CN113965230B - 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 Download PDF

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CN113965230B CN202010701550.1A CN202010701550A CN113965230B CN 113965230 B CN113965230 B CN 113965230B CN 202010701550 A CN202010701550 A CN 202010701550A CN 113965230 B CN113965230 B CN 113965230B
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置。第一节点接收第一信令;在第一时间池中发送第一信号;在第二时间池中发送第二信号。所述第一信令被用于确定K个时间窗;所述第一时间池和所述第二时间池分别包括所述K个时间窗中的部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与第一参考信号和第二参考信号相关联;第一条件集合是否被满足被用于确定所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号,和/或,所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。上述方法既满足了波束切换的处理时间需求,又提高了资源利用率。

Description

一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
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
多天线技术是3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)LTE(Long-term Evolution,长期演进)系统和NR(New Radio,新无线电)系统中的关键技术。通过在通信节点处,比如基站或UE(User Equipment,用户设备)处,配置多根天线来获得额外的空间自由度。多根天线通过波束赋型,形成波束指向一个特定方向来提高通信质量。当多根天线属于多个TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)/panel(天线面板)时,利用不同TRP/panel之间的空间差异,可以获得额外的分集增益。在NR R(release)R16中,基于多TRP的传输被用于提高下行物理层数据信道的传输可靠性。
发明内容
在NR R17及其后续版本中,基于多TRP/panel的传输方案将会被继续演进,其中一个重要的方面包括用于增强上行物理层数据信道。和下行物理层数据信道类似,通过用针对不同TRP/panel的波束进行重复传输,可以提高上行物理层数据信道的传输可靠性。在针对不同TRP/panel的波束之间进行切换需要一定的处理时间,这对重复传输之间的时间间隔带来要求。针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然上述描述采用多TRP/panel场景作为例子,本申请也适用于其他场景比如单TRP/panel场景,并取得类似在多TRP/panel场景中的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于多TRP/panel和单TRP/panel)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。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。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;
在第一时间池中发送第一信号;
在第二时间池中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:在基于多TRP/panel的上行传输中,如何满足波束间切换需要的处理时间。上述方法通过放弃在部分预留给上行传输的多载波符号上发送信号,解决了这一问题。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何避免为满足波束切换的处理时间需求而导致的资源浪费。上述方法通过判断两次重复传输之间是否已满足波束切换的处理时间需求,来判断是否放弃在部分预留给上行传输的多载波符号上发送信号,解决了这一问题。
作为一个实施例,上述方法的特质包括:所述第一条件集合被用于判断两次重复传输之间是否已满足波束切换的处理时间需求。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:既满足了波束切换的处理时间需求,又避免了资源浪费,提高了资源利用率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
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;
在第一时间池中接收第一信号;
在第二时间池中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
根据本申请的一个方面,其特征在于,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
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;
第一发送机,在第一时间池中发送第一信号,并在第二时间池中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
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:
第二发送机,发送第一信令;
第二接收机,在第一时间池中接收第一信号,并在第二时间池中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
在基于多TRP/panel的上行传输中,既满足了波束切换的处理时间需求,又避免了资源浪费,提高了资源利用率。
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传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一时间池,第二时间池和K个时间窗的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一时间池,第二时间池和K个时间窗的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的给定时间窗和给定参考信号相关联的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合,第一时间池是否包括第一时间窗中全部多载波符号和第二时间池是否包括第二时间窗中全部多载波符号之间关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一条件集合和S个条件子集的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第一条件子集的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第二条件子集的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第三条件子集的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的当第一条件集合不被满足时,第一时间池不包括第一时间窗中最后的P1个多载波符号,第二时间池不包括第二时间窗中最早的P2个多载波符号的示意图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值的示意图;
图18示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图19示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中设备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,本申请中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号,第一信号和第二信号的流程图,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。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
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中在第一时间池中发送第一信号;在步骤103中在第二时间池中发送第二信号。其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个SCI(Sidelink Control Information,副链路控制信息)中的一个或多个域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行授予(UpLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行配置授予类型2(ConfiguredUplink Grant Type 2)激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括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,所述第一信令包括一个IE(Information Element,信息单元)中一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第一信号和所述第二信号的调度信息。
作为一个实施例,所述调度信息包括时域资源,频域资源,MCS(Modulation andCoding Scheme,调制编码方式),DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)端口(port),HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本)或NDI(New Data Indicator,新数据指示)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一信令指示的信息被用于推断出所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述多载波符号包括OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括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,所述多载波符号包括DFT-S-OFDM(Discrete FourierTransform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SSB(Synchronisation Signal/physical broadcast channel Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为一个实施例,所述第一参考信号包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括CSI-RS。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括SSB。
作为一个实施例,所述第二参考信号包括SRS。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号不是QCL(Quasi-Co-Located,准共址)的。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号不是对应QCL-TypeD的QCL。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一参考信号和所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括第三域,所述第一信令中的所述第三域指示所述第一参考信号和所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述第三域包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第三域包括SRS resource indicator域中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第三域指示所述第一参考信号对应的TCI(Transmission Configuration Indicator,传输配置标识)域码点(codepoint)和所述第二参考信号对应的TCI域码点。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号对应相同的TCI域码点。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号对应不同的TCI域码点。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第三域指示所述第一参考信号对应的SRI(SRS resource indicator,探测参考信号资源标识)域码点和所述第二参考信号对应的SRI域码点。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号对应相同的SRI域码点。
作为一个实施例,所述第一参考信号和所述第二参考信号对应不同的SRI域码点。
作为一个实施例,所述第一信令占用的时频资源被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述第一信令的DCI格式(format)被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗是一个连续的时间段。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括1个或多个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括正整数个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗包括一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述K个时间窗中任一时间窗的长度不大于1个时隙。
作为一个实施例,所述K个时间窗两两相互正交。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在两个时间窗包括的多载波符号的数量不等。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在两个时间窗包括的多载波符号的数量相等。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在一个时间窗仅包括一个多载波符号。
作为一个实施例,所述K个时间窗中存在一个时间窗包括多个多载波符号。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗包括大于1的正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述K个时间窗在时域是连续的。
作为一个实施例,所述K个时间窗在时域是不连续的。
作为一个实施例,所述第一时间窗是所述K个时间窗中的第i个时间窗,所述第二时间窗是所述K个时间窗中的第(i+1)个时间窗,所述i是小于K的正整数。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗在所述K个时间窗中的位置相邻。
作为一个实施例,所述K个时间窗分别被预留给所述第一比特块的K次重复传输。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输分别是K次实际的(actual)重复传输。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在一次重复传输占用对应的时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在一次重复传输占用对应的时间窗中的仅部分多载波符号。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输占用相同的频域资源。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中存在两次重复传输占用不同的频域资源。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输在频域属于同一个BWP(Bandwidth part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输中的任一次重复传输在PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述K个时间窗中不存在一个时间窗在时域位于所述第一时间窗和所述第二时间窗之间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的结束时刻不晚于所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任意两个相邻的时间窗,如果所述两个相邻的时间窗之间存在正整数个多载波符号,所述第一节点在所述两个相邻的时间窗之间的任一多载波符号中在所述第一信号所属的服务小区中不发送无线信号。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任意两个相邻的时间窗,如果所述两个相邻的时间窗之间存在正整数个多载波符号,所述第一节点在所述两个相邻的时间窗之间的任一多载波符号中在所述第一信号所属的服务小区中不发送携带所述第一比特块的无线信号。
作为一个实施例,给定时间池包括正整数个时间段;所述给定时间池包括的任一时间段在时域是连续的。
作为一个实施例,给定时间池包括多个时间段;所述多个时间段之间不连续。
作为一个实施例,给定时间池仅包括1个时间段。
作为一个实施例,给定时间池包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,给定时间池包括的多载波符号在时域是不连续的。
作为一个实施例,给定时间池包括的多载波符号在时域是连续的。
作为一个实施例,给定时间池包括所述K个时间窗中的部分时间窗中的全部或部分时域资源。
作为一个实施例,给定时间池由所述K个时间窗中的部分时间窗中的全部或部分时域资源组成。
作为一个实施例,所述给定时间池是所述第一时间池或所述第二时间池。
作为一个实施例,所述给定时间池是所述第一时间池。
作为一个实施例,所述给定时间池是所述第二时间池。
作为一个实施例,所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括所述第一时间窗中的仅部分多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的仅部分多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间池和所述第二时间池在时域相互正交。
作为一个实施例,所述第一时间池的结束时刻不晚于所述第二时间池的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间池的结束时刻不晚于所述第一时间窗的结束时刻。
作为一个实施例,所述第二时间池的起始时刻不早于所述第二时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间池由所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号组成,所述第二时间池由所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号组成。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别包括所述第一比特块的两次重复传输。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别包括所述第一比特块的两次实际的(actual)重复传输。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一时间池中的全部时域资源。
作为一个实施例,所述第二信号占用所述第二时间池中的全部时域资源。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号在频域属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号在频域属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一比特块包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块中的所有比特依次排列。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CB(Code Block,码块)。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个CBG(Code Block Group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,句子所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块的意思包括:所述第一信号和所述第二信号分别包括所述第一比特块中的比特依次经过CRC(CyclicRedundancy Check,循环冗余校验)附着(Attachment),编码块分段(Code BlockSegmentation),编码块CRC附着,信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制(Modulation),层映射(Layer Mapping),转换预编码(transform precoding),预编码(Precoding),虚拟资源块映射(Mapping toVirtual Resource Blocks),虚拟到物理资源块映射(Mapping from Virtual toPhysical Resource Blocks),多载波符号发生(Generation),调制和上变频(Modulationand Upconversion)之后的输出。
作为一个实施例,句子所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块的意思包括:所述第一信号和所述第二信号分别包括所述第一比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制,层映射,预编码,虚拟资源块映射,虚拟到物理资源块映射,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,句子所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块的意思包括:所述第一比特块被用于生成所述第一信号和所述第二信号。
作为一个实施例,所述第一条件集合与所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在时间单元间隔有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合与所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在多载波符号有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合与所述第一时间窗和所述第二时间窗之间的多载波符号的数量有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合与所述第一时间窗和所述第二时间窗之间的多载波符号的类型有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔,并且在分隔所述第一时间窗和所述第二时间窗的时间单元边界发生第一类多载波符号到第二类多载波符号的转换。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括:所述第一节点未被配置第一更高层参数。
作为一个实施例,所述第一更高层参数指示所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一更高层参数的名称里包括StartingSymbolOffset。
作为一个实施例,配置所述第一更高层参数的更高层信令包括RepetitionSchemeConfig IE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,当所述第一时间池包括所述第一时间窗中的仅部分多载波符号时,所述第一节点放弃在所述第一时间窗中不属于所述第一时间池的多载波符号中发送信号。
作为一个实施例,当所述第二时间池包括所述第二时间窗中的仅部分多载波符号时,所述第一节点放弃在所述第二时间窗中不属于所述第二时间池的多载波符号中发送信号。
作为一个实施例,当所述第一时间池包括所述第一时间窗中的仅部分多载波符号时,所述第一节点放弃在所述第一时间窗中不属于所述第一时间池的多载波符号中发送携带所述第一比特块的信号。
作为一个实施例,当所述第二时间池包括所述第二时间窗中的仅部分多载波符号时,所述第一节点放弃在所述第二时间窗中不属于所述第二时间池的多载波符号中发送携带所述第一比特块的信号。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE201进行副链路(Sidelink)通信的UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5GCoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(HomeSubscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS200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。NG-RAN202包括NR(NewRadio,新无线)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(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210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、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、窄带物理网设备、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5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(UserPlane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF211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-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213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(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE241。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述UE241。
作为一个实施例,所述UE201与所述gNB203之间的无线链路是蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述UE201与所述UE241之间的无线链路是副链路(Sidelink)。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令的发送者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令的接收者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号的接收者包括所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号的发送者包括所述UE201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信号的接收者包括所述gNB203。
实施例3
实施例3示例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,如附图3所示。
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,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,负责第一通信节点设备与第二通信节点设备之间,或者两个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,所述第一信令生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述MAC子层302,或所述MAC子层352。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信号生成于所述PHY301,或所述PHY351。
实施例4
实施例4示例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,如附图4所示。附图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DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备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))的星座映射。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,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)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第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行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DL中,控制器/处理器459提供传输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。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
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DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的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传输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HARQ操作、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将产生的并行流调制成多载波/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。控制器/处理器475提供传输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第二通信设备450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。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或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:接收所述第一信令;在所述第一时间池中发送所述第一信号;在所述第二时间池中发送所述第二信号。其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
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:接收所述第一信令;在所述第一时间池中发送所述第一信号;在所述第二时间池中发送所述第二信号。其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
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:发送所述第一信令;在所述第一时间池中接收所述第一信号;在所述第二时间池中接收所述第二信号。其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
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:发送所述第一信令;在所述第一时间池中接收所述第一信号;在所述第二时间池中接收所述第二信号。其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
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。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于接收所述第一信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,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所述第一时间池中接收所述第一信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于在所述第一时间池中发送所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,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所述第二时间池中接收所述第二信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460}中的至少之一被用于在所述第二时间池中发送所述第二信号。
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传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点U1和第一节点U2是通过空中接口传输的通信节点。附图5中,方框F51中的步骤是可选的。
对于第二节点U1,在步骤S511中发送第一信令;在步骤S512中在第一时间池中接收第一信号;在步骤S513中在第二时间池中接收第二信号;在步骤S5101中接收K个子信号中不属于所述第一信号和所述第二信号的子信号。
对于第一节点U2,在步骤S521中接收第一信令;在步骤S522中在第一时间池中发送第一信号;在步骤S523中在第二时间池中发送第二信号;在步骤S5201中发送K个子信号中不属于所述第一信号和所述第二信号的子信号。
在实施例5中,所述第一信令被所述第一节点U2用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被所述第一节点U2用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被所述第一节点U2用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合是否被满足被所述第二节点U1用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一节点U2是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1和所述第一节点U2之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U1是所述第一节点U2的服务小区维持基站。
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)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PSCCH(Physical Sidelink Control Channel,物理副链路控制信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别在上行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的上行信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号在同一个PUSCH(PhysicalUplink Shared CHannel,物理上行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别在不同的PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在一个或多个PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第二信号在一个或多个PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号分别在PSSCH(PhysicalSidelink Shared Channel,物理副链路共享信道)上被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤存在;所述K个时间窗分别被预留给所述K个子信号;所述K个子信号分别包括所述第一比特块的所述K次重复传输;所述第一信号包括所述K个子信号中所有位于所述第一时间池中的子信号,所述第二信号包括所述K个子信号中所有位于所述第二时间池中的子信号。
作为一个实施例,所述K个子信号中存在一个子信号在时域早于所述第一信号。
作为一个实施例,所述K个子信号中存在一个子信号在时域晚于所述第二信号。
作为一个实施例,所述K个子信号中不存在一个子信号在时域位于所述第一信号和所述第二信号之间。
作为一个实施例,所述K个子信号中的任一子信号在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,附图5中的方框F51中的步骤不存在。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;如附图6所示。在实施例6中,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K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一域包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一域包括一个DCI中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一域包括一个IE中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示第一SLIV(Start andLength Indicator Value,起始和长度指示值),所述第一SLIV指示所述K个时间窗中的第一个时间窗的起始时刻和所述K个时间窗中每个时间窗的长度。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的第一个时间窗占用的第一个多载波符号是第一时间单元中的第一多载波符号,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一时间单元和所述第一信令所属的时间单元间的时间间隔以及所述第一多载波符号在所述第一时间单元中的位置。
作为一个实施例,所述K个时间窗分别位于K个连续的时间单元中,所述K个时间窗在所述K个连续的时间单元中的位置是相同的。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第一域指示所述K。
作为一个实施例,一个所述时间单元是一个时隙(slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单元是一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,一个所述时间单元是一个多载波符号。
作为一个实施例,一个所述时间单元由大于1的正整数个连续的多载波符号组成。
作为一个实施例,一个所述时间单元包括的多载波符号的数量是RRC信令配置的。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定K个时间窗的示意图;如附图7所示。在实施例7中,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示第一时间片集合,所述第一时间片集合包括正整数个时间片,所述第一时间片集合中的任一时间片是一个连续的时间段;所述第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第二域包括大于1的正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二域包括一个DCI中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第二域包括一个IE中的一个或多个域(field)中的信息。
作为一个实施例,所述第一时间片集合仅包括1个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合包括多个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片包括1个或大于1的正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中任意两个时间片包括的多载波符号的数量相等。
作为一个实施例,所述第一时间片集合包括多个时间片,所述多个时间片两两相互正交。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任意两个相邻的时间片在时域是连续的。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的任一时间片被预留给所述第一比特块的一次记名的(nominal)重复传输。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域指示第二SLIV,所述第二SLIV指示所述第一时间片集合中最早一个时间片的起始时刻和所述第一时间片集合中每个时间片的长度。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中最早的一个时间片占用的第一个多载波符号是第二时间单元中的第二多载波符号,所述第一信令中的所述第二域指示所述第二时间单元和所述第一信令所属的时间单元之间的时间间隔以及所述第二多载波符号在所述第二时间单元中的位置。
作为一个实施例,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间片集合包括的时间片的数量。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗属于所述第一时间片集合中的一个时间片。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗中每个时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间片集合被用于确定所述K个时间窗中每个时间窗的长度。
作为一个实施例,对于所述第一时间片集合中任一给定时间片,所述给定时间片中不属于第一多载波符号集合的所有多载波符号组成第一参考符号集合;如果所述第一参考符号集合中可被用于PUSCH repetition type B传输的多载波符号数量大于1,所述第一参考符号集合被用于确定所述K个时间窗中的第一时间窗子集;所述第一时间窗子集中任一时间窗由所述第一参考符号集合中位于同一个时间单元内的1个或多个连续的可被用于PUSCH repetition type B传输的多载波符号组成;所述第一时间窗子集中任一时间窗是所述K个时间窗中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间窗子集仅包括1个时间窗。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间窗子集包括多个时间窗。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一多载波符号集合包括1个或多个多载波符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一多载波符号集合由RRC信令配置。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一时间池,第二时间池和K个时间窗的示意图;如附图8所示。在附图8中,所述K个时间窗的索引分别是#0,...,#(K-1);所述i是小于K-2的正整数。在实施例8中,所述第一时间池由第一时间窗组中的全部或部分多载波符号组成,所述第二时间池由第二时间窗组中的全部或部分多载波符号组成;所述第一时间窗组包括所述K个时间窗中和所述第一参考信号相关联的正整数个时间窗,所述第二时间窗组包括所述K个时间窗中和所述第二参考信号相关联的正整数个时间窗;所述第一时间窗是所述第一时间窗组中最晚的一个时间窗,所述第二时间窗是所述第二时间窗组中最早的一个时间窗。
作为一个实施例,所述K个时间窗中不存在一个时间窗同时属于所述第一时间窗组和所述第二时间窗组。
作为一个实施例,所述第一时间窗组中的任一时间窗属于所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗组中的任一时间窗属于所述K个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗组包括所述K个时间窗中的多个时间窗。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多个时间窗在所述K个时间窗中的位置是连续的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多个时间窗在所述K个时间窗中的位置不连续。
作为一个实施例,所述第二时间窗组包括所述K个时间窗中的多个时间窗。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多个时间窗在所述K个时间窗中的位置是连续的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述多个时间窗在所述K个时间窗中的位置不连续。
作为一个实施例,所述第一时间窗组包括的时间窗的数量和所述第二时间窗组包括的时间窗的数量之和等于所述K。
作为一个实施例,所述第一时间窗组中最晚的一个时间窗的结束时刻早于所述第二时间窗组中最早的一个时间窗的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一时间窗组中最晚的一个时间窗和所述第二时间窗组中最早的一个时间窗在所述K个时间窗中的位置是相邻的。
作为一个实施例,所述K个时间窗分别被预留给所述K个子信号;所述K个子信号分别包括所述第一比特块的所述K次重复传输;所述第一信号包括所述K个子信号中所有位于所述第一时间窗组中的子信号,所述第二信号包括所述K个子信号中所有位于所述第二时间窗组中的子信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号中的任一子信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号中的任一子信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号中的任一子信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号仅包括一个子信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括大于1的正整数个子信号。
作为一个实施例,所述第二信号仅包括一个子信号。
作为一个实施例,所述第二信号包括大于1的正整数个子信号。
作为一个实施例,所述第一时间窗组包括的时间窗的数量等于所述第一信号包括的子信号的数量;所述第二时间窗组包括的时间窗的数量等于所述第二信号包括的子信号的数量。
作为一个实施例,所述第一时间窗组仅包括一个时间窗,所述第一信号仅包括一个子信号,所述一个子信号在所述一个时间窗位于所述第一时间池中的部分被传输。
作为一个实施例,所述第一时间窗组包括K1个时间窗,K1是大于1的正整数;所述第一信号包括K1个子信号,所述K1个子信号分别在所述K1个时间窗位于所述第一时间池中的部分被传输。
作为一个实施例,所述第二时间窗组仅包括一个时间窗,所述第二信号仅包括一个子信号,所述一个子信号在所述一个时间窗位于所述第二时间池中的部分被传输。
作为一个实施例,所述第二时间窗组包括K2个时间窗,K2是大于1的正整数;所述第二信号包括K2个子信号,所述K2个子信号分别在所述K2个时间窗位于所述第二时间池中的部分被传输。
作为一个实施例,第一时间子窗是给定时间窗中位于给定时间池中的部分,第一子信号是所述K个子信号中在所述第一时间子窗中被传输的子信号;所述第一子信号由第一编码后比特块生成的,所述第一编码后比特块包括大于1的正整数个比特;所述第一编码后比特块是所述第一比特块经过信道编码和速率匹配后的输出;所述第一时间子窗包括的多载波符号的数量被用于确定所述第一编码后比特块包括的比特的数量;所述给定时间窗和所述给定时间池分别是所述第一时间窗和所述第一时间池,或者,所述给定时间窗和所述给定时间池分别是所述第二时间窗和所述第二时间池。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子信号包括所述第一编码后比特块经过调制,层映射,预编码,虚拟资源块映射,虚拟到物理资源块映射,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为上述实施例的一个子实施例,如果所述第一时间子窗仅包括所述给定时间窗中的部分多载波符号,所述第一编码后比特块包括的比特的数量和所述给定时间窗包括的多载波符号的数量无关。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一时间池,第二时间池和K个时间窗的示意图;如附图9所示。附图9中,所述K个时间窗的索引分别是#0,...,#(K-1)。
作为一个实施例,所述第一时间窗组仅包括所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为一个实施例,所述第二时间窗组仅包括所述K个时间窗中的一个时间窗。
作为一个实施例,所述第一时间窗组包括的时间窗的数量和所述第二时间窗组包括的时间窗的数量之和小于所述K。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的给定时间窗和给定参考信号相关联的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述给定时间窗是所述K个时间窗中的任一时间窗,所述给定参考信号是所述第一参考信号或者所述第二参考信号;所述K个时间窗分别被预留给所述K个子信号,句子给定时间窗和给定参考信号相关联的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号和所述给定参考信号空间相关。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括QCL(Quasi-Co-Located,准共址)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括QCL且对应QCL类型A(QCL-TypeA)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括QCL且对应QCL类型B(QCL-TypeB)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括QCL且对应QCL类型C(QCL-TypeC)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括QCL且对应QCL类型D(QCL-TypeD)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的DMRS和所述给定参考信号QCL。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的DMRS和所述给定参考信号QCL且对应QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的DMRS和所述给定参考信号QCL且对应QCL-TypeA。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述给定参考信号被用于确定所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号所经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:从所述给定参考信号所经历的信道的大尺度特性可以推断出所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号所经历的信道的大尺度特性。
作为一个实施例,所述大尺度特性(large-scale properties)包括延时扩展(delay spread),多普勒扩展(Doppler spread),多普勒位移(Doppler shift),平均延时(average delay),或空域接收参数(Spatial Rx parameter)中的一种或者多种。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述给定参考信号被用于确定所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的空域滤波器(spatial domainfilter)。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来接收所述给定参考信号和发送所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述第一节点用相同的空域滤波器来发送所述给定参考信号和所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述给定参考信号的预编码被用于确定所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的预编码。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号和所述给定参考信号采用相同的预编码。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述给定参考信号的发送天线端口被用于确定所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号的发送天线端口。
作为一个实施例,所述空间相关的意思包括:所述K个子信号中在所述给定时间窗中被传输的子信号和所述给定参考信号被相同的天线端口发送。
作为一个实施例,所述K个时间窗中的任一时间窗仅和所述第一参考信号和所述第二参考信号中之一相关联。
作为一个实施例,所述K个时间窗按照时域先后关系被依次索引。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任一给定时间窗,所述给定时间窗在所述K个时间窗中的索引被用于确定所述给定时间窗和所述第一参考信号相关联还是和所述第二参考信号相关联,所述给定时间窗在所述K个时间窗中的索引是小于所述K的非负整数。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗的第(x+1)个时间窗,如果所述x对2取模等于0,所述第(x+1)个时间窗和所述第一参考信号相关联;如果所述x对2取模等于1,所述第(x+1)个时间窗和所述第二参考信号相关联;所述x是任一小于所述K的非负整数。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗的第(x+1)个时间窗,如果第一参数对2取模等于0,所述第x个时间窗和所述第一参考信号相关联;如果所述第一参数对2取模等于1,所述第x个时间窗和所述第二参考信号相关联;所述第一参数等于第二参数除以2后向下取整,所述第二参数等于所述x对4取模;所述x是任一小于所述K的非负整数。
作为一个实施例,所述第一时间片集合中的时间片按照时域先后关系被依次索引。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任一给定时间窗,所述给定时间窗属于所述第一时间片集合中的给定时间片;所述给定时间片在所述第一时间片集合中的索引被用于确定所述给定时间窗和所述第一参考信号相关联还是和所述第二参考信号相关联,所述给定时间片在所述第一时间片集合中的索引是小于所述第一时间片集合包括的时间片数量的非负整数。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗中任一给定时间窗,所述给定时间窗属于所述第一时间片集合中的第(y+1)个时间片;如果所述y对2取模等于0,所述给定时间窗和所述第一参考信号相关联;如果所述y对2取模等于1,所述给定时间窗和所述第二参考信号相关联;所述y是小于所述第一时间片集合包括的时间片数量的非负整数。
作为一个实施例,对于所述K个时间窗的任一给定时间窗,所述给定时间窗属于所述第一时间片集合中的第(y+1)个时间片;如果第一参数对2取模等于0,所述给定时间窗和所述第一参考信号相关联;如果所述第一参数对2取模等于1,所述给定时间窗和所述第二参考信号相关联;所述第一参数等于第二参数除以2后向下取整,所述第二参数等于所述y对4取模;所述y是小于所述第一时间片集合包括的时间片数量的非负整数。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合,第一时间池是否包括第一时间窗中全部多载波符号和第二时间池是否包括第二时间窗中全部多载波符号之间关系的示意图;如附图11所示。在实施例11中,如果所述第一条件集合被满足,所述第一时间池包括所述第一时间窗中全部多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合是否被满足被用于确定所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号以及所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,无论所述第一条件集合是否被满足,所述第二时间池始终包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号和所述第一条件集合是否被满足无关。
作为一个实施例,所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,无论所述第一条件集合是否被满足,所述第一时间池始终包括所述第一时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号和所述第一条件集合是否被满足无关。
作为一个实施例,如果所述第一条件集合不被满足,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P个多载波符号,P是正整数。
作为一个实施例,如果所述第一条件集合不被满足,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P个多载波符号,P是正整数。
作为一个实施例,如果所述第一条件集合不被满足,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2之和等于P,所述P是正整数。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别被预留给所述K个子信号中的第二子信号和第三子信号;所述第二子信号和所述第三子信号中是否存在一个子信号携带第二类比特块被用于确定所述P1的值和所述P2的值;所述第二类比特块携带UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)。
作为上述实施例的一个子实施例,如果所述第二子信号和所述第三子信号中仅所述第二子信号携带所述第二类比特块,所述P1等于0,所述P2等于所述P。
作为上述实施例的一个子实施例,如果所述第二子信号和所述第三子信号中仅所述第三子信号携带所述第二类比特块,所述P1等于所述P,所述P2等于0。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一条件集合和S个条件子集的示意图;如附图12所示。在实施例12中,如果所述S个条件子集中的一个条件子集被满足,所述第一条件集合被满足;如果所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述S等于1。
作为一个实施例,所述S大于1。
作为一个实施例,所述第一条件集合由所述S个条件子集组成。
作为一个实施例,第四条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第四条件子集包括:所述第一节点未被配置第一更高层参数。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第一条件子集的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述S个条件子集包括所述第一条件子集,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
作为一个实施例,如果所述第一条件子集被满足,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔的意思包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个时间单元的边界(boundary)。
作为一个实施例,所述句子所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔的意思包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗分别属于两个不同的时间单元。
作为一个实施例,所述时间单元边界是指:时隙边界(slot boundary)。
作为一个实施例,所述时间单元边界是指:子时隙边界(sub-slot boundary)。
作为一个实施例,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔,并且在分隔所述第一时间窗和所述第二时间窗的时间单元边界发生第一类多载波符号到第二类多载波符号的转换。
作为一个实施例,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔,并且在分隔所述第一时间窗和所述第二时间窗的时间单元边界在所述第一信号和所述第二信号所属的服务小区中发生第一类多载波符号到第二类多载波符号的转换。
作为一个实施例,所述第一类多载波符号包括可以被所述第一节点用于向所述第一信令的发送者发送信号的多载波符号;所述第二类多载波符号包括可以被所述第一信令的发送者用于向所述第一节点发送信号的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一类多载波符号包括可以被所述第一信令的发送者用于向所述第一节点发送信号的多载波符号;所述第二类多载波符号包括可以被所述第一节点用于向所述第一信令的发送者发送信号的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一类多载波符号包括UL(UpLink,上行)多载波符号;所述第二类多载波符号包括DL(DownLink,下行)多载波符号。
作为一个实施例,所述第一类多载波符号包括DL多载波符号;所述第二类多载波符号包括UL多载波符号。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第二条件子集的示意图;如附图14所示。在实施例14中,所述S个条件子集包括所述第二条件子集,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
作为一个实施例,如果所述第二条件子集被满足,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一数值是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一数值被所述第一更高层参数配置。
作为一个实施例,所述第一数值是更高层信令配置的。
作为一个实施例,配置所述第一数值的更高层信令包括RepetitionSchemeConfigIE中全部或部分域中的信息。
作为一个实施例,所述第一数值等于0。
作为一个实施例,所述第一数值大于0。
作为一个实施例,所述第一数值和所述第一信号对应的子载波间隔有关。
作为一个实施例,当所述第一信号对应第一子载波间隔时,所述第一数值等于第一整数;当所述第一信号对应第二子载波间隔时,所述第一数值等于第二整数;所述第一子载波间隔不等于所述第二子载波间隔,所述第一整数不等于所述第二整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一子载波间隔大于所述第二子载波间隔,所述第一整数大于所述第二整数。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信号对应相同的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一比特块的所述K次重复传输对应相同的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗间的任一多载波符号不属于所述K个时间窗。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的S个条件子集和第三条件子集的示意图;如附图15所示。在实施例15中,所述S个条件子集包括所述第三条件子集,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于所述第一类型集合。
作为一个实施例,如果所述第三条件子集被满足,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的任一多载波符号的类型是UL,DL,SL(Sidelink,副链路)或Flexible中之一。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括可以被所述第一节点用于向所述第一信令的发送者发送信号的多载波符号类型。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括可以被所述第一信令的发送者用于向所述第一节点发送信号的多载波符号类型。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括DL。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括Flexible。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括UL。
作为一个实施例,所述第一类型集合包括DL和Flexible。
作为一个实施例,所述第一类型集合仅包括DL。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的当第一条件集合不被满足时,第一时间池不包括第一时间窗中最后的P1个多载波符号,第二时间池不包括第二时间窗中最早的P2个多载波符号的示意图;如附图16所示。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被所述第一节点用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被所述第二节点用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,所述P1等于0,所述P2等于所述P。
作为一个实施例,所述P2等于0,所述P1等于所述P。
作为一个实施例,所述P1大于0,所述P2大于0。
作为一个实施例,所述第一数值被用于确定所述P。
作为一个实施例,所述P等于所述第一数值。
作为一个实施例,所述P小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述P等于所述第一数值减去所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述P等于所述第一数值减去所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的类型不属于所述第一类型集合的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述P等于所述第一数值减去所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的类型属于所述第一类型集合的多载波符号的数量。
作为一个实施例,如果所述第一时间窗包括的多载波符号的数量大于或等于所述P加第三数值,所述P2等于0,所述P1等于所述P,所述第三数值是非负整数。
作为一个实施例,如果所述第二时间窗包括的多载波符号的数量大于或等于所述P加第三数值,所述P1等于0,所述P2等于所述P,所述第三数值是非负整数。
作为一个实施例,所述第三数值等于0。
作为一个实施例,所述第三数值等于1。
作为一个实施例,所述第三数值等于2。
作为一个实施例,所述第三数值是固定的。
作为一个实施例,所述第三数值是RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量和所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的仅所述第一时间窗包括的多载波符号的数量被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量和所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的仅所述第二时间窗包括的多载波符号的数量被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量和所述第二时间窗包括的多载波符号的数量共同被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,如果所述第一时间窗包括的多载波符号数量小于所述P加第三数值,所述P1等于所述第一时间窗包括的多载波符号数量减第二数值,所述P2等于所述P减所述P1。
作为一个实施例,如果所述第二时间窗包括的多载波符号数量小于所述P加第三数值,所述P2等于所述第二时间窗包括的多载波符号数量减第二数值,所述P1等于所述P减所述P2。
作为一个实施例,所述第二数值是非负正整。
作为一个实施例,所述第二数值等于0。
作为一个实施例,所述第二数值大于0。
作为一个实施例,所述第二数值等于1。
作为一个实施例,所述第二数值大于1。
作为一个实施例,所述第二数值是更高层信令配置的。
作为一个实施例,所述P1和所述P2分别是满足所述P1加所述P2等于所述P,并且最大化Q1和Q2中的最小值的两个非负整数;所述Q1等于所述第一时间窗包括的多载波符号的数量减去所述P1,所述Q2等于所述第二时间窗包括的多载波符号的数量减去所述P2。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值的示意图;如附图17所示。在实施例17中,如果所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于所述第一类型集合,所述第一数值等于第三整数;如果所述第一时间窗和所述第二时间窗之间不存在一个多载波符号的类型属于所述第一类型集合,所述第一数值等于第四整数;所述第三整数不等于所述第四整数;所述第三整数和所述第四整数分别是非负整数。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于所述第一类型集合被所述第一节点用于确定所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于所述第一类型集合被所述第二节点用于确定所述第一数值。
作为一个实施例,所述第三整数小于所述第四整数。
作为一个实施例,所述第三整数大于所述第四整数。
作为一个实施例,所述第三整数等于0,所述第四整数大于0。
作为一个实施例,所述第三整数大于0,所述第四整数等于0。
作为一个实施例,所述第三整数和所述第四整数中存在一个正整数。
作为一个实施例,所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量大于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量等于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一数值被用于确定所述第一时间窗中属于所述第一时间池的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一数值被用于确定所述第二时间窗中属于所述第二时间池的多载波符号的数量。
实施例18
实施例18示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点设备中的处理装置的结构框图;如附图18所示。在附图18中,第一节点设备中的处理装置1800包括第一接收机1801和第一发送机1802。
在实施例18中,第一接收机1801接收第一信令;第一发送机1802在第一时间池中发送第一信号,并在第二时间池中发送第二信号。
在实施例18中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
作为一个实施例,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第一节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1801包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机1802包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例19
实施例19示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点设备中的处理装置的结构框图;如附图19所示。在附图19中,第二节点设备中的处理装置1900包括第二发送机1901和第二接收机1902。
在实施例19中,第二发送机1901发送第一信令;第二接收机1902在第一时间池中接收第一信号,并在第二时间池中接收第二信号。
在实施例19中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
作为一个实施例,,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
作为一个实施例,,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
作为一个实施例,,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
作为一个实施例,,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
作为一个实施例,,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
作为一个实施例,所述第二节点设备是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二发送机1901包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1902包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
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。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统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,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)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;
第一发送机,在第一时间池中发送第一信号,并在第二时间池中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
3.根据权利要求2所述的第一节点设备,其特征在于,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
4.根据权利要求2或3所述的第一节点设备,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
5.根据权利要求2至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
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,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
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,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
8.一种被用于无线通信的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二发送机,发送第一信令;
第二接收机,在第一时间池中接收第一信号,并在第二时间池中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
9.根据权利要求8所述的第二节点设备,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
10.根据权利要求8或9所述的第二节点设备,其特征在于,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
11.根据权利要求8至10中任一项所述的第二节点设备,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
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,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
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,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
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,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
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;
在第一时间池中发送第一信号;
在第二时间池中发送第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
16.根据权利要求15所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
17.根据权利要求15所述的第一节点中的方法,其特征在于,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
18.根据权利要求15至17中任一项所述的第一节点中的方法,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
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,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
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,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
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,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
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;
在第一时间池中接收第一信号;
在第二时间池中接收第二信号;
其中,所述第一信令被用于确定K个时间窗,K是大于1的正整数;所述第一信号和所述第二信号均携带第一比特块;所述K个时间窗中的任一时间窗与第一参考信号或第二参考信号中之一相关联,所述第一信令被用于确定所述第一参考信号和所述第二参考信号;所述第一时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第一参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述K个时间窗中的1个或多个和所述第二参考信号相关联的时间窗中的全部或部分多载波符号;第一时间窗和第二时间窗分别是所述K个时间窗中相邻的两个时间窗,所述第一时间窗和所述第二时间窗分别与所述第一参考信号和所述第二参考信号相关联;所述第一时间池包括所述第一时间窗中的全部或部分多载波符号,所述第二时间池包括所述第二时间窗中的全部或部分多载波符号;第一条件集合是否被满足被用于确定下述至少之一:
-所述第一时间池是否包括所述第一时间窗中的全部多载波符号;
-所述第二时间池是否包括所述第二时间窗中的全部多载波符号。
23.根据权利要求22所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一条件集合包括S个条件子集,S是正整数;当所述S个条件子集中的一个条件子集被满足时,所述第一条件集合被满足;当所述S个条件子集中的每个条件子集都不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
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,第一条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第一条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗被时间单元边界分隔。
25.根据权利要求22至24中任一项所述的第二节点中的方法,其特征在于,第二条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第二条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在的多载波符号的数量不小于第一数值,所述第一数值是非负整数。
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,第三条件子集是所述S个条件子集中之一,所述第三条件子集包括:所述第一时间窗和所述第二时间窗之间存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合。
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,当所述第一条件集合不被满足时,所述第一时间池不包括所述第一时间窗中最后的P1个多载波符号,所述第二时间池不包括所述第二时间窗中最早的P2个多载波符号,P1和P2分别是非负整数,所述P1和所述P2的和等于P,所述P是正整数;所述第一时间窗包括的多载波符号的数量或所述第二时间窗包括的多载波符号的数量中的至少之一被用于确定所述P1的值和所述P2的值。
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,所述第一时间窗和所述第二时间窗之间是否存在一个多载波符号的类型属于第一类型集合被用于确定第一数值,所述第一数值是非负整数;所述第一时间池和所述第二时间池之间存在的多载波符号的数量不小于所述第一数值。
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