CN114938718A - 一种资源配置的方法及其装置 - Google Patents

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CN114938718A CN202280001115.5A CN202280001115A CN114938718A CN 114938718 A CN114938718 A CN 114938718A CN 202280001115 A CN202280001115 A CN 202280001115A CN 114938718 A CN114938718 A CN 114938718A
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Abstract

本申请实施例公开了一种资源配置的方法及其装置,可以应用于车联网、V2X、V2V等系统中,该方法包括:网络设备确定资源粒度的大小,并根据资源粒度的大小和子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;其中,每个子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。通过实施本申请实施例,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。

Description

一种资源配置的方法及其装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种资源配置的方法及其装置。
背景技术
在车联网中,终端设备与终端设备之间通过侧行链路(sidelink,SL)通信。sidelink包括物理侧行链路控制信道(physical sidelink control channel,PSCCH)和物理侧行链路共享信道(physical sidelink share channel,PSSCH)。PSCCH中的侧行链路控制信息(sidelink control information,SCI)可以指示接收PSSCH所需的信息,如PSSCH信道资源以及传输参数等。PSSCH用于承载sidelink通信的数据。随着多种新业务新应用需求的持续产生,终端设备间的侧行链路通信对传输宽度、通信速域、通信时延、可靠性、可扩展性等性能要求会越来越高,如果仅依靠运营商有限的授权频段,则无法满足未来潜在的多样化应用场景和需求,所以需要研究涉及能应用在非授权频段上的终端侧行链路(sidelink-unlicensed,SL-U)技术。
在非授权频段上,需要满足OCB(OccupiedChannel Bandwidth,在非授权频谱上针对发送信号的占用带宽)要求,即每次传输需要占满每一个LBT(Listen before Talk,先听后说)子带(如20MHz)带宽的80%。
但是,目前在SL-U系统中尚且缺乏针对以梳尺资源块为粒度的子信道的资源配置的有效方法。
发明内容
本申请实施例提供一种资源配置的方法及其装置,可以应用于车联网,例如车与任何事物(vehicle to everything,V2X)通信、车间通信长期演进技术(long termevolution-vehicle,LTE-V)、车辆与车辆(vehicle to vehicle,V2V)通信等,或可以用于智能驾驶,智能网联车等领域,通过设计子信道到梳尺资源块IRB索引之间的映射方式,以实现子信道配置,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
第一方面,本申请实施例提供一种资源配置的方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
确定资源粒度的大小;
根据所述资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;
其中,每个所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
在该技术方案中,将梳尺资源块划分子信道,以形成子信道的配置信息,其中,该配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置。由此可见,本申请通过提供一种子信道到梳尺资源块索引之间的映射方式,以实现子信道的配置,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
在一种实现方式中,所述根据所述资源粒度的大小和子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息,包括:根据所述资源粒度的大小,确定每个所述子信道包含的梳尺资源块索引的数目;根据所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个所述子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
在一种实现方式中,所述确定资源粒度的大小,包括:基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定所述资源粒度的大小;或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定所述资源粒度的大小。
在一种实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
在一种可能的实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于或等于所述M的正整数。
在一种可能的实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于所述M的正整数。
可选的,所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上,包括:所述一个子信道映射到奇数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;或者,所述一个子信道映射到偶数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;或者,所述一个子信道映射到所述m1个梳尺资源块索引上,其中,所述m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,所述x1为所述一个LBT子带包含的子信道的数目,所述x1为小于所述M的整数。
在一种可能的实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到所述一个子信道上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
可选的,所述将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,包括:将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中所述多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
第二方面,本申请实施例提供另一种资源配置的方法,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
接收网络设备发送的子信道的配置信息;
其中,所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
在该技术方案中,通过子信道映射到梳尺资源块索引的方式,实现子信道的配置,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
第三方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置具有实现上述第一方面所述的方法中终端设备的部分或全部功能,比如通信装置的功能可具备本申请中的部分或全部实施例中的功能,也可以具备单独实施本申请中的任一个实施例的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元或模块。
在一种实现方式中,该通信装置的结构中可包括收发模块和处理模块,所述处理模块被配置为支持通信装置执行上述方法中相应的功能。所述收发模块用于支持通信装置与其他设备之间的通信。所述通信装置还可以包括存储模块,所述存储模块用于与收发模块和处理模块耦合,其保存通信装置必要的计算机程序和数据。
作为示例,处理模块可以为处理器,收发模块可以为收发器或通信接口,存储模块可以为存储器。
在一种实现方式中,处理模块,用于确定资源粒度的大小;所述处理模块,还用于根据所述资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;其中,每个所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
在一种可能的实现方式中,所述处理模块包括:确定单元,用于根据所述资源粒度的大小,确定每个所述子信道包含的梳尺资源块索引的数目;映射单元,用于根据所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个所述子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
在一种可能的实现方式中,所述处理模块具体用于:基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定所述资源粒度的大小;或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定所述资源粒度的大小。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:所述一个子信道映射到连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于或等于所述M的正整数。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于所述M的正整数。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:所述一个子信道映射到奇数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;或者,所述一个子信道映射到偶数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;或者,所述一个子信道映射到所述m1个梳尺资源块索引上,其中,所述m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,所述x1为所述一个LBT子带包含的子信道的数目,所述x1为小于所述M的整数。
在一种可能的实现方式中,所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,所述映射单元具体用于:所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,所述映射单元具体用于:所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到所述一个子信道上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
在一种可能的实现方式中,所述映射单元具体用于:将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中所述多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
第四方面,本申请实施例提供另一种通信装置,该通信装置具有实现上述第二方面所述的方法示例中网络设备的部分或全部功能,比如通信装置的功能可具备本申请中的部分或全部实施例中的功能,也可以具备单独实施本申请中的任一个实施例的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元或模块。
在一种实现方式中,该通信装置的结构中可包括收发模块和处理模块,该处理模块被配置为支持通信装置执行上述方法中相应的功能。收发模块用于支持通信装置与其他设备之间的通信。所述通信装置还可以包括存储模块,所述存储模块用于与收发模块和处理模块耦合,其保存通信装置必要的计算机程序和数据。
作为示例,处理模块可以为处理器,收发模块可以为收发器或通信接口,存储模块可以为存储器。
在一种实现方式中,收发模块,用于接收网络设备发送的子信道的配置信息;其中,所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
第五方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器,当该处理器调用存储器中的计算机程序时,执行上述第一方面所述的方法。
第六方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器,当该处理器调用存储器中的计算机程序时,执行上述第二方面所述的方法。
第七方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第一方面所述的方法。
第八方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置包括处理器和存储器,该存储器中存储有计算机程序;所述处理器执行该存储器所存储的计算机程序,以使该通信装置执行上述第二方面所述的方法。
第九方面,本申请实施例提供一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第一方面所述的方法。
第十方面,本申请实施例提供一种通信装置,该装置包括处理器和接口电路,该接口电路用于接收代码指令并传输至该处理器,该处理器用于运行所述代码指令以使该装置执行上述第二方面所述的方法。
第十一方面,本申请实施例提供一种资源配置的系统,该系统包括第三方面所述的通信装置以及第四方面所述的通信装置,或者,该系统包括第五方面所述的通信装置以及第六方面所述的通信装置,或者,该系统包括第七方面所述的通信装置以及第八方面所述的通信装置,或者,该系统包括第九方面所述的通信装置以及第十方面所述的通信装置。
第十二方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,用于储存为上述终端设备所用的指令,当所述指令被执行时,使所述终端设备执行上述第一方面所述的方法。
第十三方面,本发明实施例提供一种可读存储介质,用于储存为上述网络设备所用的指令,当所述指令被执行时,使所述网络设备执行上述第二方面所述的方法。
第十四方面,本申请还提供一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
第十五方面,本申请还提供一种包括计算机程序的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
第十六方面,本申请提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持终端设备实现第一方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十七方面,本申请提供一种芯片系统,该芯片系统包括至少一个处理器和接口,用于支持网络设备实现第二方面所涉及的功能,例如,确定或处理上述方法中所涉及的数据和信息中的至少一种。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,所述存储器,用于保存网络设备必要的计算机程序和数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十八方面,本申请提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面所述的方法。
第十九方面,本申请提供一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第二方面所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本申请实施例或背景技术中所需要使用的附图进行说明。
图1是本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种资源配置的方法的流程图;
图3为本申请实施例的梳尺资源块的结构示例图一;
图4为本申请实施例的梳尺资源块的结构示例图二;
图5为本申请实施例提供的子信道映射到梳尺资源块索引的示例图一;
图6为本申请实施例提供的子信道映射到梳尺资源块索引的示例图二;
图7为本申请实施例提供的子信道映射到梳尺资源块索引的示例图三;
图8为本申请实施例提供的子信道映射到梳尺资源块索引的示例图四;
图9是本申请提供的又一种资源配置的方法的流程图;
图10为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图11是本申请实施例提供的另一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
下面详细描述本申请的实施例,所述实施例的示例在附图中示出,其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本申请,而不能理解为对本申请的限制。其中,在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本文中的“和/或”仅仅是一种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。
目前,多种新业务新应用需求的持续产生,终端侧行链路(Sidelink,SL)对传输宽度、通信速域、通信时延、可靠性、可扩展性等性能要求会越来越高,如果仅依靠运营商有限的授权频谱,则无法满足未来潜在的多样化应用场景和需求,所以需要研究涉及能应用在非授权频段上的终端侧行链路(sidelink-unlicensed,SL-U)技术。
在非授权频段上,需要满足OCB(OccupiedChannel Bandwidth,在非授权频段上针对发送信号的占用带宽)要求,即每次传输需要占满每一个LBT(Listen before Talk,先听后说)子带(如20MHz)带宽的80%。相关技术中,在SL-U系统中,以子信道为资源分配粒度,该子信道中含有连续的资源块RB,基于子信道与资源块RB的映射规则,实现子信道配置。然而,这种配置方案,为了提供足够灵活的资源指示效果,通常会采用较大的开销用于指示所配置的频域资源。因此,目前在SL-U系统中尚且缺乏针对以梳尺资源块为粒度的子信道的资源配置的有效方法。
为此,本申请提出了一种资源配置的方法及其装置,可以应用于SL-U系统,通过提供一种子信道到梳尺资源块索引之间的映射方式,以实现子信道的资源配置,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
为了更好的理解本申请实施例公开的一种资源配置的方法及其装置,下面首先对本申请实施例使用的通信系统进行描述。
请参见图1,图1为本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图。该通信系统可以包括但不限于一个网络设备和终端设备,图1所示的设备数量和形态仅用于举例并构成对本申请实施例的限定,实际应用中可以包括两个或两个以上的网络设备,两个或两个以上的终端设备。图1所示的通信系统以包括一个网络设备101和一个终端设备102为例。
需要说明的是,本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统。例如:长期演讲(long term evolution,LTE)系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统、5G新空口(new radio,NR)系统、SL-U系统,或者其他未来的新型移动通信系统等。
本申请实施例的网络设备101是网络侧的一种用于发射或接收信号的实体。例如,网络设备101可以为演进型基站(evolved NodeB,eNB)、传输点(transmission receptionpoint,TRP)、NR系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、其他未来移动通信系统中的基站或无线保真(wireless fidelity,WiFi)系统中的接入节点等。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。本申请实施例提供的网络设备可以是由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将网络设备,例如基站的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU。
本申请实施例中的终端设备是用户侧的一种用于接收或发射信号的实体,如手机。第一终端设备和第二终端设备也可以称为终端设备、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端设备(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是具备通信功能的汽车、智能汽车、手机(mobile phone)、穿戴式设备、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmentedreality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备等等。本申请的实施例对终端设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
可以理解的是,本申请实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
下面结合附图对本申请所提供的资源配置的方法及其装置进行详细地描述。
请参见图2,图2为本申请实施例提供的一种资源配置的方法的流程图。需要说明的是,本申请实施例的资源配置的方法可应用于终端侧行链路非授权频段系统上,该方法可以由网络设备执行。如图2所示,该资源配置的方法可以包括但不限于如下步骤。
在步骤201中,确定资源粒度的大小。
在步骤202中,根据资源粒度的大小、以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息。
其中,在本申请的实施例中,每个子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
需要说明的是,在NR-U系统中引入了梳尺资源块(也叫交错资源块,InterlacedResource Block,IRB),即连续的两个梳尺资源块间隔M个资源块,对于梳尺资源块索引m,其包括的物理资源块PRB为{m,M+m,2M+m,3M+m,…},其中m∈{0,1,…,M-1}。在NR-U系统中,针对15kHz和30kHz两种子载波间隔分别定义了IRB结构,如下表所示。
表4.4.4.6-1:资源块交错的数量
μ M
0 10
1 5
例如,如图3所示,子载波间隔SCS=30khz,M=5时,共有5个梳尺资源块索引,对于1个梳尺资源块索引,如梳尺资源块索引0,该梳尺资源块索引中包含梳尺资源块为PRB{0,5,10,15,20,25,30,35,40,45}。又如,如图4所示,子载波间隔SCS=15khz,M=10时,共有10个梳尺资源块索引,共有100个PRB,其中,对于1个梳尺资源块索引,如梳尺资源块索引0,该梳尺资源块索引中包含梳尺资源块为PRB{0,10,20,30,40,50,60,70,80,90}。本申请继续引入梳尺资源块,由此,通过引入梳尺资源块,可以减少SL-U系统中指示送配置的频域资源的开销。
在本申请的实施例中,网络设备在配置子信道时,可以将系统中的梳尺资源块映射到一个或多个子信道,也就是说,可以将系统的梳尺资源块划分为一个或多个子信道,以形成系统的子信道配置。该子信道配置可以包括每个配置的子信道的配置信息,每个配置的子信道的配置信息中指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置,从而实现了子信道的配置。可选的,每个子信道可以对应唯一的子信道索引号,通过该子信道索引号指示使用对应子信道包含的梳尺资源块,用于承载终端设备的控制信息和/或数据信息。
通过实施本申请实施例,将一个或多个梳尺资源块索引划分为一个或多个子信道,以形成每个子信道的配置信息,其中,每个子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置。由此可见,本申请通过提供一种子信道到梳尺资源块索引之间的映射方式,以实现子信道的资源配置,可以解决系统中指示所配置频域资源的开销较大的问题,减少指示所配置的频域资源的开销,同时可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
在本申请的一些实施例中,可以根据资源粒度的大小,确定每个子信道包含的梳尺资源块索引的数目,并根据子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
可选的,该资源粒度的大小可理解为子信道和梳尺资源块索引的粒度关系,本申请定义了子信道和梳尺资源块索引的粒度关系,基于该粒度关系确定1个子信道包含的梳尺资源块索引的数目,并根据子信道与梳尺资源块索引的映射规则,可以确定1个子信道映射的梳尺资源块索引的位置,以便基于该粒度关系和映射规则,即可确定网络设备配置的子信道的配置信息。
在本申请的一些实施例中,可以基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定该资源粒度的大小;或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定该资源粒度的大小。
在一种实现方式中,可以按照一个子信道中包含的梳尺资源块索引数目n来确定一个子信道的大小,即资源粒度的大小。其中,该数目n可理解为1个子信道中含有n个梳尺资源块索引,作为一种示例,该n个梳尺资源块索引可以是连续的,或者,该n个梳尺资源块索引还可以是非连续的。其中,该数目n可以是预定义的;或者,该数目n还可以是预配置的,或者,该数目n还可以通过其他方式来确定,在此不再赘述。
在另一种实现方式中,可以按照一个子带中包含的子信道数目来确定一个子信道的大小,即资源粒度的大小。作为一种示例,可以通过预定义或预配置的方式确定一个子带中包含的子信道数目m,则1个子信道包含梳尺资源块索引的数目为M/m个,M/m可以为整数或非整数。其中,M为一个子带中包含的梳尺资源块索引的量。
可选的,上述数目m可以是网络设备(如基站)预先配置的数值集合,如m={1,2,5,10},并由网络设备(如基站)下行信令指示具体选择哪个值。例如,以子载波间隔SCS为15khz,LBT带宽20Mhz为例,M=10为1个LBT子带中含有的梳尺资源块索引的数目,如1个LBT子带包含2个子信道,则1个子信道含有5个梳尺资源块索引。
也就是说,可以基于根据资源粒度的大小,确定每个子信道包含的梳尺资源块索引的数目,以便基于子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个子信道映射的梳尺资源块索引的位置,从而可以确定每个子信道的配置信息,该配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置。
需要说明的是,在本申请的实施例中,1个子信道可以映射到1个LBT子带中,或者,1个子信道可以映射到多个LBT子带中。不同的映射方式对应着不同的映射规则。下面将结合实施例从1个子信道映射到1个LBT子带中,以及1个子信道映射到多个LBT子带中,这两个方面分别介绍该子信道与梳尺资源块索引的映射规则。
针对1个子信道映射到1个LBT子带的情况:
在一种实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。也就是说,在1个子信道映射到1个LBT子带中的情况下,当一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引的序号为0,则可以从该1个LBT子带中序号为0的梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
在一种可能的实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个子信道映射到连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于或等于M的正整数。
作为一种示例,1个LBT子带中包含整数x个子信道和整数y个梳尺资源块索引,y=m1*x,则1个子信道中可以包含m1个梳尺资源块索引,且1个子信道映射到连续的m1个梳尺资源块索引上。可选的,当m1=M,则1个子信道可以映射到1个LBT子带中全部的M个梳尺资源块索引上,即1个子信道包含1个LBT子带中所有的M个梳尺资源块索引。
例如,以子载波间隔SCS为15khz,LBT带宽20Mhz,该20Mhz带宽上含有5个子信道,1个LBT带宽包含10个梳尺资源块索引(如IRB index 0-9),1个子信道包含20个资源块RB为例,则1个子信道包含2个梳尺资源块索引,序号为0的子信道(该5个子信道中第一个子信道)映射到连续的IRB index0(序号为0的梳尺资源块索引)和IRB index 1(序号为1的梳尺资源块索引),序号为1的子信道(该5个子信道中第二个子信道)映射到连续的IRB index 2(序号为2的梳尺资源块索引)和IRB index 3(序号为3的梳尺资源块索引),序号为2的子信道(该5个子信道中第三个子信道)映射到连续的IRB index4(序号为4的梳尺资源块索引)和IRB index 5(序号为5的梳尺资源块索引),序号为3的子信道(该5个子信道中第四个子信道)映射到连续的IRB index 6(序号为6的梳尺资源块索引)和IRB index 7(序号为7的梳尺资源块索引),序号为4的子信道(该5个子信道中第五个子信道)映射到连续的IRBindex8(序号为8的梳尺资源块索引)和IRB index 9(序号为9的梳尺资源块索引)。
在一种可能的实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个子信道映射到非连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于M的正整数。
作为一种示例,1个LBT子带中包含整数x个子信道和整数y个梳尺资源块索引,y=m1*x,则1个子信道包含m1个梳尺资源块索引,且1个子信道映射到非连续的m1个梳尺资源块索引上。例如,1个子信道可以映射到奇数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,1个子信道可以映射到偶数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,1个子信道可以映射到m1个梳尺资源块索引上,其中,该m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,该x1为1个LBT子带包含的子信道的数目,该x1为小于M的整数。
举例而言,以子载波间隔SCS为15khz,LBT带宽20Mhz,该20Mhz带宽上含有2个子信道,1个LBT带宽包含10个梳尺资源块索引(如IRB index 0-9),1个子信道包含50个资源块RB为例,则1个子信道包含5个梳尺资源块索引,例如,子信道0映射到偶数序号为{0,2,4,6,8}的梳尺资源块索引上,子信道1映射到奇数序号为{1,3,5,7,9}的梳尺资源块索引上。
在一种实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
作为一种示例,在1个LBT子带中包含梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数的情况下,该子信道的粒度大小可为:1个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,子信道到梳尺资源块索引的映射关系可为1个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,再继续映射到该a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上。例如,该部分梳尺资源块可以是1个梳尺资源块索引中的前5个物理资源块,或者,该部分梳尺资源块可以是1个梳尺资源块索引中的后5个物理资源块,或者,该部分梳尺资源块可以是1个梳尺资源块索引中所有奇数序号的5个物理资源块,或者,该部分梳尺资源块可以是1个梳尺资源块索引中所有偶数序号的5个物理资源块。
举例而言,如图5所示,1个LBT子带中含有5个梳尺资源块索引(即梳尺资源块索引的序号分别为{0,1,2,3,4}),共有50个物理资源块PRB,含有2个子信道,则1个子信道包含3个梳尺资源块索引,子信道0(即2个子信道中的第一个子信道)映射到连续的序号为{0,1}的梳尺资源块索引上,以及该子信道0还继续映射到序号为2的梳尺资源块索引中偶数序号的5个物理资源块,即序号分别为{2,12,22,32,42}的物理资源块PRB。子信道1(即2个子信道中的第二个子信道)映射到序号为2的梳尺资源块索引中奇数序号的5个物理资源块,即序号分别为{7,17,27,37,47}的物理资源块PRB,以及该子信道1还继续映射到序号为{3,4}的梳尺资源块索引中的所有物理资源块。
又如,如图6所示,1个LBT子带中含有5个梳尺资源块索引(即梳尺资源块索引的序号分别为{0,1,2,3,4}),共有50个物理资源块PRB,含有2个子信道,则1个子信道包含3个梳尺资源块索引,子信道0(即2个子信道中的第一个子信道)映射到连续的序号为{0,1}的梳尺资源块索引上,以及该子信道0还继续映射到序号为2的梳尺资源块索引中前一半的5个物理资源块,即序号分别为{2,7,12,17,22}的物理资源块PRB。子信道1(即2个子信道中的第二个子信道)映射到序号为2的梳尺资源块索引中后一半的5个物理资源块,即序号分别为{27,32,37,42,47}的物理资源块PRB,以及该子信道1还继续映射到序号为{3,4}的梳尺资源块索引中的所有物理资源块。
在一种实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到一个子信道上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
作为一种示例,在1个LBT子带中梳尺资源块索引无法组成一个完整的子信道的情况下,可以将该LBT子带中剩余的梳尺资源块索引不映射到该子信道上,即在1个LBT子带中梳尺资源块索引无法组成一个完整的子信道时,该LBT子带中剩余的梳尺资源块索引不建立与子信道的映射关系。例如,以子信道长度为15个物理资源块,1个LBT子带中含有100个物理资源块为例,则该1个LBT子带可以包含6个子信道,该6个子信道与序号为0~8的梳尺资源块索引建立映射关系,剩余的10个物理资源块不建立与序号为9的梳尺资源块索引的映射,即序号为9的梳尺资源块索引中剩余的10个物理资源块不映射到子信道上。
针对1个子信道映射到多个LBT子带的情况:
在一种实现方式中,该子信道与梳尺资源块索引的映射规则为:将一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
也就是说,一个LBT子带中,无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,可以将这些剩余梳尺资源块与其他LBT子带中的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,以支持1个子信道映射到多个LBT子带。
在一种可能的实现方式中,如图7所示,1个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块可以与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道。
在一种可能的实现方式中,如图8所示,每个LBT子带中存在无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,则将多个LBT子带中的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中,一个LBT子带中至少有一个完整的子信道。例如,以子信道长度为75个物理资源块,子载波间隔SCS为15khz,LBT带宽20Mhz中含有100个物理资源块为例,则子带0中含有一个完整的子信道0,子带1中含有一个完整的子信道1,子带2中含有一个完整的子信道2,子带0、子带1和子带2中剩余的物理资源块组成一个完整的子信道3。
需要说明的是,在本申请的一些实施例中,网络设备将系统中的梳尺资源块映射到多个子信道的子信道配置信息需要通过一定的方式通知给系统的终端设备。网络设备配置的子信道的配置信息为公共信息,应为所有可用终端设备共同获知,可以采用系统预定义,系统广播消息,或高层信令,如无线资源控制消息进行指示。网络设备或具有可发送子信道配置信息权限的终端设备可通过相应的信令对采用的子信道配置进行指示。
通过实施本申请实施例,通过系统预定义的子信道与梳尺资源块索引的映射规则进行子信道配置,可以确定1个子信道包含的梳尺资源块索引的数目和梳尺资源块索引的位置,以便利用该映射规则进行子信道的配置,可以在终端侧行链路非授权频段SL-U上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
可以理解,上述实施例是从网络设备侧描述本申请实施例的资源配置的方法的实现方式。本申请实施例还提出了一种资源配置的方法,下面将从终端设备侧描述该资源配置的方法的实现方式。请参见图9,图9是本申请提供的又一种资源配置的方法的流程图。需要说明的是,本申请实施例的资源配置的方法可以应用于终端设备侧行链路非授权频段,可以由终端设备执行。如图9所示,该资源配置的方法可以包括但不限于如下步骤。
在步骤901中,接收网络设备发送的子信道的配置信息。
其中,在本申请的实施例中,该子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
需要说明的是,网络设备将系统中的梳尺资源块映射到多个子信道的子信道配置信息需要通过一定的方式通知给系统的终端设备。可选的,基于子信道配置,网络设备可以通过指示子信道索引向发送端UE和/或接收端UE指示所调度的子信道资源,用于承载UE的控制信息和/或数据信息,UE也可以在可用的子信道资源上自行选择一个或多个子信道用于控制信息和/或数据信息的承载发送。
可选的,在本申请的实施例中,终端设备在接入网络设备时,可以接收到网络设备发送的子信道的配置信息,根据该子信道的配置信息,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,以子信道的粒度大小,即可确定出该终端设备所调度的子信道所配置的梳尺资源块索引的数量及位置。其中,针对子信道与梳尺资源块索引的映射规则,以子信道的粒度大小的介绍可参见本文前述关于该映射规则和子信道粒度大小的描述,在此不再赘述。
通过实施本申请实施例,通过提供一种子信道到梳尺资源块索引之间的映射方式,以实现子信道的资源配置,可以在终端侧行链路非授权频段上满足OCB要求,从而可以满足未来潜在的多样化应用场景和需求。
上述本申请提供的实施例中,分别从网络设备、终端设备的角度对本申请实施例提供的方法进行了介绍。为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,网络设备和终端设备可以包括硬件结构、软件模块,以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能可以以硬件结构、软件模块、或者硬件结构加软件模块的方式来执行。
请参见图10,为本申请实施例提供的一种通信装置100的结构示意图。图10所示的通信装置100可包括收发模块1001和处理模块1002。收发模块1001可包括发送模块和/或接收模块,发送模块用于实现发送功能,接收模块用于实现接收功能,收发模块1001可以实现发送功能和/或接收功能。
通信装置100可以是终端设备,也可以是终端设备中的装置,还可以是能够与终端设备匹配使用的装置。或者,通信装置100可以是网络设备,也可以是网络设备中的装置,还可以是能够与网络设备匹配使用的装置。
通信装置100为网络设备:在本申请的实施例中,处理模块1002用于确定资源粒度的大小。处理模块1002还用于根据资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;其中,每个子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
在一种实现方式中,处理模块1002包括确定单元和映射单元。其中,确定单元,用于根据资源粒度的大小,确定每个子信道包含的梳尺资源块索引的数目;映射单元,用于根据子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
在一种可能的实现方式中,处理模块1002具体用于:基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定资源粒度的大小;或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定资源粒度的大小。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于或等于M的正整数。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到非连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于M的正整数。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到奇数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,一个子信道映射到偶数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,一个子信道映射到m1个梳尺资源块索引上,其中,m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,x1为一个LBT子带包含的子信道的数目,x1为小于M的整数。
在一种可能的实现方式中,一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到一个子信道上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:将一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:将一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
通信装置100为终端设备:在本申请的实施例中,收发模块1001用于接收网络设备发送的子信道的配置信息;其中,子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
请参见图11,图11是本申请实施例提供的另一种通信装置110的结构示意图。通信装置110可以是网络设备,也可以是终端设备,也可以是支持网络设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是支持终端设备实现上述方法的芯片、芯片系统、或处理器等。该装置可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
通信装置110可以包括一个或多个处理器1101。处理器1101可以是通用处理器或者专用处理器等。例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行计算机程序,处理计算机程序的数据。
可选的,通信装置110中还可以包括一个或多个存储器1102,其上可以存有计算机程序1104,处理器1101执行所述计算机程序1104,以使得通信装置110执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器1102中还可以存储有数据。通信装置110和存储器1102可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,通信装置110还可以包括收发器1105、天线1106。收发器1105可以称为收发单元、收发机、或收发电路等,用于实现收发功能。收发器1105可以包括接收器和发送器,接收器可以称为接收机或接收电路等,用于实现接收功能;发送器可以称为发送机或发送电路等,用于实现发送功能。
可选的,通信装置110中还可以包括一个或多个接口电路1107。接口电路1107用于接收代码指令并传输至处理器1101。处理器1101运行所述代码指令以使通信装置110执行上述方法实施例中描述的方法。
通信装置110为网络设备:处理器1101用于执行图2中的步骤201和步骤202。
通信装置110为终端设备:收发器1105用于执行图9中的步骤901。
在一种实现方式中,处理器1101中可以包括用于实现接收和发送功能的收发器。例如该收发器可以是收发电路,或者是接口,或者是接口电路。用于实现接收和发送功能的收发电路、接口或接口电路可以是分开的,也可以集成在一起。上述收发电路、接口或接口电路可以用于代码/数据的读写,或者,上述收发电路、接口或接口电路可以用于信号的传输或传递。
在一种实现方式中,处理器1101可以存有计算机程序,计算机程序在处理器1101上运行,可使得通信装置110执行上述方法实施例中描述的方法。计算机程序可能固化在处理器1101中,该种情况下,处理器1101可能由硬件实现。
在一种实现方式中,通信装置110可以包括电路,所述电路可以实现前述方法实施例中发送或接收或者通信的功能。本申请中描述的处理器和收发器可实现在集成电路(integrated circuit,IC)、模拟IC、射频集成电路RFIC、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuitboard,PCB)、电子设备等上。该处理器和收发器也可以用各种IC工艺技术来制造,例如互补金属氧化物半导体(complementary metal oxide semiconductor,CMOS)、N型金属氧化物半导体(nMetal-oxide-semiconductor,NMOS)、P型金属氧化物半导体(positive channelmetal oxide semiconductor,PMOS)、双极结型晶体管(bipolar junction transistor,BJT)、双极CMOS(BiCMOS)、硅锗(SiGe)、砷化镓(GaAs)等。
以上实施例描述中的通信装置可以是网络设备或者终端设备(如前述方法实施例中的第一终端设备),但本申请中描述的通信装置的范围并不限于此,而且通信装置的结构可以不受图11的限制。通信装置可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如所述通信装置可以是:
(1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;
(2)具有一个或多个IC的集合,可选的,该IC集合也可以包括用于存储数据,计算机程序的存储部件;
(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);
(4)可嵌入在其他设备内的模块;
(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;
(6)其他等等。
对于通信装置可以是芯片或芯片系统的情况。芯片可以包括处理器和接口。其中,处理器的数量可以是一个或多个,接口的数量可以是多个。
对于芯片用于实现本申请实施例中网络设备的功能的情况:
处理器,用于确定资源粒度的大小;处理器还用于根据资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;其中,每个子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
在一种实现方式中,处理器包括确定单元和映射单元。其中,确定单元,用于根据资源粒度的大小,确定每个子信道包含的梳尺资源块索引的数目;映射单元,用于根据子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
在一种可能的实现方式中,处理器具体用于:基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定资源粒度的大小;或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定资源粒度的大小。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于或等于M的正整数。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到非连续的m1个梳尺资源块索引上;其中,一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且m1为大于1且小于M的正整数。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:一个子信道映射到奇数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,一个子信道映射到偶数序号的m1个梳尺资源块索引上;或者,一个子信道映射到m1个梳尺资源块索引上,其中,m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,x1为一个LBT子带包含的子信道的数目,x1为小于M的整数。
在一种可能的实现方式中,一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,映射单元具体用于:一个子信道映射到连续或非连续的a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到一个子信道上;其中,一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,m2为大于1且小于M的非整数,a为m2向下取整后得到的数值。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:将一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
在一种可能的实现方式中,映射单元具体用于:将一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
对于芯片用于实现本申请实施例中终端设备的功能的情况:
接口,用于接收网络设备发送的子信道的配置信息;其中,子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,M由子载波间隔的大小确定。
可选的,芯片还包括存储器,存储器用于存储必要的计算机程序和数据。
本领域技术人员还可以了解到本申请实施例列出的各种说明性逻辑块(illustrative logical block)和步骤(step)可以通过电子硬件、电脑软件,或两者的结合进行实现。这样的功能是通过硬件还是软件来实现取决于特定的应用和整个系统的设计要求。本领域技术人员可以对于每种特定的应用,可以使用各种方法实现所述的功能,但这种实现不应被理解为超出本申请实施例保护的范围。
本申请实施例还提供一种资源配置的系统,该系统包括前述图10实施例中作为终端设备的通信装置和作为网络设备的通信装置,或者,该系统包括前述图11实施例中作为终端设备的通信装置和作为网络设备的通信装置。
本申请还提供一种可读存储介质,其上存储有指令,该指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机程序。在计算机上加载和执行所述计算机程序时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机程序可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机程序可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disk,SSD))等。
本领域普通技术人员可以理解:本申请中涉及的第一、第二等各种数字编号仅为描述方便进行的区分,并不用来限制本申请实施例的范围,也表示先后顺序。
本申请中的至少一个还可以描述为一个或多个,多个可以是两个、三个、四个或者更多个,本申请不做限制。在本申请实施例中,对于一种技术特征,通过“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”等区分该种技术特征中的技术特征,该“第一”、“第二”、“第三”、“A”、“B”、“C”和“D”描述的技术特征间无先后顺序或者大小顺序。
本申请中各表所示的对应关系可以被配置,也可以是预定义的。各表中的信息的取值仅仅是举例,可以配置为其他值,本申请并不限定。在配置信息与各参数的对应关系时,并不一定要求必须配置各表中示意出的所有对应关系。例如,本申请中的表格中,某些行示出的对应关系也可以不配置。又例如,可以基于上述表格做适当的变形调整,例如,拆分,合并等等。上述各表中标题示出参数的名称也可以采用通信装置可理解的其他名称,其参数的取值或表示方式也可以通信装置可理解的其他取值或表示方式。上述各表在实现时,也可以采用其他的数据结构,例如可以采用数组、队列、容器、栈、线性表、指针、链表、树、图、结构体、类、堆、散列表或哈希表等。
本申请中的预定义可以理解为定义、预先定义、存储、预存储、预协商、预配置、固化、或预烧制。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (28)

1.一种资源配置的方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
确定资源粒度的大小;
根据所述资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;
其中,每个所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述资源粒度的大小和子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息,包括:
根据所述资源粒度的大小,确定每个所述子信道包含的梳尺资源块索引的数目;
根据所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个所述子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
3.如权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述确定资源粒度的大小,包括:
基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定所述资源粒度的大小;
或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定所述资源粒度的大小。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于或等于所述M的正整数。
6.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于所述M的正整数。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上,包括:
所述一个子信道映射到奇数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;
或者,所述一个子信道映射到偶数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;
或者,所述一个子信道映射到所述m1个梳尺资源块索引上,其中,所述m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,所述x1为所述一个LBT子带包含的子信道的数目,所述x1为小于所述M的整数。
8.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
9.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,且所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到所述一个子信道上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
10.如权利要求4所述的方法,其特征在于,所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,为:
将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
11.如权利要求10所述的方法,其特征在于,所述将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,包括:
将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;
或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中所述多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
12.一种资源配置的方法,其特征在于,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
接收网络设备发送的子信道的配置信息;
其中,所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
13.一种通信装置,其特征在于,包括:
处理模块,用于确定资源粒度的大小;
所述处理模块,还用于根据所述资源粒度的大小,以及子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定至少一个子信道的配置信息;
其中,每个所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
14.如权利要求13所述的通信装置,其特征在于,所述处理模块包括:
确定单元,用于根据所述资源粒度的大小,确定每个所述子信道包含的梳尺资源块索引的数目;
映射单元,用于根据所述子信道与梳尺资源块索引的映射规则,确定每个所述子信道映射的梳尺资源块索引的位置。
15.如权利要求13或14所述的通信装置,其特征在于,所述处理模块具体用于:
基于一个子信道中所包含的梳尺资源块索引数目,确定所述资源粒度的大小;
或者,基于一个先听后说LBT子带中所包含的子信道数目,确定所述资源粒度的大小。
16.如权利要求13至15中任一项所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
从一个LBT子带中的第一个梳尺资源块索引开始,按照梳尺资源块索引序号从小到大,将一个或多个梳尺资源块映射到一个子信道上。
17.如权利要求16所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
所述一个子信道映射到连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于或等于所述M的正整数。
18.如权利要求16所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
所述一个子信道映射到非连续的所述m1个梳尺资源块索引上;其中,所述一个子信道中包含m1个梳尺资源块索引,且所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m1倍,且所述m1为大于1且小于所述M的正整数。
19.如权利要求18所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
所述一个子信道映射到奇数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;
或者,所述一个子信道映射到偶数序号的所述m1个梳尺资源块索引上;
或者,所述一个子信道映射到所述m1个梳尺资源块索引上,其中,所述m1个梳尺资源块索引之中相邻梳尺资源块索引的序号之差为x1,所述x1为所述一个LBT子带包含的子信道的数目,所述x1为小于所述M的整数。
20.如权利要求16所述的通信装置,其特征在于,所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,所述映射单元具体用于:
所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及映射到所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引中的部分梳尺资源块上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
21.如权利要求16所述的通信装置,其特征在于,所述一个子信道中包含a+1个梳尺资源块索引,其中,所述映射单元具体用于:
所述一个子信道映射到连续或非连续的所述a个梳尺资源块索引中所有资源块上,以及所述a+1个中剩余一个梳尺资源块索引不映射到所述一个子信道上;其中,所述一个LBT子带中包含的梳尺资源块索引数量为包含的子信道数量的m2倍,所述m2为大于1且小于所述M的非整数,所述a为所述m2向下取整后得到的数值。
22.如权利要求16所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与其他LBT子带中剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道。
23.如权利要求22所述的通信装置,其特征在于,所述映射单元具体用于:
将所述一个LBT子带中无法组成一个完整的子信道的剩余梳尺资源块,与相邻LBT子带中的梳尺资源块组成一个完整的子信道;
或者,多个LBT子带中各自的剩余梳尺资源块组成一个完整的子信道,其中所述多个LBT子带各自含有至少一个完整的子信道。
24.一种通信装置,其特征在于,包括:
收发模块,用于接收网络设备发送的子信道的配置信息;
其中,所述子信道的配置信息指示了对应子信道所配置的梳尺资源块索引的数量和位置;同一个梳尺资源块索引中连续的两个梳尺资源块相隔的资源块数值为M,所述M由子载波间隔的大小确定。
25.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求1至11中任一项所述的方法。
26.一种通信装置,其特征在于,所述装置包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述存储器中存储的计算机程序,以使所述装置执行如权利要求12所述的方法。
27.一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被执行时,使如权利要求1至11中任一项所述的方法被实现。
28.一种计算机可读存储介质,用于存储有指令,当所述指令被执行时,使如权利要求12所述的方法被实现。
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