CN114696968A - 控制信道的配置方法、装置、通信设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种控制信道的配置方法、装置、通信设备,属于移动通信领域。所述方法包括:在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理,从而在一个控制信道调度多个数据信道时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
Description
技术领域
本申请属于移动通信技术领域,具体涉及一种控制信道的配置方法、装置、终端及网络侧设备
背景技术
5G系统中引入大的子载波间隔(Subcarrier Spacing,SCS),比如SCS=480K/960K。因此,会出现一个子帧里面所包含的时隙(slot)数量增加,而每个slot占用的时间很小,从而可以通过一个控制信道调度多个数据信道,例如,一个物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)调度多个物理下行共享信道(PhysicalDownlink Shared Channel,PDSCH)。
但是,通过一个PDCCH调度多个PDSCH将使通信设备无法执行后续处理和反馈流程,以及混合自动重传(Hybrid automatic repeat request acknowledgement,HARQ-ACK)码本的生成等。
发明内容
本申请实施例的目的是提供一种控制信道的配置方法、装置、通信设备,能够在一个控制信道调度多个数据信道时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
第一方面,提供了一种控制信道的配置方法,由通信设备执行,包括:
在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;
根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
第二方面,提供了一种控制信道的配置装置,包括:
建立模块,用于在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;
处理模块,用于根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
第三方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第四方面,提供了一种网络侧设备,该网络侧设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第五方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行网络侧设备程序或指令,实现如第一方面所述的方法。
在本申请实施例中,通过在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理,从而在一个控制信道调度多个数据信道时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
附图说明
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的结构示意图;
图2示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法的一种流程示意图;
图3示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法的另一种流程示意图;
图4示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法一种信道调度示意图;
图5示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法另一种信道调度示意图;
图6示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法又一种信道调度示意图;
图7示出本申请实施例提供的控制信道的配置装置的一种结构示意图;
图8示出本申请实施例提供的通信设备一种结构示意图;
图9示出实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图;
图10示出实现本申请实施例的一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。然而,以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,尽管这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的结构示意图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11也可以称作终端设备或者用户终端(UserEquipment,UE),终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、可穿戴式设备(Wearable Device)或车载设备(VUE)、行人终端(PUE)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:手环、耳机、眼镜等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
下面结合附图,通过具体的实施例及其应用场景对本申请实施例提供的控制信道的配置方法进行详细地说明。
图2示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法的一种流程示意图,该方法可以由通信设备执行,所述通信设备可以包括终端或基站,换言之,该方法可以由安装在终端或基站的软件或硬件来执行。如图2所示,该方法可以包括以下步骤。
步骤S201、在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道。
通信设备对第一控制信道调度的多个数据信道建立第二控制信道,所述第二控制信道为虚拟控制控制信道。
应理解的是,所述第一控制信道和其调用的数据信道,可以分别为物理下行控制信道(PDCCH)和其调用的物理下行共享信道(PDSCH),也可以为物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)和其调用的物理上行共享信道(PhysicalUplink Shared Channel,PUSCH)。
步骤S202、根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
根据与每个数据信道对应的第二控制信道,对每个数据信道分别进行HARQ-ACK码本处理。通信设备利用与各数据信道对应的虚拟控制信道,简化了对数据信道的码本处理。
本申请实施例通过在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
图3示出本申请实施例提供的控制信道的配置方法的另一种流程示意图,该方法可以由通信设备执行,所述通信设备可以包括终端或基站,换言之,该方法可以由安装在终端或基站的软件或硬件来执行。如图3所示,该方法可以包括以下步骤。
步骤S301、在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,为每个所述数据信道建立一个对应的所述第二控制信道。
通信设备对第一控制信道调度的多个数据信道建立第二控制信道,所述第二控制信道为对第一控制信道调度的多个数据信道都建立其相应的虚拟的控制信道,即每个数据信道对应一个虚拟的控制信道。
在一种实施方式中,所述第二控制信道包含两个部分:
与第一数据信道对应的第一部分,以及与其它数据信道对应的第二部分;
其中,所述第一数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中的一个或多个;所述其它数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中除所述第一数据信道之外的数据信道。
所述第一部分为所述第一控制信道调度的第N个数据信道建立的虚拟控制信道。所述第N个数据信道可以为所述第一控制信道调度的第一个数据信道。
在一种实现方式中,所述第一部分为所述第一控制信道,或者,为所述第一控制信道中除去所述其它数据信道的相关指示域以外的控制信道。
应理解的是,所述第一部分可以为在第一控制信道的基础上,除去指示其余数据信道的相关指示域的部分后的控制信道,所述相关指示域可以包括:TDRA等。所述第一部分也可以不除去指示其余数据信道的相关指示域的部分,则所述第一部分就是第一控制信道。
所述第二部分是建立的多个第二控制信道中除去第一部分的其余部分。
所述第二控制信道的时域位置是根据第一规则中的至少一者建立的。
在一种实施方式中,所述第一规则为与所述第一控制信道的时域位置相同。所述第二控制信道中第一部分和第二部分的时域位置与所述第一控制信道的时域位置相同。
在另一种实施方式中,所述第一规则为根据所述第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则确定的规则。所述第二控制信道中的第一部分和第二部分的时域位置是由第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则得到的,可以是与第一控制信道的时域位置等间隔的时域位置。其中,所述间隔可通过预定义或配置得到,可设置为0。
在另一种实施方式中,所述第一规则为与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置。所述第二控制信道中的第一部分和第二部分的时域位置为与对应的数字信道所在时域位置相关的时域位置。
在一种实施方式中,所述第二控制信道的时域位置为所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度。
在另一种实施方式中,所述第二控制信道的时域位置为所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的第一个符号之前的L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度。
在另一种实施方式中,所述第二控制信道的时域位置为所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度。
在另一种实施方式中,所述第二控制信道的时域位置为在所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙存在所述第一控制信道调度的M个数据信道的情况下,根据所述第二控制信道对应的数据信道在所述M个数据信道中的排序m和所述第一控制信道的时域符号长度L确定的时域位置,例如,该时隙内第(m*L,m*L+1,……,m*L+L-1)个符号。
所述第二控制信道的控制资源集(Control resource set,CORESET)是根据第二规则中的至少一者建立的。
在一种实施方式中,所述第二规则为与所述第一控制信道的控制资源集相同。所述第二控制信道的CORESET的配置与第一控制信道的CORESET的配置一致。所述CORESET包括以下至少一者:资源单元组束(Resource Element Group bundle,REG bundle),聚合等级(Aggregation Level),控制信道单元与资源单元组的映射(Carontrol ChannelElement-Resource Element Group-mapping,CCE-REG-mapping)和预编码(Precoder)粒度等。
在另一种实施方式中,所述第二规则为预先定义或配置的固定值。所述第二控制信道的CORESET的配置可设定为固定值,即REG bundle,Aggregation Level,CCE-REG-mapping,Precoder粒度等可分别设定为一固定值,该固定值可为协议预定义或者基站预配置。
在另一种实施方式中,所述第二规则为基于所述第二控制信道对应的数据信道的索引值和第五规则确定的规则。所述第二控制信道的CORESET的配置,即REG bundle,Aggregation Level,CCE-REG-mapping,Precoder粒度等可根据第五规则随着第一控制信道调度的各数据信道的索引值的变化得到。所述第五规则可为协议预定义或者基站配置。
一种实施方式中,所述第五规则包括:随着数据信道的索引值的增加,将聚合等级(Aggregation Level)和持续期间(Duration),分别从起始值开始依次增加直到最高的Aggregation Level和最高的持续符号数3,然后循环,即回到对应的最低值后再随着索引值的增加而增加。
所述第二控制信道的频域位置是根据第三规则中的至少一者建立的:
在一种实施方式中,所述第三规则为与所述第一控制信道的频域位置相同。所述第二控制信道的第一部分和第二部分的频域位置均与第一控制信道的频域位置相同。
在另一种实施方式中,所述第三规则为与所述第一控制信道的频域位置具有偏移量。所述第二控制信道的第一部分和第二部分的频域位置与所述第一控制信道的频域位置具有一定的偏移量。所述偏移量可以为预先定义或者配置的。所述偏移量还可以与所述第二控制信道对应的数据信道的索引值相关。
所述第二控制信道的搜索空间(Search space)是根据第四规则中的至少一者建立的:
在一种实施方式中,所述第四规则为与所述第一控制信道的搜索空间相同。所述第二控制信道的Search space的配置与第一控制信道完全一致,所述Search space的配置包括:monitoringSlotPeriodcityAndOffset,duration,monitoringSymbolsWithinSlot等。
在另一种实施方式中,所述第四规则为预先定义或配置的固定值。所述第二控制信道的Search space的配置,即monitoringSlotPeriodcityAndOffset,duration,monitoringSymbolsWithinSlot等可分别设定为一固定值。该固定值可为协议预定义或者基站预配置的。
在另一种实施方式中,所述第四规则为与所述第二控制信道对应的数据信道相关。所述第二控制信道的Search space的配置,即monitoringSlotPeriodcityAndOffset,duration,monitoringSymbolsWithinSlot等可根据一定规则随着第一控制信道调度的多个PDSCH的索引值变化。该一定规则可为协议预定义或者基站预配置。
在一种实施方式中,对于每个数据信道,目标参数的起始符号位置为以下起始位置的至少一者。所述目标参数包括:monitoringSymbolsWithinSlot。
所起始位置可以为所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙内的固定位置,可以为0~13个符号(symbol)中的任意位置;
所述起始位置可以为所述第二控制信道对应的数据信道所在的符号内的固定位置,例如,若所述第二控制信道对应数据信道占据了该时隙内5~10个符号,则所述目标参数的起始符号为在该5~10个符号内的任意位置;
所述起始位置可以随着所述第二控制信道对应的数据信道的索引值的增加而增加,直到最大值循环,例如,可以从0开始直至最大值13,然后再循环。
所述第二控制信道中所携带的指示域可根据一定的规则,根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的。
在一种实施方式中,所述第二控制信道中所携带的指示域与所述第一控制信道所携带的指示域完全一致。
在另一种实施方式中,所述第二控制信道中所携带的部分指示域,可根据一定的规则变化。该规则可为协议预定义或者基站配置。
在一种实施方式中,在所述指示域包括:混合自动重传请求(HARQ)定时指示(K1)的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第二控制信道的HARQ定时指示与所述第一控制信道所携带的HARQ定时指示相同。
所述第二控制信道的HARQ定时指示由第一控制信道携带的HARQ定时指示决定。其中,所述第二控制信道的第一部分对应的第一数据信道的第一混合自动重传请求定时指示与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同,并且,所述第二控制信道的第二部分对应的其它数据信道的第二混合自动重传请求定时指示由:第一偏移值与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示确定。其中,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的多个不同的数据信道所在的时域位置与所述第一数据信道所在时域位置之间的偏移值,例如,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的各个不同数据信道所在的时隙与第二控制信道的第一部分对应的第一数据信道所在时隙的偏移值。所述第一偏移值还可以所述第一控制信道调度的各个不同数据信道的K0值与参考数据信道的K0值的偏移值,所述K0用于表示数据信道与调度该数据信道的控制信道之间的时隙偏移。具体举例如下:
第一控制信道调度5个数据信道,其各数据信道的K0值分别为{0,1,1,2,3},其中,所述第一数据信道的K0=0。若第二控制信道中的第一部分的K1=8,则除去第一数据信道,第二控制信道中第二部分的4个数据信道的K1=8-{1,1,2,3}={7,7,6,5}。
在另一种实施方式中,在所述指示域包括混合自动重传请求HARQ进程指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第二控制信道的第一部分对应的第一数据信道的HARQ进程指示遵循与所述第一控制信道的HARQ进程指示,即第一数据的HARQ进程指示与第一控制信道HARQ进程指示相同。且第二控制信道的第二部分对应的其它数据信道的HARQ进程指示由所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一控制信道所携带的HARQ进程指示确定。具体举例如下:
第一控制信道调度5个数据信道,分别是对应的索引值为{0,1,2,3,4},若第二控制信道的第一部分中的HARQ进程指示=1,则第二控制信道中第二部分的4个PDSCH的HARQ进程指示=1+{1,2,3,4}={2,3,4,5}。
在另一种实施方式中,在所述指示域包括下行分配指示(Downlink assignmentindex,DAI)的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括:
所述下行分配指示是根据所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一部分所携带的下行分配指示确定的。具体举例如下:
所述第一控制信道调度5个数据信道,分别是对应的索引值为{0,1,2,3,4},若所述第二控制信道的第一部分的DAI=1,则第二控制信道中第二部分中的4个数据信道的DAI=1+{1,2,3,4}={2,3,4,5}。若所述DAI只支持2bits,即DAI的最大值为4,则所述第二控制信道中第二部分的4个数据信道的DAI转换为{2,3,4,1}。当然,若所述DAI支持的比特数据增加,则其最大值也将超过4。
如图4-图6所示,给出一个举例说明:
如图4所示,所述第一控制信道401调度七个数据信道402。给除了第一数据信道外的其它6个数据信道分别设置对应的虚拟控制信道。且每个虚拟控制信道的起始位置在对应的数据信道的开始的位置,其时域上持续的长度与第一控制信道的长度一致。
对于K1的设置,如图5所示,可以根据第一控制信道401所携带的各个不同的数据信道402的K0值,以及第二控制信道中第一部分所携带的K1值确定。若所述第一控制信道所调度的7个数据信道,其对应的K0值分别为{0,1,1,2,2,3,3},第二控制信道的第一部分的K1=8。则第二控制信道中第二部分的6个数据信道的K1=8-{1,1,2,2,3,3}={7,7,6,6,5,5}。
如图6所示,所述第二控制信道中第二部分中所携带的指示域也可以与第二控制信道第一部分所携带的指示域完全一致。第二控制信道的第一部分和第二部分的K1相同,K1=8。
步骤S302、根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
所述步骤S302执行与图2中步骤S202相同的步骤,可实现相同或相近的效果,为了简便起见,此处不再赘述。
本申请实施例通过预设的与各第二控制信道的相关指示域对应的规则,为每个数据信道建立一个对应的所述第二控制信道,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
需要说明的是,本申请实施例提供的控制信道的配置方法,执行主体可以为控制信道的配置装置,或者,该控制信道的配置装置中的用于执行控制信道的配置的方法的控制模块。本申请实施例中以控制信道的配置装置执行控制信道的配置的方法为例,说明本申请实施例提供的控制信道的配置的装置。
图7示出本申请实施例提供的控制信道的配置装置的一种结构示意图,如图7所示,所述装置700包括:建立模块701和处理模块702。
所述建立模块701用于在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;所述处理模块702用于根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
本申请实施例通过在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
进一步的,所述建立模块,用于为每个所述数据信道建立一个对应的所述第二控制信道。
进一步的,所述第二控制信道包括:
与第一数据信道对应的第一部分,以及与其它数据信道对应的第二部分;
其中,所述第一数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中的一个或多个;所述其它数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中除所述第一数据信道之外的数据信道。
进一步的,所述第一部分为所述第一控制信道,或者,为所述第一控制信道中除去所述其它数据信道的相关指示域以外的控制信道。
进一步的,所述第二控制信道的时域位置是根据第一规则中的至少一者建立的:
所述第一规则包括:
与所述第一控制信道的时域位置相同;
根据所述第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则确定的规则;
与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置。
进一步的,所述与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置,包括以下至少一者:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的第一个符号之前的L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
在所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙存在所述第一控制信道调度的M个数据信道的情况下,根据所述第二控制信道对应的数据信道在所述M个数据信道中的排序m和所述第一控制信道的时域符号长度L确定的时域位置。
进一步的,所述第二控制信道的控制资源集是根据第二规则中的至少一者建立的:
所述第二规则包括:
与所述第一控制信道的控制资源集相同;
预先定义或配置的固定值;
基于所述第二控制信道对应的数据信道的索引值和第五规则确定的规则。
进一步的,所述控制资源集包括以下至少一者:资源单元组束REG bundle,聚合等级Aggregation Level,控制信道单元与资源单元组的映射CCE-REG-mapping和预编码Precoder粒度。
进一步的,所述第五规则包括:
将聚合等级和持续期间从起始值开始依次增加,直到最高值后循环。
进一步的,所述第二控制信道的频域位置是根据第三规则中的至少一者建立的:
所述第三规则包括:
与所述第一控制信道的频域位置相同;
与所述第一控制信道的频域位置具有偏移量。
进一步的,所述偏移量为预先定义或配置的,和/或,所述偏移量与所述第二控制信道对应的数据信道的索引值相关。
进一步的,所述第二控制信道的搜索空间是根据第四规则中的至少一者建立的:
所述第四规则包括:
与所述第一控制信道的搜索空间相同;
预先定义或配置的固定值;
与所述第二控制信道对应的数据信道相关。
进一步的,与所述第二控制信道对应的数据信道相关,包括:
对于每个数据信道,目标参数的起始符号位置为以下起始位置的至少一者,所述起始位置包括:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙内的固定位置;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的符号内的固定位置;
所述起始位置随着所述第二控制信道对应的数据信道的索引值的增加而增加,直到最大值后循环。
进一步的,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的。
进一步的,在所述指示域包括:混合自动重传请求定时指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同;
所述第一数据信道的第一混合自动重传请求定时指示与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同,并且,所述其它数据信道的第二混合自动重传请求定时指示由:第一偏移值与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示确定,其中,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的多个不同的数据信道所在的时域位置与所述第一数据信道所在时域位置之间的偏移值。
进一步的,在所述指示域包括混合自动重传请求进程指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第一数据信道的混合自动重传请求进程指示与所述第一控制信道的混合自动重传请求进程指示相同,且所述其它数据信道的混合自动重传请求进程指示由所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求进程指示确定。
进一步的,在所述指示域包括下行分配指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括:
所述下行分配指示是根据所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一部分所携带的下行分配指示确定的。
本申请实施例通过预设的与各第二控制信道的相关指示域对应的规则,为每个数据信道建立一个对应的所述第二控制信道,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
本申请实施例中的控制信道的配置装置可以是装置,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例中的控制信道的配置装置可以为具有操作系统的装置。该操作系统可以为安卓(Android)操作系统,可以为ios操作系统,还可以为其他可能的操作系统,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的控制信道的配置装置能够实现图2至图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图8所示,本申请实施例还提供一种通信设备800,包括处理器801,存储器802,存储在存储器802上并可在所述处理器801上运行的程序或指令,例如,该通信设备800为终端时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述控制信道的配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。该通信设备800为网络侧设备时,该程序或指令被处理器801执行时实现上述控制信道的配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
图9示出实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端900包括但不限于:射频单元901、网络模块902、音频输出单元903、输入单元904、传感器905、显示单元906、用户输入单元907、接口单元908、存储器909、以及处理器910等部件。
本领域技术人员可以理解,终端900还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器910逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图9中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元904可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)9041和麦克风9042,图形处理器9041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元906可包括显示面板9061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板9061。用户输入单元907包括触控面板9071以及其他输入设备9072。触控面板9071,也称为触摸屏。触控面板9071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备9072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元901将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器910处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元901包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器909可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器909可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器909可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。
处理器910可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器910可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器910中。
其中,处理器910,用于在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;
根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
本申请实施例通过在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
可选的,处理器910,还用于为每个所述数据信道建立一个对应的所述第二控制信道。
可选的,所述第二控制信道包括:
与第一数据信道对应的第一部分,以及与其它数据信道对应的第二部分;
其中,所述第一数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中的一个或多个;所述其它数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中除所述第一数据信道之外的数据信道。
可选的,所述第一部分为所述第一控制信道,或者,为所述第一控制信道中除去所述其它数据信道的相关指示域以外的控制信道。
可选的,所述第二控制信道的时域位置是根据第一规则中的至少一者建立的:
所述第一规则包括:
与所述第一控制信道的时域位置相同;
根据所述第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则确定的规则;
与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置。
可选的,所述与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置,包括以下至少一者:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的第一个符号之前的L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
在所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙存在所述第一控制信道调度的M个数据信道的情况下,根据所述第二控制信道对应的数据信道在所述M个数据信道中的排序m和所述第一控制信道的时域符号长度L确定的时域位置。
可选的,所述第二控制信道的控制资源集是根据第二规则中的至少一者建立的:
所述第二规则包括:
与所述第一控制信道的控制资源集相同;
预先定义或配置的固定值;
基于所述第二控制信道对应的数据信道的索引值和第五规则确定的规则。
可选的,所述控制资源集包括以下至少一者:资源单元组束REG bundle,聚合等级Aggregation Level,控制信道单元与资源单元组的映射CCE-REG-mapping和预编码Precoder粒度。
可选的,所述第五规则包括:
将聚合等级和持续期间从起始值开始依次增加,直到最高值后循环。
可选的,所述第二控制信道的频域位置是根据第三规则中的至少一者建立的:
所述第三规则包括:
与所述第一控制信道的频域位置相同;
与所述第一控制信道的频域位置具有偏移量。
可选的,所述偏移量为预先定义或配置的,和/或,所述偏移量与所述第二控制信道对应的数据信道的索引值相关。
可选的,所述第二控制信道的搜索空间是根据第四规则中的至少一者建立的:
所述第四规则包括:
与所述第一控制信道的搜索空间相同;
预先定义或配置的固定值;
与所述第二控制信道对应的数据信道相关。
可选的,与所述第二控制信道对应的数据信道相关,包括:
对于每个数据信道,目标参数的起始符号位置为以下起始位置的至少一者,所述起始位置包括:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙内的固定位置;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的符号内的固定位置;
所述起始位置随着所述第二控制信道对应的数据信道的索引值的增加而增加,直到最大值后循环。
可选的,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的。
可选的,在所述指示域包括:混合自动重传请求定时指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同;
所述第一数据信道的第一混合自动重传请求定时指示与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同,并且,所述其它数据信道的第二混合自动重传请求定时指示由:第一偏移值与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示确定,其中,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的多个不同的数据信道所在的时域位置与所述第一数据信道所在时域位置之间的偏移值。
可选的,在所述指示域包括混合自动重传请求进程指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第一数据信道的混合自动重传请求进程指示与所述第一控制信道的混合自动重传请求进程指示相同,且所述其它数据信道的混合自动重传请求进程指示由所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求进程指示确定。
可选的,在所述指示域包括下行分配指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括:
所述下行分配指示是根据所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一部分所携带的下行分配指示确定的。
本申请实施例通过预设的与各第二控制信道的相关指示域对应的规则,为每个数据信道建立一个对应的所述第二控制信道,从而在一个PDCCH调度多个PDSCH时使通信设备能够执行后续处理和反馈流程。
具体地,本申请实施例还提供了一种网络侧设备。如图10所示,该网络设备1000包括:天线101、射频装置102、基带装置103。天线101与射频装置102连接。在上行方向上,射频装置102通过天线101接收信息,将接收的信息发送给基带装置103进行处理。在下行方向上,基带装置103对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置102,射频装置102对收到的信息进行处理后经过天线101发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置103中,以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置103中实现,该基带装置103包括处理器104和存储器105。
基带装置103例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图10所示,其中一个芯片例如为处理器104,与存储器105连接,以调用存储器105中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该基带装置103还可以包括网络接口106,用于与射频装置102交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,简称CPRI)。
具体地,本申请实施例的网络侧设备还包括:存储在存储器105上并可在处理器104上运行的指令或程序,处理器104调用存储器105中的指令或程序执行图7所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述控制信道的配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行网络侧设备程序或指令,实现上述控制信道的配置方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (37)
1.一种控制信道的配置方法,其特征在于,由通信设备执行,包括:
在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;
根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述建立第二控制信道,包括:
为每个所述数据信道建立一个对应的所述第二控制信道。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道包括:
与第一数据信道对应的第一部分,以及与其它数据信道对应的第二部分;
其中,所述第一数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中的一个或多个;所述其它数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中除所述第一数据信道之外的数据信道。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一部分为所述第一控制信道,或者,为所述第一控制信道中除去所述其它数据信道的相关指示域以外的控制信道。
5.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道的时域位置是根据第一规则中的至少一者建立的:
所述第一规则包括:
与所述第一控制信道的时域位置相同;
根据所述第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则确定的规则;
与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置,包括以下至少一者:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的第一个符号之前的L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
在所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙存在所述第一控制信道调度的M个数据信道的情况下,根据所述第二控制信道对应的数据信道在所述M个数据信道中的排序m和所述第一控制信道的时域符号长度L确定的时域位置。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道的控制资源集是根据第二规则中的至少一者建立的:
所述第二规则包括:
与所述第一控制信道的控制资源集相同;
预先定义或配置的固定值;
基于所述第二控制信道对应的数据信道的索引值和第五规则确定的规则。
8.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述控制资源集包括以下至少一者:资源单元组束REG bundle,聚合等级Aggregation Level,控制信道单元与资源单元组的映射CCE-REG-mapping和预编码Precoder粒度。
9.根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第五规则包括:
将聚合等级和持续期间从起始值开始依次增加,直到最高值后循环。
10.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道的频域位置是根据第三规则中的至少一者建立的:
所述第三规则包括:
与所述第一控制信道的频域位置相同;
与所述第一控制信道的频域位置具有偏移量。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述偏移量为预先定义或配置的,和/或,所述偏移量与所述第二控制信道对应的数据信道的索引值相关。
12.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道的搜索空间是根据第四规则中的至少一者建立的:
所述第四规则包括:
与所述第一控制信道的搜索空间相同;
预先定义或配置的固定值;
与所述第二控制信道对应的数据信道相关。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,与所述第二控制信道对应的数据信道相关,包括:
对于每个数据信道,目标参数的起始符号位置为以下起始位置的至少一者,所述起始位置包括:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙内的固定位置;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的符号内的固定位置;
所述起始位置随着所述第二控制信道对应的数据信道的索引值的增加而增加,直到最大值后循环。
14.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的。
15.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在所述指示域包括:混合自动重传请求定时指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同;
所述第一数据信道的第一混合自动重传请求定时指示与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同,并且,所述其它数据信道的第二混合自动重传请求定时指示由:第一偏移值与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示确定,其中,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的多个不同的数据信道所在的时域位置与所述第一数据信道所在时域位置之间的偏移值。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,在所述指示域包括混合自动重传请求进程指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第一数据信道的混合自动重传请求进程指示与所述第一控制信道的混合自动重传请求进程指示相同,且所述其它数据信道的混合自动重传请求进程指示由所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求进程指示确定。
17.根据权利要求14所述的方法,其特征在于,在所述指示域包括下行分配指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括:
所述下行分配指示是根据所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一部分所携带的下行分配指示确定的。
18.一种控制信道的配置装置,其特征在于,包括:
建立模块,用于在第一控制信道调度多个数据信道的情况下,建立第二控制信道;
处理模块,用于根据所述第二控制信道,对至少一个所述数据信道进行混合自动重传请求应答码本处理。
19.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述建立模块,用于为每个所述数据信道建立一个对应的所述第二控制信道。
20.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道包括:
与第一数据信道对应的第一部分,以及与其它数据信道对应的第二部分;
其中,所述第一数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中的一个或多个;所述其它数据信道为所述第一控制信道调度的所述多个数据信道中除所述第一数据信道之外的数据信道。
21.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一部分为所述第一控制信道,或者,为所述第一控制信道中除去所述其它数据信道的相关指示域以外的控制信道。
22.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道的时域位置是根据第一规则中的至少一者建立的:
所述第一规则包括:
与所述第一控制信道的时域位置相同;
根据所述第一控制信道的时域位置和预定义的时域规则确定的规则;
与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置。
23.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述与所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置相关的时域位置,包括以下至少一者:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时域位置的第一个符号之前的L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙的前L个符号,其中,所述L为所述第一控制信道的时域符号长度;
在所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙存在所述第一控制信道调度的M个数据信道的情况下,根据所述第二控制信道对应的数据信道在所述M个数据信道中的排序m和所述第一控制信道的时域符号长度L确定的时域位置。
24.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道的控制资源集是根据第二规则中的至少一者建立的:
所述第二规则包括:
与所述第一控制信道的控制资源集相同;
预先定义或配置的固定值;
基于所述第二控制信道对应的数据信道的索引值和第五规则确定的规则。
25.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述控制资源集包括以下至少一者:资源单元组束REG bundle,聚合等级Aggregation Level,控制信道与资源单元组的映射CCE-REG-mapping和预编码Precoder粒度。
26.根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第五规则包括:
将聚合等级和持续期间从起始值开始依次增加,直到最高值后循环。
27.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道的频域位置是根据第三规则中的至少一者建立的:
所述第三规则包括:
与所述第一控制信道的频域位置相同;
与所述第一控制信道的频域位置具有偏移量。
28.根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述偏移量为预先定义或配置的,和/或,所述偏移量与所述第二控制信道对应的数据信道的索引值相关。
29.根据权利要求18所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道的搜索空间是根据第四规则中的至少一者建立的:
所述第四规则包括:
与所述第一控制信道的搜索空间相同;
预先定义或配置的固定值;
与所述第二控制信道对应的数据信道相关。
30.根据权利要求29所述的装置,其特征在于,与所述第二控制信道对应的数据信道相关,包括:
对于每个数据信道,目标参数的起始符号位置为以下起始位置的至少一者,所述起始位置包括:
所述第二控制信道对应的数据信道所在的时隙内的固定位置;
所述第二控制信道对应的数据信道所在的符号内的固定位置;
所述起始位置随着所述第二控制信道对应的数据信道的索引值的增加而增加,直到最大值后循环。
31.根据权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的。
32.根据权利要求31所述的装置,其特征在于,在所述指示域包括:混合自动重传请求定时指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同;
所述第一数据信道的第一混合自动重传请求定时指示与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示相同,并且,所述其它数据信道的第二混合自动重传请求定时指示由:第一偏移值与所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求定时指示确定,其中,所述第一偏移值为所述第一控制信道调度的多个不同的数据信道所在的时域位置与所述第一数据信道所在时域位置之间的偏移值。
33.根据权利要求32所述的装置,其特征在于,在所述指示域包括混合自动重传请求进程指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括以下至少一者:
所述第一数据信道的混合自动重传请求进程指示与所述第一控制信道的混合自动重传请求进程指示相同,且所述其它数据信道的混合自动重传请求进程指示由所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一控制信道所携带的混合自动重传请求进程指示确定。
34.根据权利要求31所述的装置,其特征在于,在所述指示域包括下行分配指示的情况下,所述第二控制信道中所携带的指示域是根据所述第一控制信道所携带的指示域进行设置的,包括:
所述下行分配指示是根据所述第一控制信道调度的多个数据信道的索引值和所述第一部分所携带的下行分配指示确定的。
35.一种终端,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至17任一项所述的控制信道的配置方法的步骤。
36.一种网络侧设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至17任一项所述的控制信道的配置方法的步骤。
37.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1-17任一项所述的控制信道的配置方法。
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