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第二接收机1302,在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;
在实施例11中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第二发射机1301还发送第一信息块;其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
作为一个实施例,所述第二发射机1301还发送第二信息块;其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
作为一个实施例,所述第二发射机1301还发送第三信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
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设备包括但不限于手机,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,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,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,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,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,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备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 (28)

1.一种被用于无线通信的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第一发射机,在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数;所述第一空口资源块被预留给所述第一比特块,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第一空口资源块包括PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)资源,所述第二空口资源块包括PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
4.根据权利要求3所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机还接收第一信息块;其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机还接收第二信息块;其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一接收机还接收第三信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
8.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
第二接收机,在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数;所述第一空口资源块被预留给所述第一比特块,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第一空口资源块包括PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)资源,所述第二空口资源块包括PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源。
9.根据权利要求8所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
10.根据权利要求8或9所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
11.根据权利要求10所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第二发射机还发送第一信息块;
其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
12.根据权利要求8至11中任一项所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
13.根据权利要求8至12中任一项所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第二发射机还发送第二信息块;其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
14.根据权利要求8至13中任一项所述的第二节点设备,其特征在于,
所述第二发射机还发送第三信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
15.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;
接收第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
在所述第一空口资源块中发送第一信号,或者,在所述第二空口资源块中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数;所述第一空口资源块被预留给所述第一比特块,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第一空口资源块包括PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)资源,所述第二空口资源块包括PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源。
16.根据权利要求15所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
17.根据权利要求15或16所述的第一节点中的方法,其特征在于,
所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
18.根据权利要求17所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息块;
其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
19.根据权利要求15至18中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
20.根据权利要求15至19中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
21.根据权利要求15至20中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
22.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于指示第一空口资源块;
发送第二信令,所述第二信令被用于指示第二空口资源块;
在所述第一空口资源块中接收第一信号,或者,在所述第二空口资源块中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二比特块,所述第一信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块,所述第二信号携带所述第二比特块;当第一数值小于第一限制数值时,在所述第一空口资源块中发送所述第一信号;当所述第一数值大于所述第一限制数值时,在所述第二空口资源块中发送所述第二信号;所述第二比特块包括的比特的数量和第一偏移量共同被用于确定所述第一数值,所述第一限制数值不大于所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量;所述第一数值是正整数,所述第一限制数值是正整数,所述第一偏移量是正整数;所述第一空口资源块被预留给所述第一比特块,所述第二空口资源块被预留给所述第二比特块;所述第一空口资源块包括PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行链路共享信道)资源,所述第二空口资源块包括PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源。
23.根据权利要求22所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信令被用于确定第一优先级,所述第二信令被用于确定第二优先级,所述第二优先级高于所述第一优先级。
24.根据权利要求22或23所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一空口资源块包括第二资源子块,所述第二资源子块包括的资源粒子的数量与第二偏移量的乘积被用于确定所述第一限制数值,所述第二偏移量是不大于1的正实数。
25.根据权利要求24所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信息块;
其中,所述第一信息块被用于指示所述第二偏移量。
26.根据权利要求22至25中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一空口资源块包括第一资源子块,所述第一资源子块包括的资源粒子的数量以及所述第一比特块包括的比特的数量被用于确定第一类参考数值;第二类参考数值和所述第二空口资源块对应,所述第二类参考数值不大于所述第二空口资源块的最大码率;所述第一类参考数值和所述第二类参考数值共同被用于确定所述第一偏移量。
27.根据权利要求22至26中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于指示第一偏移量集合,所述第一偏移量是所述第一偏移量集合中的一个偏移量;所述第一偏移量集合包括正整数个偏移量,所述第一偏移量集合中的任一偏移量都是非负实数。
28.根据权利要求22至27中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第三信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第三信号所占用的时频资源,所述第二比特块是针对所述第三信号生成的。
CN202010222505.8A 2020-03-17 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Active CN113453345B (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211416083.3A CN115696583A (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202010222505.8A CN113453345B (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
PCT/CN2021/079659 WO2021185119A1 (zh) 2020-03-17 2021-03-09 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
US17/945,117 US20230007663A1 (en) 2020-03-17 2022-09-15 Method and device in nodes used for wireless communication

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202010222505.8A CN113453345B (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211416083.3A Division CN115696583A (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113453345A CN113453345A (zh) 2021-09-28
CN113453345B true CN113453345B (zh) 2022-12-06

Family

ID=77807286

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010222505.8A Active CN113453345B (zh) 2020-03-17 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202211416083.3A Pending CN115696583A (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202211416083.3A Pending CN115696583A (zh) 2020-03-26 2020-03-26 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Country Status (1)

Country Link
CN (2) CN113453345B (zh)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116669189A (zh) * 2022-02-18 2023-08-29 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019095852A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 一种上行控制信息传输的方法及装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR102093422B1 (ko) * 2017-11-15 2020-03-25 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 제어 정보 전송 방법 및 상기 방법을 이용하는 단말
WO2019242501A1 (en) * 2018-06-20 2019-12-26 FG Innovation Company Limited Method and apparatus for handling embb and urllc simultaneous transmissions

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019095852A1 (zh) * 2017-11-17 2019-05-23 华为技术有限公司 一种上行控制信息传输的方法及装置

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"R1-1721387 Multiplexing of PUCCH and PUSCH";Qualcomm;《3GPP tsg_ran\WG1_RL1》;20171125;全文 *
"R1-1911079 Mediatek UCI enhancements for URLLC";Mediatek;《3GPP tsg_ran\wg1_rl1》;20191008;全文 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN113453345A (zh) 2021-09-28
CN115696583A (zh) 2023-02-03

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114448577B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN111615193B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN111278110B (zh) 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN115580387A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113453345B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
EP4311330A1 (en) Method and apparatus used in node for wireless communication
CN114189884B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113498179B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113677033B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115085878A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113677032A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113747587A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116318527A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115225240A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113411887B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112788770B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113141241B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113225167B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113949483B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116938407A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113765636A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113692061A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114448578A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114095134A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114980347A (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant