CN114845416A - 信息确定方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents
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Abstract
一种信息确定方法、装置、设备及存储介质,涉及移动通信领域。该方法包括:若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定所述第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定所述第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。为DMRS端口和天线端口的获取提供了解决办法,防止出现网络设备无法区分多个终端设备传输的信息的情况,保证了通信的效率。
Description
本申请是申请号为202080071380.1、申请日为2020年2月13日、发明名称为“信息确定方法、装置、设备及存储介质”的发明专利申请的分案申请。
技术领域
本申请涉及移动通信领域,特别涉及一种信息确定方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
目前,终端设备与网络设备需要进行通信。在通信过程中,终端设备需要根据天线端口和DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)端口,与网络设备进行通信。
相关技术中,如果天线端口域配置为0bit(比特),终端设备如果使用默认的天线端口,且多个终端设备会使用相同的DMRS端口进行数据传输,会导致该多个终端设备无法区分,影响数据传输的效率,目前还未出现解决天线端口域不存在时,如何确定终端设备的信息以与网络设备进行通信的方法。
发明内容
本申请实施例提供了一种信息确定方法、装置、设备及存储介质,提供了天线端口域不存在时,如何确定终端设备的信息以与网络设备进行通信的解决方案。所述技术方案如下:
根据本申请的一个方面,提供了一种信息确定方法,用于终端设备中,所述方法包括:
若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定所述第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定所述第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。
根据本申请的一个方面,提供了一种信息确定方法,用于网络设备中,所述方法包括:
向终端设备发送第一DCI,所述第一DCI包括天线端口域的比特数为0;
在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域。
根据本申请的一个方面,提供了一种信息确定装置,应用于终端设备中,所述装置包括:
信息确定模块,若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定所述第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定所述第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。
根据本申请的一个方面,提供了一种信息确定装置,应用于网络设备中,所述装置包括:
信息发送模块,用于向终端设备发送第一DCI,所述第一DCI包括天线端口域的比特数为0;在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域。
根据本申请的一个方面,提供了一种终端,所述终端包括:处理器;与所述处理器相连的收发器;用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如上述方面所述的信息确定方法。
根据本申请的一个方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括:处理器;与所述处理器相连的收发器;用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如上述方面所述的信息确定方法。
根据本申请的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令由所述处理器加载并执行以实现如上述方面所述的信息确定方法。
本申请实施例提供的技术方案至少包括如下有益效果:
本申请提供了一种新的终端设备确定信息的方法,若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定第一DCI调度的传输使用的第一天线端口,从而根据确定的DMRS端口和/或天线端口与网络设备进行通信,为DMRS端口和天线端口的获取提供了解决办法,防止出现网络设备无法区分多个终端设备传输的信息的情况,保证了通信的效率。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1示出了本申请一个示例性实施例提供的通信系统的框图;
图2示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图3示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图4示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图5示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图6示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图7示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图8示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图9示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图10示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图;
图11示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图;
图12示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图;
图13示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图;
图14示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图;
图15示出了本申请一个示例性实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施例
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
首先,对本申请实施例中涉及的名词进行简单介绍:
1、天线端口(Antenna port):一个天线端口可以是一个物理天线,也可以是多个物理天线的合并。并且,无论信道是由单个物理发射天线形成的,还是由多个物理发射天线形成的,天线端口对应的参考信号对应了该天线端口,终端设备都根据该参考信号得到该天线端口的信道估计。该天线端口为物理层传输信号使用的天线端口编号。
2、DMRS(DeModulationReference Sgnal,解调参考信号)端口:该DMRS port用于计算传输所使用的DMRS。该DMRS端口是用于计算、生成、确定传输过程中的DMRS参考信号使用的DMRS端口编号。
图1示出了本申请一个示例性实施例提供的通信系统的框图,该通信系统可以包括:接入网12和终端设备13。
接入网12中包括若干个网络设备120。网络设备120可以是基站,所述基站是一种部署在接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如在LTE系统中,称为eNodeB或者eNB;在5G NR-U系统中,称为gNodeB或者gNB。随着通信技术的演进,“基站”这一描述可能会变化。为方便本申请实施例中,上述为终端设备13提供无线通信功能的装置统称为接入网设备。
终端设备13可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其他处理设备,以及各种形式的用户设备,移动台(Mobile Station,MS),终端设备(terminal device)等等。为方便描述,上面提到的设备统称为终端设备。接入网设备120与终端设备13之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(GlobalSystem of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division MultipleAccess,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频段上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、NR-U系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(WorldwideInteroperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统、无线局域网(WirelessLocal Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device toDevice,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(MachineType Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信以及车联网(Vehicleto everything,V2X)系统等。本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
图2示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图,应用于如图1所示的终端设备和网络设备中,该方法包括以下内容中的至少部分内容:
步骤201,网络设备向终端设备发送第一DCI。
步骤202,终端设备接收网络设备发送的第一DCI。
其中,该第一DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)中包括终端设备的配置信息,终端设备接收该配置信息后,即可根据该第一DCI进行配置。
其中,该第一DCI中包括指示Antenna port(天线端口)域的是否存在的指示信息。
另外,网络设备为终端设备配置第一DCI中包括的天线端口域的比特数。其中,该天线端口域的比特数的范围至少包含0和大于0两种取值,例如,0、2、3、4、5比特。
其中,当天线端口域的比特数为0时,表示该天线端口域不存在。
例如,该第一DCI为DCI format 0_2,则该第一DCI中的信息即表示天线端口域不存在。
步骤203,若第一DCI格式中不存在天线端口域,则终端设备确定第一DCI调度的传输使用的第一DMRS端口,和/或,确定第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。
当终端设备接收的第一DCI中包括的天线端口域的比特数为0时,则终端设备确定天线端口域不存在,此时终端设备即可确定第一DCI调度的传输使用的第一DMRS端口,和/或,确定第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。
其中,终端设备确定第一DMRS端口,和/或,确定第一天线端口包括三种情况:
1、终端设备确定第一DMRS端口。
2、终端设备确定第一天线端口。
3、终端设备确定第一DMRS端口和第一天线端口。
本申请实施例中,第一DCI调度的传输使用的第一DMRS端口,可以理解为第一DCI调度的数据传输过程中使用的DMRS端口,DMRS端口是用于计算/生成/确定传输过程中的DMRS参考信号使用的DMRS端口编号。第一DCI调度的传输使用的第一天线端口,可以理解为,第一DCI调度的数据传输使用的天线端口,天线端口是物理层信号传输使用的天线端口编号。
需要说明的是,本申请仅是以网络设备向终端设备发送第一DCI,根据第一DCI格式确定天线端口域不存在为例进行说明。在另一实施例中,还可以不执行步骤201-202,终端设备采用其他方式确定天线端口域不存在。
本申请实施例提供的方法,提供了一种新的终端设备确定信息的方法,若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定第一DCI调度的传输使用的第一天线端口,从而根据确定的DMRS端口和/或天线端口与网络设备进行通信,为DMRS端口和天线端口的获取提供了解决办法,防止出现网络设备无法区分多个终端设备传输的信息的情况,保证了通信的效率。
在基于图2的可选实施例中,图3示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,步骤203可被替换实现为步骤2031:
步骤2031,终端设备基于终端设备的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定第一DMRS端口。
本申请实施例中的终端设备基于标识和数量确定第一DMRS端口,可以理解为终端设备基于标识和数量确定第一DMRS端口的编号。
其中,终端设备自身具有唯一标识,则终端设备根据自身的标识,后续即可根据该标识确定第一DMRS端口。
由于不同终端设备具有的标识不同,因此不同终端设备根据标识确定的第一DMRS端口也不同。
其中,终端设备的标识可以为C-RNTI、CS-RNTI、MCS-C-RNTI,或者还可以为其他标识。
另外,不同的终端设备支持的正交的DMRS端口的数量不同。
终端设备获取该终端设备支持的正交的DMRS端口的数量,后续基于该终端设备的标识和该数量即可确定第一DMRS端口。另外,也表示该第一DMRS端口基于终端设备的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
在一种可能实现方式中,终端设备获取该终端设备支持的最大DMRS端口的数量。
终端设备根据该终端设备的标识和该终端设备支持的最大DMRS port的数量,即可确定第一DMRS端口。
在一种可能实现方式中,终端设备基于该标识和该数量的余数确定第一DMRS端口。
终端设备对该标识和该数量进行取余,即可得到该标识和该数量的余数,该余数即为终端设备采用的第一DMRS端口,也就是确定了第一DMRS端口的编号。
也表示该第一DMRS端口基于终端设备的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定。
例如,终端设备获取的标识为5,获取的数量为3,则5和3的余数为2,则数值2即为第一DMRS端口。
本申请实施例提供的方法,在不存在天线端口域的情况下,终端设备基于该终端设备的标识和该终端设备支持的正交的DMRS port的数量,即可确定第一DMRS端口,且不同终端设备的标识信息不同,则不同终端设备确定的第一DMRS端口也不同,达到不同终端设备采用不同的DMRS端口的目的,进而保证通信的效率。
在基于图2的可选实施例中,图4示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,步骤203可被替换实现为步骤2032:
步骤2032,终端设备基于第一数值和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定第一DMRS端口。
其中,该第一DCI为网络设备向终端设备发送的信息。该第一数值为第一DCI中的第一信息域中的数值。
该第一信息域可以为HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)process number(流程编号)域、Time domain resource assignment(时域资源分配)域、Frequency domain resource assignment(频域资源分配)域和Downlink assignmentindex(下行分配索引)域中的任一种。
另外,该终端设备获取终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的步骤与步骤2031中的步骤类似,在此不再赘述。
终端设备基于该第一数值和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量,即可确定第一DMRS端口。另外,也表示第一DMRS端口基于第一数值和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
在一种可能实现方式中,终端设备基于该第一数值和该数量的余数确定第一DMRS端口。
终端设备对该第一数值和该数量进行取余,即可得到该第一数值和该数量的余数,该余数即为终端设备采用的第一DMRS端口,也就是确定了第一DMRS端口的编号。另外,也表示第一DMRS端口基于第一数值和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定。
例如,终端设备获取的HARQ的进程号为9,该数量为4,则9和4的余数为1,则数值1即为第一DMRS端口。
本申请实施例提供的方法,在不存在天线端口域的情况下,终端设备根据第一DCI中第一信息域中的第一数值,以及该终端设备支持的正交的DMRS端口的数量,即可确定第一DMRS端口,且不同终端设备配置的第一DCI不同,且该第一DCI中配置的第一信息域中的第一数值也不同,因此终端设备根据第一熟知确定的第一DMRS端口也不同,达到不同终端设备采用不同的DMRS端口的目的,进而保证通信的效率。
在基于图2的可选实施例中,图5示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,该信息确定方法还包括步骤501-502,步骤203被替换实现为步骤2033:
步骤501,网络设备向终端设备发送第一高层信令。
步骤502,终端设备接收第一高层信令。
步骤2033,终端设备确定第一高层信令中的第一DMRS端口的标识。
其中,该第一高层信令中包括第一DMRS端口的标识,当终端设备接收到网络设备发送的第一高层信令后,即可获取该第一高层信令中包括的第一DMRS端口的标识。另外,该第一DMRS端口的标识即表示该第一DMRS端口的编号。
需要说明的是,图3至图5均是终端设备自行确定第一DMRS端口,或者,由网络设备为终端设备配置第一DMRS端口,在另一实施例中,在终端设备确定天线端口域不存在时,则确定第一DMRS端口的标识为协议约定的标识。也即是第一DMRS端口的标识由协议约定。
例如,在终端设备确定天线端口域不存在时,则终端设备确定第一DMRS端口的标识为协议约定的值0。
本申请实施例提供的方法,终端设备接收包含第一DMRS端口的标识的第一高层信令,终端设备从该第一高层信令中即可确定第一DMRS端口的标识。由网络设备为终端设备配置DMRS端口的标识,无需终端设备再确定该第一DMRS端口,提高了系统的灵活性。
在基于图2的可选实施例中,图6示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,步骤203被替换实现为步骤2034:
步骤2034,终端设备基于对应关系和第一天线端口确定第一DMRS端口。
其中,该对应关系包括天线端口与DMRS端口的对应关系。且该天线端口的确定方法在后面实施例中再作详细说明。
该对应关系为预先配置的关系。另外,该对应关系可以存储在终端设备中,或者,该对应关系可以存储在服务器中。
在天线端口域不存在时,则终端设备获取对应关系,根据该对应关系,确定天线端口对应的DMRS端口,确定的DMRS端口即为第一DMRS端口。另外,也表示该第一DMRS端口基于对应关系和第一天线端口确定。
在一种可能的设计中,该对应关系为关系表,该关系表包括天线端口与DMRS端口的对应关系。
在天线端口域不存在时,则终端设备查询该关系表,将该关系表中第一天线端口对应的DMRS端口确定为第一DMRS端口即可。
例如,如表1所示,该表1示出了天线端口和DMRS端口的关系表:
表1
例如,当天线端口为4时,通过查询表1即可确定第一DMRS端口为0。
在基于图2的可选实施例中,图7示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,在本实施例中,步骤203被替换实现为步骤2035:
步骤2035,终端设备基于第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定第一DMRS端口。
终端设备确定第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量后,即可基于该第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定第一DMRS端口。另外,也表示第一DMRS端口基于第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
在一种可能实现方式中,终端设备基于该第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定第一DMRS端口。
终端设备对该第一天线端口的标识和该数量进行取余,即可得到该第一天线端口的标识和该数量的余数,该余数即为终端设备采用的第一DMRS端口,也就是确定了第一DMRS端口的编号。另外,也表示第一DMRS端口基于第一天线端口的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定。
例如,终端设备确定的第一天线端口的标识为10,确定的终端设备支持的正交的DMRS端口的数量为3,则10和3的余数为1,该数值1即为第一DMRS端口。
其中,终端设备确定第一天线端口的具体方法在后续实施例中进行说明。
需要说明的是,图2、图6、图7中均涉及到了终端设备确定第一天线端口的步骤,在本申请实施例中,对如何确定第一天线端口进行说明。
在基于图2的可选实施例中,图8示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。参见图8,步骤203被替换实现为步骤2036:
步骤2036,终端设备基于终端设备的标识和终端设备支持的天线端口的数量确定第一天线端口。
其中,每个终端设备均支持固定数量的天线端口,因此,终端设备可以确定自身所支持的天线端口的数量。
另外,本申请实施例中的终端设备基于标识和数量确定第一天线端口,可以理解为终端设备基于标识和数量确定第一天线端口的编号。
在一种可能实现方式中,终端设备获取支持的最大数量的天线端口。
终端设备基于该终端设备的标识和该终端设备支持的天线端口的数量即可确定第一天线端口。另外,也表示第一天线端口基于终端设备的标识和终端设备支持的天线端口的数量确定。
在一种可能实现方式中,终端设备基于该标识和该数量的余数确定第一天线端口。
终端设备对该标识和该数量进行取余,即可得到该标识和该数量的余数,该余数即为终端设备采用的第一天线端口,也就是确定了第一天线端口的编号。
例如,终端设备的标识为5,终端设备支持的天线端口的数量为2,则数值5和数值2的余数为1,则数值1即为第一天线端口。
本申请实施例提供的方法,在不存在天线端口域的情况下,终端设备基于该终端设备的标识以及该终端设备支持的天线端口的数量,即可确定第一天线端口,且不同终端设备的标识不同,则不同终端设备确定的第一天线端口也不同,达到不同终端设备配置不同的天线端口的目的,进而保证通信的效率。
在基于图2的可选实施例中,图9示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,步骤203可被替换实现为步骤2037:
步骤2037,终端设备基于第二数值和终端设备支持的天线端口的数量,确定第一天线端口。
其中,该第一DCI为网络设备向终端设备发送的信息。该第二数值为第一DCI中的第二信息域中的数值。
该第二信息域可以为HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)process number(流程编号)域、Time domain resource assignment(时域资源分配)域、Frequency domain resource assignment(频域资源分配)域和Downlink assignmentindex(下行分配索引)域中的任一种。
终端设备基于该第二数值和终端设备支持的天线端口的数量,即可确定第一天线端口。另外,也表示第一天线端口基于第一数值和终端设备支持的天线端口的数量确定。
在一种可能实现方式中,终端设备基于该第二数值和该数量的余数确定第一天线端口。
终端设备对该第二数值和该数量进行取余,即可得到该第二数值和该数量的余数,该余数即为终端设备采用的第一天线端口,也就是确定了第一天线端口的编号。
例如,终端设备获取的HARQ的进程号为11,该数量为3,则数值11和数值3的余数为2,则数值2即为第一天线端口。
本申请实施例提供的方法,在不存在天线端口域的情况下,终端设备根据第一DCI中第二信息域中的第二数值,以及该终端设备支持的天线端口的数量,即可确定第一天线端口,且不同终端设备配置的第一DCI不同,该第一DCI中配置的第二信息域中的第二数值不同,因此终端设备根据第二数值确定的第一天线端口也不同,达到不同终端设备配置不同的天线端口的目的,进而保证通信的效率。
在基于图2的可选实施例中,图10示出了本申请一个示例性实施例提供的信息确定方法的流程图。在本实施例中,该信息确定方法还包括步骤1001-1002,步骤203被替换实现为步骤2038:
步骤1001,网络设备向终端设备发送第二高层信令。
步骤1002,终端设备接收第二高层信令。
步骤2038,终端设备确定第二高层信令中的第一天线端口的标识。
其中,该第二高层信令中包括第一天线端口的标识,当终端设备接收到网络设备发送的第二高层信令后,即可获取该第二高层信令中包括的第一天线端口的标识。另外,该第一天线端口的标识即表示该第一天线端口的编号。
需要说明的是,图8至图10均是终端设备自行确定第一天线端口,或者,由网络设备为终端设备配置第一天线端口,在另一实施例中,在终端设备确定天线端口域不存在时,则确定第一天线端口的标识为协议约定的标识。也即是第一天线端口的标识由协议约定。
例如,在终端设备确定天线端口域不存在时,则终端设备确定第一天线端口的标识为协议约定的值0。
本申请实施例提供的方法,终端设备接收包含第一天线端口的标识的第二高层信令,终端设备从该第二高层信令中即可确定第一天线端口的标识。由网络设备为终端设备配置天线端口的标识,无需终端设备再确定该第一天线端口,提高了系统的灵活性。
图11示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图,应用于如图1所示的终端设备中,该装置包括:
信息确定模块1101,用于若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和/或,确定第一DCI调度的传输使用的第一天线端口。
在一个示例中,第一DMRS端口基于终端设备的标识和终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
在一个示例中,第一DMRS端口基于标识和终端设备支持的DMRS端口的数量的余数确定。
在一个示例中,第一DMRS端口基于第一数值和终端设备支持的DMRS端口的数量确定;
第一数值为第一DCI中的第一信息域中的数值。
在一个示例中,第一DMRS端口基于第一数值和终端设备支持的DMRS端口的数量的余数确定。
在一个示例中,第一信息域包括混合自动重传请求流程编号域、时域资源分配域、频域资源分配域和下行分配索引域中的任一种。
在一个示例中,第一DMRS端口的标识由协议约定。
在一个示例中,参见图12,装置还包括:
第一接收模块1102,用于接收第一高层信令,第一高层信令中包括第一DMRS端口的标识。
在一个示例中,第一DMRS端口基于对应关系和第一天线端口确定,对应关系包括天线端口和DMRS端口的对应关系。
在一个示例中,第一DMRS端口基于第一天线端口的标识和终端设备支持的DMRS端口的数量确定。
在一个示例中,第一DMRS端口基于第一天线端口的标识和终端设备支持的DMRS端口的数量的余数确定。
在一个示例中,第一天线端口基于终端设备的标识和终端设备支持的天线端口的数量确定。
在一个示例中,第一天线端口基于终端设备的标识和终端设备支持的天线端口的数量的余数确定。
在一个示例中,第一天线端口基于第二数值和终端设备支持的天线端口的数量确定;
第二数值为第一DCI中的第二信息域中的数值。
在一个示例中,第二信息域包括混合自动重传请求流程编号域、时域资源分配域、频域资源分配域和下行分配索引域中的任一种。
在一个示例中,第一天线端口基于第二数值和终端设备支持的天线端口的数量的余数确定。
在一个示例中,第一天线端口的标识由协议约定。
在一个示例中,参见图12,装置还包括:
第一接收模块1102,用于接收第二高层信令,第二高层信令中包括第一天线端口的标识。
在一个示例中,装置还包括:
第二接收模块1103,用于接收第一DCI,第一DCI中包括天线端口域的比特数为0;在天线端口域的比特数为0时,确定第一DCI格式中不存在天线端口域。
图13示出了本申请一个示例性实施例提供的通信装置的框图,应用于如图1所示的网络设备中,该装置包括:
信息发送模块1301,用于用于向终端设备发送第一DCI,第一DCI包括天线端口域的比特数为0;在天线端口域的比特数为0时,确定第一DCI格式中不存在天线端口域。
在一个示例中,第一DCI中的第一信息域中包括第一数值,第一数值用于供终端设备确定第一DMRS端口,或者,用于供终端设备确定第一天线端口。
在一个示例中,第一信息域包括混合自动重传请求流程编号域、时域资源分配域、频域资源分配域和下行分配索引域中的任一种。
在一个示例中,参见图14,装置还包括:
信令发送模块1302,用于用于向终端设备发送第一高层信令,第一高层信令中包括第一DMRS端口的标识。
在一个示例中,参见图14,装置还包括:
信令发送模块1302,用于向终端设备发送第二高层信令,第二高层信令中包括第一天线端口的标识。
图15示出了本申请一个示例性实施例提供的通信设备的结构示意图,该通信设备(终端设备或网络设备)包括:处理器101、接收器102、发射器103、存储器104和总线105。
处理器101包括一个或者一个以上处理核心,处理器101通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
接收器102和发射器103可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片。
存储器104通过总线105与处理器101相连。
存储器104可用于存储至少一个指令,处理器101用于执行该至少一个指令,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
此外,存储器104可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器(EEPROM),可擦除可编程只读存储器(EPROM),静态随时存取存储器(SRAM),只读存储器(ROM),磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器(PROM)。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质中存储有可执行指令,所述可执行指令由所述处理器加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的由通信设备执行的信息确定方法。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过程序来指令相关的硬件完成,所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中,上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。
以上所述仅为本申请的可选实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (12)
1.一种信息确定方法,其特征在于,应用于终端设备,所述方法包括:
若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定所述第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和确定所述第一DCI调度的传输使用的第一天线端口,其中所述第一天线端口的标识由协议约定。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一DMRS端口基于对应关系和所述第一天线端口确定,所述对应关系包括天线端口和DMRS端口的对应关系。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一DMRS端口基于所述第一天线端口的标识和所述终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,
所述第一DMRS端口基于所述第一天线端口的标识和所述终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定。
5.根据权利要求1至4任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收第一DCI,所述第一DCI中包括所述天线端口域的比特数为0;
在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域。
6.一种信息确定方法,其特征在于,应用于网络设备,所述方法包括:
向终端设备发送第一DCI,所述第一DCI包括天线端口域的比特数为0,所述第一DCI中的第一信息域中包括第一数值,所述第一数值用于供所述终端设备确定第一DMRS端口,或者,用于供所述终端设备确定第一天线端口;
在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域;
其中,所述第一信息域包括混合自动重传请求流程编号域、时域资源分配域、频域资源分配域和下行分配索引域中的任一种。
7.一种信息确定装置,其特征在于,应用于终端设备,所述装置包括:
信息确定模块,若第一下行控制信息DCI格式中不存在天线端口域,则确定所述第一DCI调度的传输使用的第一解调参考信号DMRS端口,和确定所述第一DCI调度的传输使用的第一天线端口,其中所述第一天线端口的标识由协议约定。
8.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一DMRS端口基于对应关系和所述第一天线端口确定,所述对应关系包括天线端口和DMRS端口的对应关系。
9.根据权利要求7所述的装置,其特征在于,所述第一DMRS端口基于所述第一天线端口的标识和所述终端设备支持的正交的DMRS端口的数量确定。
10.根据权利要求9所述的装置,其特征在于,所述第一DMRS端口基于所述第一天线端口的标识和所述终端设备支持的正交的DMRS端口的数量的余数确定。
11.根据权利要求7至10任一项所述的装置,其特征在于,所述装置还包括:
第二接收模块,用于接收第一DCI,所述第一DCI中包括所述天线端口域的比特数为0;在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域。
12.一种信息确定装置,其特征在于,应用于网络设备,所述装置包括:
信息发送模块,用于向终端设备发送第一DCI,所述第一DCI包括天线端口域的比特数为0,所述第一DCI中的第一信息域中包括第一数值,所述第一数值用于供所述终端设备确定第一DMRS端口,或者,用于供所述终端设备确定第一天线端口;在所述天线端口域的比特数为0时,确定所述第一DCI格式中不存在天线端口域;
其中,所述第一信息域包括混合自动重传请求流程编号域、时域资源分配域、频域资源分配域和下行分配索引域中的任一种。
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