CN114866199A - 一种信息确定方法、装置及存储介质 - Google Patents

一种信息确定方法、装置及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
CN114866199A
CN114866199A CN202110070533.7A CN202110070533A CN114866199A CN 114866199 A CN114866199 A CN 114866199A CN 202110070533 A CN202110070533 A CN 202110070533A CN 114866199 A CN114866199 A CN 114866199A
Authority
CN
China
Prior art keywords
msg3pusch
frequency hopping
type
determining
repeated transmission
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.)
Pending
Application number
CN202110070533.7A
Other languages
English (en)
Inventor
王磊
邢艳萍
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.)
Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Original Assignee
Datang Mobile Communications Equipment 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 Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd filed Critical Datang Mobile Communications Equipment Co Ltd
Priority to CN202110070533.7A priority Critical patent/CN114866199A/zh
Priority to EP21920822.0A priority patent/EP4283902A1/en
Priority to PCT/CN2021/139105 priority patent/WO2022156448A1/zh
Priority to US18/261,274 priority patent/US20240064767A1/en
Publication of CN114866199A publication Critical patent/CN114866199A/zh
Pending legal-status Critical Current

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
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • 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
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/69Spread spectrum techniques
    • H04B1/713Spread spectrum techniques using frequency hopping
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • H04L1/1819Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ] with retransmission of additional or different redundancy
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/189Transmission or retransmission of more than one copy of a message
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0028Variable division
    • 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
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload
    • 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
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • 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
    • H04L5/0078Timing of allocation
    • H04L5/0082Timing of allocation at predetermined intervals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供一种信息确定方法、装置及存储介质,其中方法包括:基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。本申请实施例解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3PUSCH的传输性能的问题。

Description

一种信息确定方法、装置及存储介质
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信息确定方法、装置及存储介质。
背景技术
在当前5G新无线接入(5th Generation New RAT,NR)移动通信系统中,小区的覆盖范围是运营商非常关注的技术指标,而承载Msg3的物理上行共享信道(Physical UplinkShared Channel,PUSCH)传输是5G NR系统中覆盖的瓶颈。因此针对如何增强承载Msg3的PUSCH(即Msg3PUSCH)的覆盖范围是目前的重要课题。3GPP决定针对msg3 PUSCH引入重复类型A(repetition type A)的重传机制。但是,如何确定msg3 PUSCH重复传输的频率跳频方式以及如何确定msg3 PUSCH重复传输的冗余版本(Redundancy Version,RV),当前并没有明确的方案。
发明内容
本申请实施例提供一种信息确定方法、装置及存储介质,以解决现有重复传输方式不能够保证Msg3 PUSCH的传输性能的问题。
第一方面,本申请实施例提供一种信息确定方法,包括:
基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第二方面,本申请实施例提供一种信息确定方法,包括:
基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第三方面,本申请实施例提供一种终端,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第四方面,本申请实施例提供一种网络侧设备,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
基于预定义规则确定或向指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第五方面,本申请实施例提供一种信息确定装置,包括:
确定模块,用于基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第六方面,本申请实施例提供一种信息装置,包括:
指示模块,用于基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
第七方面,本申请实施例提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行第一方面或第二方面所述的方法。
本申请实施例提供的信息确定方法、装置及存储介质,基于网络侧设备的指示信息或预定义规则确定开启重复传输以及频域跳频功能下的Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图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为本申请实施例中应用于终端的信息确定方法的步骤流程图;
图2为本申请实施例中应用于网络侧设备的信息确定方法的步骤流程图;
图3为本申请实施例中终端的结构示意图;
图4为本申请实施例中网络侧设备的结构示意图;
图5为本申请实施例中应用于终端的信息确定装置的模块框图;
图6为本申请实施例中应用于网络侧设备的信息确定装置的模块框图。
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、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做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。
目前,Msg3 PUSCH的初传通过随机接入响应(Random Access Response,RAR)中携带的上行授权(UL grant)进行调度,UL grant中包含的指示信息如下表所示:
Figure BDA0002905841740000041
其中,Frequency hopping flag用于指示Msg3 PUSCH的初传是否开启了时隙内跳频(intra-slot frequency hopping),信道状态信息请求(Channel State Informationrequest,CSI request)域目前是预留(reserved)状态。
此外,由于目前Msg3 PUSCH不支持重复(repetition)传输,因此目前只支持intra-slot frequency hopping。另外,Msg3 PUSCH传输只支持RV0。
对于Msg3 PUSCH的重传,其通过临时小区无线网络临时标识(TC-RNTI)加扰的格式为format 0_0的下行控制信息(DCI format 0_0)进行调度。由于重传亦不支持重复传输,因此也仅支持intra-slot hopping。而对于RV指示域,目前是reserved,也就意味着重传也只支持RV#0。
而当Msg3 PUSCH支持重复传输之后,也即可以在多个时隙(slot)上进行重复传输。此时,如果仍然不能支持slot间的频率跳频,会影响Msg3 PUSCH的传输性能。并且,由于需要在多个时隙上传输Msg3 PUSCH的repetition,如果均采用RV#0进行传输,将得不到额外的编码增益,也会限制Msg3 PUSCH的传输性能。
因此,本申请实施例提供一种信息确定方法、装置及存储介质,以解决Msg3 PUSCH支持重复传输后,现有传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题。
其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
本申请实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(global system of mobile communication,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequencydivision duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)系统、高级长期演进(long term evolution advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(EvlovedPacket System,EPS)、5G系统(5GS)等。
本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobilestation)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(userterminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本申请实施例中并不限定。由于终端设备与其它网络设备(例如核心网设备、接入网设备(即基站))一起构成一个可支持通信的网络,在本发明中,终端设备也视为一种网络设备。
本申请实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本申请实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relaynode)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本申请实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(centralized unit,CU)节点和分布单元(distributedunit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
此外,应理解,本申请实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
下面对本申请进行具体说明。
如图1所示,为本申请实施例中应用于终端的信息确定方法的步骤流程图,该方法包括如下步骤:
步骤101:基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV。
其中,终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
具体的,Msg3 PUSCH指承载Msg3的PUSCH,且Msg3为随机接入的4条信令msg1~msg4中的第三条信令Msg3。
这样,本实施例中的终端基于网络侧设备的指示信息确定终端在开启了Msg3PUSCH重复传输且频域跳频功能的情况下,Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,或者基于预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
可选地,在本实施例中,可以针对Msg3 PUSCH的初始传输和重传,分别确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型。
其中,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型时,可以通过下述任一种方式:
方式一,基于RAR所携带的上行授权确定跳频类型。
其中,RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
具体的,终端接收网络侧设备发送的RAR,若RAR携带的上行授权(UL grant)中的Frequency hopping flag(FH flag)为1,即FH flag指示开启了频率跳频功能,则可以通过UL grant中的1预留比特确定当前的跳频类型是时隙内跳频(intra-slot hopping)或时隙间跳频(inter-slot hopping)。
具体的,UL grant中的预留比特为0时,可以表示跳频类型采用intra-slothopping,UL grant中的预留比特为0时,可以表示跳频类型采用inter-slot hopping;反之亦然,在此不对此进行具体限定。
此外,需要说明的是,inter-slot hopping只有在Msg3 PUSCH重复传输开启的时候生效。
方式二,基于msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定跳频类型。
具体的,PUSCH的重复传输的重复类型(repetition type)包括两种:一种是TypeA,一种是Type B。
该种方式下,若RAR中携带的UL grant中的FH flag为1,则可以基于msg3 PUSCH是否采用重复类型A(repetition type A)进行重复传输,确定跳频类型。
此时,当msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定跳频类型为时隙内跳频;或者,当msg3PUSCH为多时隙传输时,确定跳频类型为时隙间跳频。
方式三,基于RACH配置索引确定msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,RACH配置索引与跳频类型之间预设有对应关系,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
具体的,终端可以通过RACH配置索引(RACH configuration index)确定msg3PUSCH采用repetition type A重复传输,且FH flag为1的情况下,msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型。
具体的,网络侧设备可以通过不同的RACH configuration index隐式地指示在开启了频率跳频,且Msg3 PUSCH采用repetition type A重复传输方式进行传输时,Msg3PUSCH所采用的频域跳频方式。此时,可以在当前SIB1配置的RACH configuration的基础上,额外的配置一个用于RACH传输的资源,并由SIB1中的指示信息指示哪个RACHconfiguration index对应inter-slot frequency hopping。
当然,终端和网络侧设备也可以预定义示哪个RACH configuration index对应inter-slot frequency hopping。
方式四,基于前导码索引确定msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,前导码索引与跳频类型之间预设有对应关系,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
具体的,终端可以通过前导码索引(preamble index)确定开启了msg3PUSCH采用repetition type A重复传输,且FH flag为1的情况下,msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
具体的,网络侧设备可以通过不同的preamble index隐式地指示在开启了频率跳频,且Msg3 PUSCH采用repetition type A重复传输方式进行传输时,Msg3 PUSCH所采用的频域跳频方式。或者,终端和网络侧设备可以通过协议预定义或者SIB1指示的方式,使得终端确定哪些preamble index对应的Msg3 PUSCH采用inter-slot或者intra slotfrequency hopping。
方式五,基于广播信息确定msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
具体的,终端可以通过广播信息中携带的相关信息确定msg3 PUSCH采用repetition type A重复传输,且FH flag为1的情况下,msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
具体的,网络侧设备可以通过广播信息指示msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型。
需要说明的是,广播信息可以为调度广播物理下行共享信道(简称PDSCH)的DCI,此时利用所述DCI中的预留比特(reserved bits)指示跳频类型;或者,广播信息为广播PDSCH,即其承载的数据面向小区内所有终端。
方式六,基于MAC RAR确定MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,媒体访问控制(简称MAC)RAR中的预留比特指示跳频类型,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
即网络侧设备可以通过MAC RAR向终端指示msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,此时终端基于MAC RAR中的预留比特确定跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
这样,通过上述任一种方式,在终端开启了Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能的情况下,终端均能够确定Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型,该跳频类型可以为时隙内跳频或时隙间跳频。
此外,针对Msg3 PUSCH的重传,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型时,可以包括下述任一种方式:
其一,当确定Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为Msg3 PUSCH的重传的跳频类型。
具体的,当Msg3 PUSCH的重传开启了repetition type A的重复传输时,可以将Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为Msg3 PUSCH的重传的跳频类型,即按照Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型进行Msg3PUSCH的传输。
其二,当确定Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI确定Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
其中,目标DCI为调度Msg3 PUSCH重传的DCI,且DCI中的预留比特指示Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
即当Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,可以利用调度Msg3PUSCH重传的DCI中的预留比特指示当前Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型。
需要说明的是,所指示的跳频类型可以为时隙内跳频或时隙间跳频。
另外,可选地,在本实施例中,终端还可以基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的RV版本,此时可以包括下述步骤:
确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,并以第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
具体的,终端可以基于网络侧设备发送的显示指示信令或预定义规则,确定Msg3PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,然后以该第一个重复传输所采用的RV版本号为起点确定后续重复传输所采用的RV版本号。
例如,若确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号为0,则每个重复传输所采用的RV版本依次为{0 2 3 1 0 2 3 1…};若确定Msg3PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号为3,则以版本号3为起点,确定每个重复传输所采用的RV版本依次为{3 1 0 2 31 0 2…}。
另外,具体的,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号时,可以包括下述任意一项:
(1)基于调度RAR的DCI,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号。
即网络侧设备可以通过调度RAR的DCI中的预留比特对Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号进行指示,此时终端通过调度RAR的DCI中的预留比特确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号。
(2)基于MAC RAR,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在MACRAR中新增RV版本比特指示域,该RV版本比特指示域指示所述RV版本号。
即网络侧设备可以通过MAC RAR中新增的RV版本比特指示域对Msg3PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号进行指示,此时终端通过MAC RAR中新增的RV版本比特指示域确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号。
具体的,该新增RV版本比特指示域可以为1或2bit指示域,在此并不对此进行具体限定。
(3)基于上行授权,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
即网络侧设备可以通过上行授权中的预留比特对Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号进行指示,此时终端通过上行授权中的预留比特确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号。
具体的,用于指示RV版本号的预留比特可以为1比特。
终端可以通过上述任一方式确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号。在此需要说明的是,所指示的RV版本号至少包括RV0。
本实施例中的终端基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
如图2所示,为本申请中应用于网络侧设备的信息确定方法的步骤流程图,该方法包括如下步骤:
步骤201:基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV。
具体的,终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
网络侧设备通过预定义规则确定终端在开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能的情况下的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,或者指示终端在开启了Msg3PUSCH的重复传输以及频域跳频功能的情况下的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
可选地,在本实施例中,可以针对Msg3 PUSCH的初始传输和重传,分别确定或指示Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型。
其中,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,可以通过下述任一种方式:
方式一,向终端发送随机接入响应RAR。
其中RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
方式二,基于msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定跳频类型。
此时,当msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定跳频类型为时隙内跳频;或者,当msg3PUSCH为多时隙传输时,确定跳频类型为时隙间跳频。
方式三,基于随机接入信道RACH配置索引确定msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,RACH配置索引与跳频类型之间预设有对应关系,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
方式四,基于随机接入信道RACH配置索引确定msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,前导码索引与跳频类型之间预设有对应关系,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
方式五,通过广播信息向终端指示所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
需要说明的是,广播信息可以为调度广播PDSCH的DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,广播信息为广播PDSCH,即其承载的数据面向小区内所有终端。
方式六,通过MAC RAR向终端指示MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型。
其中,MAC RAR中的预留比特指示跳频类型,该跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
这样,通过上述任一种方式,使得终端能够确定Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型,该跳频类型可以为时隙内跳频或时隙间跳频。
此外,针对Msg3 PUSCH的重传,网络侧设备基于预定义规则确定或指示终端Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型,可以包括下述任一种方式:
其一,当确定Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型。
其二,当确定Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI向终端指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
其中,目标DCI为调度Msg3 PUSCH重传的DCI,且DCI中的预留比特指示Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
需要说明的是,所指示的跳频类型可以为时隙内跳频或时隙间跳频。
另外,可选地,在本实施例中,网络侧设备还可以基于预定义规则确定或指示终端重复传输所采用的RV,此时可以包括下述步骤:
向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,然后以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
另外,具体的,网络侧设备向终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号时,可以包括下述任意一项:
(1)通过调度RAR的DCI向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号。
(2)通过MAC RAR向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号。
(3)通过上行授权向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
网络侧设备可以通过上述任一方式向终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号。在此需要说明的是,所指示的RV版本号至少包括RV0。
本实施例中的网络侧设备基于预定义规则确定或向终端指示Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3 PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
下面通过具体实施例对本申请进行具体说明。
第一实施例:
为了增强Msg3 PUSCH的覆盖性能,协议版本Rel-17覆盖增强项目确定支持Msg3PUSCH的repetition type A重复传输。本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,假设网络侧设备通过MAC RAR携带的UL grant中的1bit预留比特指示当前的FH(Frequency hopping)为intra-slot hopping或者inter-slot hopping。具体地,所述UL grant所携带的信息域如下表所示:
RAR grant field Number of bits
Frequency hopping flag 1
PUSCH frequency resource allocation 14
PUSCH time resource allocation 4
MCS 4
TPC command for PUSCH 3
CSI request 1
其中,CSI request域是保留的,在本实施例中,采用该保留的信息bit,用于指示频域跳频的类型。具体方法如下:
步骤1:RAR grant field中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输。
步骤2:网络侧设备通过当前RAR grant field中的1bit预留信息,指示Msg3PUSCH传输采用inter-slot frequency hopping或者intra-slot frequency hopping。具体的,可由如下表格中的任意一个确定频域跳频的方式:
Reserved bit的状态 频域跳频方式
0 Intra-slot FH
1 Inter-slot FH
或者,
Reserved bit的状态 频域跳频方式
0 Inter-slot FH
1 Intra-slot FH
终端根据网络侧设备的指示确定在传输Msg3 PUSCH时应当采用的跳频方式。
第二实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,网络侧设备和终端通过Msg3 PUSCH是否进行repetition type A重复传输确定当前FH为intra-slot hopping或者inter-slot hopping。具体地,
步骤1:RAR grant field中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输。
步骤2:网络侧设备和终端根据Msg3 PUSCH是否进行type A repetition传输确定当前FH为intra-slot hopping或者inter-slot hopping。如果msg3为单slot传输,则为intra-slot hopping;否则,为inter-slot hopping。
终端在传输Msg3 PUSCH时,根据如上方法确定频域跳频的方式。
第三实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,假设网络侧设备通过不同的RACH configuration index隐式地指示在开启了频率跳频,且Msg3 PUSCH采用type A repetition重复传输方式进行传输时,Msg3 PUSCH所采用的频域跳频方式。
具体地,在当前SIB1配置的RACH传输资源(RACH configuration)的基础上,额外的配置一个用于RACH传输的资源,并由SIB1中的指示信息指示哪个RACH configurationindex对应inter-slot frequency hopping。假设SIB1配置了两个RACH configuration用于RACH的传输,index分别为#1和#22,并且网络侧设备指示当终端在RACH configurationindex=22的资源上发送preamble时,如果对应的RAR grant field中携带的frequencyhopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输,则Msg3 PUSCH采用inter-slot frequency hopping。反之,即便RAR grantfield中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输,Msg3 PUSCH采用intra-slot frequencyhopping。
第四实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,假设网络侧设备通过不同的preamble index隐式地指示在开启了频率跳频,且Msg3 PUSCH采用type A repetition重复传输方式进行传输时,Msg3 PUSCH所采用的频域跳频方式。
通过协议预定义或者SIB1指示的方式,告知终端哪些preamble index对应的Msg3PUSCH采用inter-slot或者intra slot frequency hopping。
具体地,假设preamble index{#1-#32}对应的Msg3 PUSCH传输时采用inter-slotfrequency hopping。例如,终端发送preamble#1,当RAR grant field中携带的frequencyhopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输时,Msg3 PUSCH在传输时采用inter-slot frequency hopping。再例如,终端发送preamble#56,当RAR grant field中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输时,Msg3 PUSCH在传输时采用intra-slot frequency hopping。
第五实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,假设网络侧设备通过调度broadcast PDSCH的DCI中的reservedbits或者所述broadcast PDSCH中的相关信息,指示当RAR grant field中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输时,所述Msg3 PUSCH采用inter-slot frequency hopping或者intra-slot hopping。
第六实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH初始传输。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,假设基站通过MAC RAR携带1bit预留比特指示当前的FH为intra-slot hopping或者inter-slot hopping。具体地,所述MAC RAR的信息域如下表所示:
Figure BDA0002905841740000181
其中,R为预留的1bit。在本实施例中,包括如下步骤:
步骤1:RAR grant field中携带的frequency hopping flag指示开启了频率跳频功能,且Msg3 PUSCH采用Repetition type A的方式进行重复传输。
步骤2:网络侧设备通过当前MAC RAR中的1bit预留信息,指示Msg3PUSCH传输采用inter-slot frequency hopping或者intra-slot frequency hopping。
具体的,可由如下表格中的任意一个确定频域跳频的方式。
Reserved bit的状态 频域跳频方式
0 Intra-slot FH
1 Inter-slot FH
或者,
Reserved bit的状态 频域跳频方式
0 Inter-slot FH
1 Intra-slot FH
终端根据网络侧设备的指示确定在传输Msg3 PUSCH时应当采用的跳频方式。
第七实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH重传。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,Msg3 PUSCH的重传按照初传所采用的频域跳频类型进行Msg3PUSCH的传输。
具体的,当Msg3 PUSCH的重传开启了repetition type A的重复传输时,按照初传所采用的频域跳频类型进行Msg3 PUSCH的传输。
第八实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH重传。为了保证最优的传输性能,需要在inter-slot频率跳频和intra-slot频率跳频之间进行切换。
在本实施例中,当Msg3 PUSCH的重传开启了repetition type A的重复传输时,利用调度Msg3 PUSCH重传的DCI中的预留bits指示当前Msg3 PUSCH传输所采用的频域跳频类型。
具体地,采用所述reserved bits中的1bit,用于指示当前DCI调度的Msg3PUSCH重传采用inter-slot frequency hopping或者intra-slot hopping。
第九实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH传输。为了保证最优的传输性能,需要指示Msg3 PUSCH传输的RV版本。
在本实施例中,采用调度RAR的DCI中的reserved bits确定对应msg3第一个repetition所采用的RV版本号。需要说明的是,指示的RV版本中至少包括RV0。
例如,利用所述reserved bits中的2bits,用于指示RV#0-RV#3中的一个版本用于第一个repetition的传输。
第十实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH传输。为了保证最优的传输性能,需要指示Msg3 PUSCH传输的RV版本。
在本实施例中,在对应的MAC RAR中增加1-2bit指示域,指示对应msg3第一个repetition所采用的RV。需要说明的是,指示的RV版本中至少包括RV0。
例如,利用所述2bits,用于指示RV#0-RV#3中的一个版本用于第一个repetition的传输。
第十一实施例:
本实施例假设终端采用type A repetition的方式传输Msg3 PUSCH传输。为了保证最优的传输性能,需要指示Msg3 PUSCH传输的RV版本。
在本实施例中,利用UL grant中的1bit reserved bits指示第一个repetition的RV版本。所述1bit指示的两个RV版本中至少包括RV0,例如,指示RV0或者RV1。
这样,本实施例通过上述任一方式实现了跳频类型和/或RV的确定过程。
图3是本申请实施例提供的一种终端的结构示意图。如图3所示,终端300包括存储器302,收发机303和处理器301;其中,处理器301与存储器302也可以物理上分开布置。
存储器302,用于存储计算机程序;收发机303,用于在处理器301的控制下收发数据。
其中,在图3中,总线系统304可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器301代表的一个或多个处理器和存储器302代表的存储器的各种电路链接在一起。总线系统304还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机303可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口305还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器301负责管理总线架构和通常的处理,存储器302可以存储处理器301在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器301可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(ApplicationSpecific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable GateArray,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器301通过调用存储器302存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本申请实施例提供的任一所述方法,例如:
基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
可选地,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
基于随机接入响应RAR所携带的上行授权确定所述跳频类型,其中所述上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于广播信息确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
基于媒体访问控制MAC RAR确定MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
可选地,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
可选地,所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
可选地,针对Msg3 PUSCH的重传,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI确定所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
可选地,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的RV,包括:
确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
可选地,所述确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
基于调度RAR的DCI,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
基于MAC RAR,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
基于上行授权,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
可选地,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
本实施例中的终端通过确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的RV,扩大了跳频类型和/或RV的选用范围,从而能够有效提升上行信道的传输性能,解决了现有技术中的传输方式会限制Msg3PUSCH的传输性能的问题,增加了覆盖范围。
图4为本申请实施例提供的网络侧设备结构示意图,如图4所示,该网络设备400包括存储器402,收发机403,处理器401:其中,处理器401与存储器402也可以物理上分开布置。
存储器402,用于存储计算机程序;收发机403,用于在处理器401的控制下收发数据。
具体地,其中,在图4中,总线系统404可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器401代表的一个或多个处理器和存储器402代表的存储器的各种电路链接在一起。总线系统404还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机403可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器401负责管理总线架构和通常的处理,存储器402可以存储处理器401在执行操作时所使用的数据。
处理器401可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application SpecificIntegrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器401通过调用存储器402存储的计算机程序,用于按照获得的可执行指令执行本申请实施例提供的任一所述方法,例如:
基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
可选地,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于预定义规则确定或指示终端Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
向所述终端发送随机接入响应RAR,其中RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
通过广播信息向所述终端指示所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
通过媒体访问控制MAC RAR向所述终端指示MAC RAR对应的msg3PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
可选地,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
可选地,所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
可选地,针对Msg3 PUSCH的重传,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI向所述终端指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
可选地,基于预定义规则确定或指示终端重复传输所采用的RV,包括:
向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
可选地,所述向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
通过调度RAR的DCI向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
通过MAC RAR向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
通过上行授权向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
可选地,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述终端和网络侧设备,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
图5是本申请实施例提供的一种信息确定装置的模块框图,该装置应用于包括:
确定模块501,用于基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
可选地,针对Msg3 PUSCH的初始传输,所述确定模块用于执行下述任意一项:
基于随机接入响应RAR所携带的上行授权确定所述跳频类型,其中所述上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于广播信息确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
基于媒体访问控制MAC RAR确定MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
可选地,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
可选地,
所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
可选地,针对Msg3 PUSCH的重传,所述确定模块用于:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI确定所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
可选地,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的RV,包括:
确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
可选地,所述确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
基于调度RAR的DCI,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
基于MAC RAR,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
基于上行授权,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
可选地,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
图6是本申请实施例提供的一种信息确定装置的模块框图,该装置应用于网络侧设备,包括:
指示模块601,用于基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
可选地,针对Msg3 PUSCH的初始传输,指示模块用于执行下述任意一项:
向所述终端发送随机接入响应RAR,其中RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
通过广播信息向所述终端指示所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
通过媒体访问控制MAC RAR向所述终端指示MAC RAR对应的msg3PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
可选地,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
可选地,所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
可选地,针对Msg3 PUSCH的重传,指示模块用于:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI向所述终端指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
可选地,基于预定义规则确定或指示终端重复传输所采用的RV,包括:
向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
可选地,所述向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
通过调度RAR的DCI向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
通过MAC RAR向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
通过上行授权向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
可选地,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。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或者该技术方案的全部或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中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此需要说明的是,本申请实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
另一方面,本申请实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行上述实施例中所述的方法。
所述处理器可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NANDFLASH)、固态硬盘(SSD))等。
由上述实施例可见,处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行上述信息确定方法。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (35)

1.一种信息确定方法,应用于终端,其特征在于,包括:
基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
2.根据权利要求1所述的信息确定方法,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
基于随机接入响应RAR所携带的上行授权确定所述跳频类型,其中所述上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于广播信息确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
基于媒体访问控制MAC RAR确定MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
3.根据权利要求2所述的信息确定方法,其特征在于,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
4.根据权利要求2所述的信息确定方法,其特征在于,
所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
5.根据权利要求1所述的信息确定方法,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的重传,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI确定所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
6.根据权利要求1所述的信息确定方法,其特征在于,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的RV,包括:
确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
7.根据权利要求6所述的信息确定方法,其特征在于,所述确定Msg3PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
基于调度RAR的DCI,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
基于MAC RAR,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MACRAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
基于上行授权,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
8.根据权利要求7所述的信息确定方法,其特征在于,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
9.一种信息确定方法,应用于网络侧设备,其特征在于,包括:
基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
10.根据权利要求9所述的信息确定方法,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
向所述终端发送随机接入响应RAR,其中RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
通过广播信息向所述终端指示所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
通过媒体访问控制MAC RAR向所述终端指示MAC RAR对应的msg3PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
11.根据权利要求10所述的信息确定方法,其特征在于,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
12.根据权利要求10所述的信息确定方法,其特征在于,
所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
13.根据权利要求9所述的信息确定方法,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的重传,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI向所述终端指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
14.根据权利要求9所述的信息确定方法,其特征在于,基于预定义规则确定或指示终端重复传输所采用的RV,包括:
向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
15.根据权利要求14所述的信息确定方法,其特征在于,所述向所述终端指示Msg3PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
通过调度RAR的DCI向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
通过MAC RAR向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
通过上行授权向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
16.根据权利要求15所述的信息确定方法,其特征在于,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
17.一种终端,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
18.根据权利要求17所述的终端,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
基于随机接入响应RAR所携带的上行授权确定所述跳频类型,其中所述上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于广播信息确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
基于媒体访问控制MAC RAR确定MAC RAR对应的msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
19.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,所述基于所述msg3PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
20.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,
所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
21.根据权利要求17所述的终端,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的重传,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI确定所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3 PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
22.根据权利要求17所述的终端,其特征在于,基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3 PUSCH传输所采用的RV,包括:
确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
23.根据权利要求22所述的终端,其特征在于,所述确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
基于调度RAR的DCI,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
基于MAC RAR,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MACRAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
基于上行授权,确定Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
24.根据权利要求23所述的终端,其特征在于,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
25.一种网络侧设备,其特征在于,包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
26.根据权利要求25所述的网络侧设备,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的初始传输,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括下述任意一项:
向所述终端发送随机接入响应RAR,其中RAR所携带的上行授权中的预留比特用于指示跳频类型;
基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型;
基于随机接入信道RACH配置索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述RACH配置索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
基于前导码索引确定所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中,所述前导码索引与所述跳频类型之间预设有对应关系;
通过广播信息向所述终端指示所述msg3 PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型;
通过媒体访问控制MAC RAR向所述终端指示MAC RAR对应的msg3PUSCH采用重复类型A进行重复传输时的跳频类型,其中所述MAC RAR中的预留比特指示跳频类型;
其中,所述跳频类型为时隙内跳频或时隙间跳频。
27.根据权利要求26所述的网络侧设备,其特征在于,所述基于所述msg3 PUSCH是否采用重复类型A进行重复传输,确定所述跳频类型,包括:
当所述msg3 PUSCH为单时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙内跳频;或者,
当所述msg3 PUSCH为多时隙传输时,确定所述跳频类型为时隙间跳频。
28.根据权利要求26所述的网络侧设备,其特征在于,
所述广播信息为调度广播物理下行共享信道PDSCH的下行控制信息DCI,其中所述DCI中的预留比特中指示所述跳频类型;或者,
所述广播信息为广播PDSCH。
29.根据权利要求25所述的网络侧设备,其特征在于,针对Msg3 PUSCH的重传,基于预定义规则确定或指示终端Msg3 PUSCH传输所采用的跳频类型,包括:
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,将所述Msg3 PUSCH的初始传输所采用的跳频类型确定为所述Msg3 PUSCH的重传的跳频类型;或者,
当确定所述Msg3 PUSCH的重传采用重复类型A进行重复传输时,通过目标DCI向所述终端指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型;其中所述目标DCI为调度所述Msg3PUSCH重传的DCI,且所述DCI中的预留比特指示所述Msg3 PUSCH的重传当前所采用的跳频类型。
30.根据权利要求25所述的网络侧设备,其特征在于,基于预定义规则确定或指示终端重复传输所采用的RV,包括:
向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号;
以所述第一个重复传输所采用的RV版本号为起点,将后续的RV版本号依次确定为后续重复传输所采用的RV版本号。
31.根据权利要求30所述的网络侧设备,其特征在于,所述向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,包括下述任意一项:
通过调度RAR的DCI向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中调度RAR的DCI中的预留比特指示所述RV版本号;
通过MAC RAR向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中在所述MAC RAR中新增RV版本比特指示域,所述RV版本比特指示域指示所述RV版本号;
通过上行授权向所述终端指示Msg3 PUSCH第一个重复传输所采用的RV版本号,其中所述上行授权中的预留比特中指示所述RV版本号。
32.根据权利要求31所述的网络侧设备,其特征在于,所述指示的RV版本号至少包括RV0。
33.一种信息确定装置,应用于终端,其特征在于,包括:
确定模块,用于基于网络侧设备指示信息或预定义规则确定Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中,所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
34.一种信息确定装置,应用于网络侧设备,其特征在于,包括:
指示模块,用于基于预定义规则确定或指示终端Msg3物理上行共享信道PUSCH传输所采用的跳频类型和/或重复传输所采用的冗余版本RV;其中所述终端已开启Msg3 PUSCH的重复传输以及频域跳频功能。
35.一种处理器可读存储介质,其特征在于,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行权利要求1至8任一项所述的方法,或执行权利要求9至16任一项所述的方法。
CN202110070533.7A 2021-01-19 2021-01-19 一种信息确定方法、装置及存储介质 Pending CN114866199A (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110070533.7A CN114866199A (zh) 2021-01-19 2021-01-19 一种信息确定方法、装置及存储介质
EP21920822.0A EP4283902A1 (en) 2021-01-19 2021-12-17 Information determination method and apparatus, and storage medium
PCT/CN2021/139105 WO2022156448A1 (zh) 2021-01-19 2021-12-17 一种信息确定方法、装置及存储介质
US18/261,274 US20240064767A1 (en) 2021-01-19 2021-12-17 Information determination method and apparatus, and storage medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202110070533.7A CN114866199A (zh) 2021-01-19 2021-01-19 一种信息确定方法、装置及存储介质

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN114866199A true CN114866199A (zh) 2022-08-05

Family

ID=82548433

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202110070533.7A Pending CN114866199A (zh) 2021-01-19 2021-01-19 一种信息确定方法、装置及存储介质

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240064767A1 (zh)
EP (1) EP4283902A1 (zh)
CN (1) CN114866199A (zh)
WO (1) WO2022156448A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024031511A1 (en) * 2022-08-11 2024-02-15 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for repetitions of an uplink message transmission in a bandwidth limited user equipment

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016131344A1 (zh) * 2015-02-16 2016-08-25 中兴通讯股份有限公司 一种设备到设备发送、接收、调度方法和相应装置

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110475374B (zh) * 2018-05-11 2024-03-19 华为技术有限公司 一种通信方法和通信装置
WO2020091571A1 (ko) * 2018-11-02 2020-05-07 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서의 상향 링크 송수신 방법 및 이를 위한 장치

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016131344A1 (zh) * 2015-02-16 2016-08-25 中兴通讯股份有限公司 一种设备到设备发送、接收、调度方法和相应装置

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
"\"R1-2100461\"", 3GPP TSG_RAN\\WG1_RL1, pages 16 *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2024031511A1 (en) * 2022-08-11 2024-02-15 Qualcomm Incorporated Frequency hopping for repetitions of an uplink message transmission in a bandwidth limited user equipment

Also Published As

Publication number Publication date
US20240064767A1 (en) 2024-02-22
EP4283902A1 (en) 2023-11-29
WO2022156448A1 (zh) 2022-07-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN114826512B (zh) 一种dmrs绑定窗口确定方法、装置及存储介质
CN114071805B (zh) 业务处理方法、信息指示方法、终端和网络设备
CN114828239A (zh) 波束指示方法、装置及存储介质
CN114765518A (zh) 资源确定方法、通信设备和存储介质
CN114727397A (zh) 模式指示方法、终端设备及网络设备
WO2022156448A1 (zh) 一种信息确定方法、装置及存储介质
CN114158059B (zh) 一种信息处理方法、装置、终端设备及网络侧设备
CN114339615B (zh) Bwp的配置方法、装置、网络侧设备及终端
CN115225227A (zh) 一种直通链路定位参考信号的传输方法及装置
CN114828112B (zh) 服务可靠性的处理方法、装置和存储介质
WO2024093639A1 (zh) 随机接入过程prach发送功率的控制方法及装置
WO2023241335A1 (zh) 一种组播业务的传输处理方法及装置
EP4383868A1 (en) Resource conflict indication method, and terminal, apparatus and storage medium
CN115833896A (zh) 波束指示方法、波束确定方法、装置、网络设备及终端
CN115941132A (zh) 跳频指示方法及装置
CN115706636A (zh) 一种数据包激活方法、装置、网络设备和终端
CN115604854A (zh) 数据传输方法、终端和网络侧设备
CN117560633A (zh) 多播业务的业务数据接收方法、设备、装置及存储介质
CN115706613A (zh) Dci接收方法、发送方法、终端、网络设备和存储介质
CN117835349A (zh) 部分带宽bwp切换方法、装置和网络设备
CN117835167A (zh) 业务数据的接收方法、装置、第一终端和网络设备
CN114828290A (zh) 辅助小区的添加方法、装置、基站及存储介质
CN117560125A (zh) 频域资源确定方法、指示方法、装置、终端及网络设备
CN115915022A (zh) 组播广播业务数据传输方法、装置、设备以及存储介质
CN115623423A (zh) Amf选择方法、设备、装置及存储介质

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