CN115189805A - 电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质 - Google Patents

电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本公开涉及电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质。根据本公开的电子设备包括处理电路,被配置为:生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及使用数据信道承载多个所述第一DCI。使用根据本公开的电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质,可以提高在DCI调度多个数据信道的情况下UE对该DCI进行正确译码的概率,即提高DCI传输的可靠性。

Description

电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质
技术领域
本公开的实施例总体上涉及无线通信领域,具体地涉及电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质。更具体地,本公开涉及一种作为无线通信系统中的网络侧设备的电子设备、一种作为无线通信系统中的用户设备的电子设备、一种由无线通信系统中的网络侧设备执行的无线通信方法、一种由无线通信系统中的用户设备执行的无线通信方法以及一种计算机可读存储介质。
背景技术
DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)是由网络侧设备发送给UE的下行控制信息,包括但不限于资源分配、HARQ信息、功率控制等。DCI可以调度PDSCH(Physical Downlink Share Channel,物理下行共享信道),也可以调度PUSCH(PhysicalUplink Shared Channel,物理上行共享信道)。DCI由PDCCH(Physical Downlink ControlChannel,物理下行控制信道)承载,UE通过对PDCCH进行盲检来对DCI进行译码,从而获取其中的调度信息。
在DCI调度多个数据信道的情况下,由于该DCI中包括多个数据信道的调度信息,一旦UE不能对该DCI正确译码,那么UE将不能获得多个数据信道的调度信息,因此期望UE能够对该DCI进行正确译码。此外,由于该DCI中的内容较多,UE对PDCCH的盲检难度也会增加。
因此,有必要提出一种技术方案,以提高在DCI调度多个数据信道的情况下UE对该DCI进行正确译码的概率,即提高DCI传输的可靠性。
发明内容
这个部分提供了本公开的一般概要,而不是其全部范围或其全部特征的全面披露。
本公开的目的在于提供一种电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质,以提高在DCI调度多个数据信道的情况下UE对该DCI进行正确译码的概率,即提高DCI传输的可靠性。
根据本公开的一方面,提供了一种电子设备,包括处理电路,被配置为:生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及使用数据信道承载多个所述第一DCI。
根据本公开的另一方面,提供了一种电子设备,包括处理电路,被配置为:使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
根据本公开的另一方面,提供了一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及使用数据信道承载多个所述第一DCI。
根据本公开的另一方面,提供了一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
根据本公开的另一方面,提供了一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据本公开所述的无线通信方法。
根据本公开的另一方面,提供了一种计算机程序,所述计算机程序当被计算机执行时使得所述计算机执行根据本公开所述的无线通信方法。
使用根据本公开的电子设备、无线通信方法和计算机可读存储介质,用数据信道承载包括多个数据信道的调度信息的DCI。这样一来,不会增加UE对PDCCH进行盲检的难度。进一步,用数据信道承载多个这样的DCI。这样一来,由于多次发送包括相同内容的DCI,UE可以对多个DCI进行软合并,从而提高了对DCI进行正确译码的概率。总之,根据本公开的技术方案,可以提高包括多个数据信道的调度信息的DCI的传输的可靠性。
从在此提供的描述中,进一步的适用性区域将会变得明显。这个概要中的描述和特定例子只是为了示意的目的,而不旨在限制本公开的范围。
附图说明
在此描述的附图只是为了所选实施例的示意的目的而非全部可能的实施,并且不旨在限制本公开的范围。在附图中:
图1是示出根据本公开的实施例的用于网络侧设备的电子设备的配置的示例的框图;
图2是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个数据信道的设计的示意图;
图3是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个数据信道的设计的示意图;
图4是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PDSCH的设计的示意图;
图5是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PUSCH的设计的示意图;
图6是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PDSCH和PUSCH的设计的示意图;
图7是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PDSCH的设计的示意图;
图8是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PUSCH的设计的示意图;
图9是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PDSCH和PUSCH的设计的示意图;
图10是示出根据本公开的实施例的用于用户设备的电子设备的配置的示例的框图;
图11是示出根据本公开的实施例的网络侧设备与用户设备之间的信令流程图;
图12是示出根据本公开的实施例的由用于网络侧设备的电子设备执行的无线通信方法的流程图;
图13是示出根据本公开的实施例的由用于用户设备的电子设备执行的无线通信方法的流程图;
图14是示出eNB(Evolved Node B,演进型节点B)的示意性配置的第一示例的框图;
图15是示出eNB的示意性配置的第二示例的框图;
图16是示出智能电话的示意性配置的示例的框图;以及
图17是示出汽车导航设备的示意性配置的示例的框图。
虽然本公开容易经受各种修改和替换形式,但是其特定实施例已作为例子在附图中示出,并且在此详细描述。然而应当理解的是,在此对特定实施例的描述并不打算将本公开限制到公开的具体形式,而是相反地,本公开目的是要覆盖落在本公开的精神和范围之内的所有修改、等效和替换。要注意的是,贯穿几个附图,相应的标号指示相应的部件。
具体实施方式
现在参考附图来更加充分地描述本公开的例子。以下描述实质上只是示例性的,而不旨在限制本公开、应用或用途。
提供了示例实施例,以便本公开将会变得详尽,并且将会向本领域技术人员充分地传达其范围。阐述了众多的特定细节如特定部件、装置和方法的例子,以提供对本公开的实施例的详尽理解。对于本领域技术人员而言将会明显的是,不需要使用特定的细节,示例实施例可以用许多不同的形式来实施,它们都不应当被解释为限制本公开的范围。在某些示例实施例中,没有详细地描述众所周知的过程、众所周知的结构和众所周知的技术。
将按照以下顺序进行描述:
1.问题的描述;
2.网络侧设备的配置示例;
3.用户设备的配置示例;
4.方法实施例;
5.应用示例。
<1.问题的描述>
前文中提到,在DCI调度多个数据信道的情况下,由于该DCI中包括多个数据信道的调度信息,一旦UE不能对该DCI正确译码,那么UE将不能获得多个数据信道的调度信息,因此期望UE能够对该DCI进行正确译码。此外,由于该DCI中的内容较多,如果该DCI仍然由PDCCH承载,那么UE对PDCCH的盲检难度也会增加。
因此,有必要提出一种技术方案,以提高在DCI调度多个数据信道的情况下UE对该DCI进行正确译码的概率,即提高DCI传输的可靠性。
本公开针对这样的问题提出了一种无线通信系统中的电子设备、由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法以及计算机可读存储介质,以提高在DCI调度多个数据信道的情况下UE对该DCI进行正确译码的概率,即提高DCI传输的可靠性。
根据本公开的无线通信系统可以是5G NR(New Radio,新无线)通信系统,也可以是6G通信系统。
根据本公开的无线通信系统可以用于高频段通信场景。例如,根据本公开的无线通信系统可以用于52.6GHz到71GHz的高频段。当然,随着技术的发展,根据本公开的无线通信系统也可以用于其他的高频段。在高频段通信场景中,一个DCI可以调度多个数据信道,因此如何保证携带多个数据信道的调度信息的DCI的传输的可靠性更加重要。
根据本公开的网络侧设备可以是基站设备,例如可以是eNB,也可以是gNB(第5代通信系统中的基站)。
根据本公开的用户设备可以是移动终端(诸如智能电话、平板个人计算机(PC)、笔记本式PC、便携式游戏终端、便携式/加密狗型移动路由器和数字摄像装置)或者车载终端(诸如汽车导航设备)。用户设备还可以被实现为执行机器对机器(M2M)通信的终端(也称为机器类型通信(MTC)终端)。此外,用户设备可以为安装在上述终端中的每个终端上的无线通信模块(诸如包括单个晶片的集成电路模块)。
<2.网络侧设备的配置示例>
图2是示出根据本公开的实施例的电子设备100的配置的示例的框图。这里的电子设备100可以作为无线通信系统中的网络侧设备,具体地可以作为无线通信系统中的基站设备。
如图2所示,电子设备100可以包括第一生成单元110、编码单元120和通信单元130。
这里,电子设备100的各个单元都可以包括在处理电路中。需要说明的是,电子设备100既可以包括一个处理电路,也可以包括多个处理电路。进一步,处理电路可以包括各种分立的功能单元以执行各种不同的功能和/或操作。需要说明的是,这些功能单元可以是物理实体或逻辑实体,并且不同称谓的单元可能由同一个物理实体实现。
根据本公开的实施例,第一生成单元110可以生成第一DCI,第一DCI包括多个数据信道的调度信息。也就是说,第一DCI可以调度多个数据信道。
根据本公开的实施例,编码单元120可以对电子设备100生成的各种信息进行编码。例如,编码单元120可以对第一生成单元110生成的第一DCI进行数据信道编码,也就是说,使用数据信道承载第一DCI。
根据本公开的实施例,可以用数据信道承载多个第一DCI。也就是说,用数据信道上的多个时频资源分别承载多个第一DCI。
根据本公开的实施例,电子设备100可以通过通信单元130将多个第一DCI发送出去。这里,电子设备100可以将多个第一DCI发送至UE。
由此可见,根据本公开的实施例的电子设备100,可以用数据信道承载包括多个数据信道的调度信息的DCI。这样一来,不会增加UE对PDCCH进行盲检的难度。进一步,用数据信道承载多个这样的DCI。这样一来,由于多次发送包括相同内容的DCI,UE可以对多个DCI进行软合并,从而提高了对DCI进行正确译码的概率。总之,根据本公开的技术方案,可以提高包括多个数据信道的调度信息的DCI的传输的可靠性。
根据本公开的实施例,承载第一DCI的数据信道可以是PDSCH。
根据本公开的实施例,电子设备100还可以包括第二生成单元140,用于生成第二DCI,第二DCI包括与解码多个第一DCI有关的信息。
根据本公开的实施例,编码单元120可以对第二DCI进行控制信道编码。也就是说,使用控制信道承载第二DCI,这里的控制信道可以是PDCCH。
如上所述,根据本公开的实施例,用PDCCH承载第二DCI,第二DCI中包括与解码多个第一DCI有关的信息,用PDSCH承载第一DCI,并且第一DCI被发送多次。这样一来,第二DCI可以与现有的PDCCH承载的DCI的大小一致,即与现有的DCI兼容,从而不会增加UE盲检PDCCH的难度。
根据本公开的实施例,第一DCI调度的多个数据信道中的每个数据信道可以为上行数据信道,也可以为下行数据信道。也就是说,第一DCI调度的多个数据信道可以全部为上行数据信道,可以全部为下行数据信道,也可以一部分为上行数据信道,另一部分为下行数据信道。这里的上行数据信道可以为PUSCH,下行数据信道可以为PDSCH。
根据本公开的实施例,第一DCI调度的多个数据信道可以在时域上连续或不连续。这里,如果第一DCI调度的多个数据信道在时域上位于连续的时隙中,可以称该多个数据信道在时域上连续;如果第一DCI调度的多个数据信道在时域上位于不连续的时隙中,可以称该多个数据信道在时域上不连续。
图2是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个数据信道的设计的示意图。如图2所示,利用PDCCH承载第二DCI,利用PDSCH承载第一DCI,图2示出了第一DCI被发送两次的情形。进一步,在图2中,第一DCI调度了四个数据信道:数据信道1;数据信道2;数据信道3;和数据信道4。这四个数据信道位于相邻的四个时隙中,即任意两个相邻的数据信道位于相邻的时隙中,因此这四个数据信道连续。当然,第一DCI还可以调度除四个以外的其他数目的数据信道。
图3是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个数据信道的设计的示意图。如图3所示,利用PDCCH承载第二DCI,利用PDSCH承载第一DCI,图3示出了第一DCI被发送两次的情形。进一步,在图3中,第一DCI调度了三个数据信道:数据信道1;数据信道2和数据信道3。数据信道1与数据信道2之间间隔了一个时隙,数据信道2与数据信道3之间间隔了一个时隙。因此,这三个数据信道不连续。当然,第一DCI还可以调度除三个以外的其他数目的数据信道。此外,只要有任意两个相邻的数据信道位于不相邻的时隙中,就可以认定为第一DCI调度的数据信道不连续。
图4是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PDSCH的设计的示意图。在图4中,第一DCI调度了四个数据信道,这四个数据信道均为下行数据信道PDSCH:PDSCH1;PDSCH2;PDSCH3;和PDSCH4。这四个数据信道在时域上连续。
图5是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PUSCH的设计的示意图。在图5中,第一DCI调度了四个数据信道,这四个数据信道均为上行数据信道PUSCH:PUSCH1;PUSCH2;PUSCH3;和PUSCH4。这四个数据信道在时域上连续。
图6是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度连续的多个PDSCH和PUSCH的设计的示意图。在图6中,第一DCI调度了四个数据信道,这四个数据信道包括两个下行数据信道PDSCH和两个上行数据信道PUSCH:PDSCH1;PDSCH2;PUSCH1;和PUSCH2。这四个数据信道在时域上连续。
图7是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PDSCH的设计的示意图。在图7中,第一DCI调度了三个数据信道,这三个数据信道均为下行数据信道PDSCH:PDSCH1;PDSCH2;和PDSCH3。这三个数据信道在时域上不连续。
图8是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PUSCH的设计的示意图。在图8中,第一DCI调度了三个数据信道,这三个数据信道均为上行数据信道PUSCH:PUSCH1;PUSCH2;和PUSCH3。这三个数据信道在时域上不连续。
图9是示出根据本公开的实施例的利用数据信道承载多个第一DCI,其中每个第一DCI调度不连续的多个PDSCH和PUSCH的设计的示意图。在图9中,第一DCI调度了三个数据信道,这三个数据信道包括两个下行数据信道PDSCH和一个上行数据信道PUSCH:PDSCH1;PDSCH2;和PUSCH1。这三个数据信道在时域上不连续。
下面来详细描述第二DCI中的内容。
<第一实施例>
根据本公开的实施例,第二DCI可以包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
这里,第一DCI的时频位置可以包括第一DCI的时域位置和频域位置。
根据本公开的实施例,第一DCI的频域位置可以包括第一DCI的起始子载波位置和持续子载波长度来指示第一DCI的频域位置。例如,电子设备100指示第一DCI的起始子载波位置为1,持续子载波长度为3,则UE可以确定第一DCI的频域位置为标号为1、2和3的子载波。当然,如果频域资源分配的单位为RB或其他单位,也可以用RB或其他单位的标识来指示频域位置。
第一DCI的时域位置可以包括第一DCI所在的时隙和第一DCI在一个时隙中的时域位置。
根据本公开的实施例,可以用第一DCI所在的时隙与第二DCI所在的时隙之间的差值来指示第一DCI所在的时隙。这样一来,接收到第二DCI的UE可以根据第二DCI所在的时隙以及上述差值来确定第一DCI所在的时隙。例如,第二DCI在时隙2中,电子设备100指示上述差值为2,则UE可以确定第一DCI在时隙4中。
根据本公开的实施例,可以用第一DCI在一个时隙中的起始符号位置和持续符号长度来指示第一DCI在一个时隙中的时域位置。例如,电子设备100指示第一DCI在一个时隙中的起始符号位置为1,持续符号长度为3,则UE可以确定第一DCI在一个时隙中的时域位置为标号为1、2和3的OFDM符号。由此,结合第一DCI所在的时隙,UE可以确定第一DCI的时域位置为时隙4中的标号为1、2和3的OFDM符号。
根据本公开的实施例,第二DCI可以用如上所述的方式包括每个第一DCI的时频位置。也就是说,指示信息包括每个第一DCI的时频位置。也就是说,第二DCI的内容可以如下表所示:
表1
Figure BDA0003005665150000091
Figure BDA0003005665150000101
其中,N为第一DCI的个数。
如上所述,第二DCI隐含指示了数据信道承载的多个第一DCI的个数,即第一DCI被重复发送的次数。也就是说,第二DCI包括了多少个第一DCI的时频位置,第一DCI就有多少个。
如上所述,在第一实施例中,UE根据第二DCI中的内容可以确定第一DCI的个数以及各个第一DCI的时频位置。由于第二DCI分别指示各个第一DCI的时频位置,因此无论各个第一DCI在时域和频域上如何分布,第二DCI都可以准确地指示各个第一DCI的位置。
<第一实施例的变型>
根据本公开的实施例,也可以通过修改资源分配表的方式来指示多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。例如,电子设备100可以通过RRC信令配置资源分配表,以使得第二DCI中包括的多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息与多个资源位置相对应。这样一来,接收到第二DCI的UE可以查找资源分配表、根据指示信息来确定多个资源的位置作为多个第一DCI的时频位置。
如上所述,在第一实施例的变型中,UE根据第二DCI中的指示信息可以确定第一DCI的个数以及各个第一DCI的时频位置。这样一来,可以使得第二DCI与现有标准中的PDCCH承载的DCI的格式和大小兼容。
<第二实施例>
根据本公开的实施例,第二DCI可以包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置。同样地,这一个第一DCI的时频位置可以包括第一个第一DCI的时域位置和频域位置。进一步,这一个第一DCI的时域位置可以包括这一个第一DCI所在的时隙和第一个第一DCI在一个时隙中的时域位置。
根据本公开的实施例,这一个第一DCI可以是多个第一DCI中的任意一个DCI,例如第一个第一DCI。
也就是说,第二DCI的内容可以如下表所示:
表2
Figure BDA0003005665150000111
如图1所示,根据本公开的实施例,电子设备100还可以包括第三生成单元150,用于生成除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息。例如,其他控制信息可以为例如RRC信令的高层信令,或者可以为除第一DCI和第二DCI的第三DCI。
根据本公开的实施例,其他控制信息可以包括多个第一DCI的个数以及除一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。也就是说,假定第二DCI包括了第一个第一DCI的时频位置,则其他控制信息的内容可以如下表所示:
表3
Figure BDA0003005665150000112
如上所述,在第二实施例中,UE根据第二DCI中的内容和其他控制信息中的内容可以确定第一DCI的个数以及各个第一DCI的时频位置。由于第二DCI中仅包括第一个第一DCI的时频位置,因此可以与现有标准中的PDCCH携带的DCI的格式和大小兼容。
<第二实施例的变型1>
根据本公开的实施例,如果其他控制信息中针对某个第一DCI没有包括频域位置,则UE可以认为该第一DCI的频域位置与第二DCI中包括的那一个第一DCI的频域位置相同。类似地,如果其他控制信息中针对某个第一DCI没有包括起始符号位置和/或持续符号长度,则UE可以认为该第一DCI的起始符号位置和/或持续符号长度与第二DCI中包括的那一个第一DCI的起始符号位置和/或持续符号长度相同。
例如,第二DCI中包括第一个第一DCI的时频位置,而其他控制信息中的第二个第一DCI的时频位置仅包括:第二个第一DCI所在的时隙;第二个第一DCI的起始符号位置;第二个第一DCI的持续符号长度,则UE可以根据上述信息确定第二个第一DCI的时域位置,并且认为第二个第一DCI的频域位置与第一个第一DCI的频域位置相同。
再如,第二DCI中包括第一个第一DCI的时频位置,而其他控制信息中的第二个第一DCI的时频位置仅包括:第二个第一DCI的频域位置;第二个第一DCI所在的时隙,则UE可以根据上述信息确定第二个第一DCI的频域位置,并且认为第二个第一DCI的起始符号位置和持续符号长度与第一个第一DCI的起始符号位置和持续符号长度相同,并结合第二个第一DCI所在的时隙来确定第二个第一DCI的时域位置。
又如,第二DCI中包括第一个第一DCI的时频位置,而其他控制信息中的第二个第一DCI的时频位置仅包括:第二个第一DCI所在的时隙,则UE可以认为第二个第一DCI的频域位置与第一个第一DCI的频域位置相同,并且认为第二个第一DCI的起始符号位置和持续符号长度与第一个第一DCI的起始符号位置和持续符号长度相同,并结合第二个第一DCI所在的时隙来确定第二个第一DCI的时域位置。
如上所述,根据本公开的实施例,在某个或者某些第一DCI的时域位置或者频域位置与第二DCI中包括的那个第一DCI的时域位置或者频域位置相同时,可以省略其他第一DCI的时域位置或者频域位置参数,从而节约开销。
<第二实施例的变型2>
根据本公开的实施例,当多个第一DCI的时域位置或者频域位置之间存在一定的规律时,其他控制信息可以包括多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。
根据本公开的实施例,多个第一DCI的时频位置之间的关系可以包括多个第一DCI的时域周期和/或频域周期。例如,在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的时域周期的情况下,可以认为多个第一DCI的频域位置相同,而第一DCI在时域上以上述周期排列;在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的频域周期的情况下,可以认为多个第一DCI的时域位置相同,而第一DCI在频域上以上述周期排列;在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的时域周期和频域周期的情况下,可以认为多个第一DCI在时域上以时域周期排列,在频域上以频域周期排列。
例如,第二DCI包括第一个第一DCI的时频位置,其他控制信息包括时域周期5,则UE可以根据第二DCI确定第一个第一DCI的时频位置,然后确定第二个第一DCI的频域位置与第一个第一DCI的频域位置相同,并将第一个第一DCI的起始符号位置增加5个OFDM符号作为第二个第一DCI的起始符号位置,将第一个第一DCI的持续符号长度作为第二个第一DCI的持续符号长度,从而确定第二个第一DCI的时域位置。
再如,第二DCI包括第一个第一DCI的时频位置,其他控制信息包括频域周期6,则UE可以根据第二DCI确定第一个第一DCI的时频位置,然后确定第二个第一DCI的时域位置与第一个第一DCI的时域位置相同,并将第一个第一DCI的起始子载波位置增加6个子载波作为第二个第一DCI的起始子载波位置,将第一个第一DCI的持续子载波长度作为第二个第一DCI的持续子载波长度,从而确定第二个第一DCI的频域位置。
根据本公开的实施例,多个第一DCI可以位于同一个时隙中,也可以位于不同的时隙中。在上述实施例中,在多个第一DCI位于不同的时隙中的情况下,其他控制信息还可以包括除第二DCI中包括的那个第一DCI之外的各个其他第一DCI所在的时隙。
如上所述,根据本公开的实施例,在多个第一DCI的时频位置分布存在一定的规律的情况下,其他控制信息可以仅包括表示这种规律的关系信息,从而节约开销。
<第三实施例>
根据本公开的实施例,其他控制信息可以包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。本实施例与第一实施例类似,不同之处在于用其他控制信息来携带每个第一DCI的时频位置。也就是说,其他控制信息可以包括表1中所示的内容。例如,其他控制信息可以为例如RRC信令的高层信令,或者可以为除第一DCI和第二DCI的第三DCI。
类似地,其他控制信息隐含指示了数据信道承载的多个第一DCI的个数,即第一DCI被重复发送的次数。也就是说,其他控制信息包括了多少个第一DCI的时频位置,第一DCI就有多少个。
如上所述,在第三实施例中,UE根据其他控制信息可以确定第一DCI的个数以及各个第一DCI的时频位置。在这个实施例中,第二DCI可以与现有标准中PDCCH中承载的DCI的格式和大小兼容,并且由于第二DCI中不包括第一DCI的时频位置,因此第二DCI中用于指示时频位置的比特可以预留。
根据本公开的实施例,在上述三个实施例中,第二DCI还可以包括第一DCI的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)和/或第一DCI的TCI(TransmissionConfiguration Indicator,传输配置指示)状态指示。此外,第二DCI还可以包括其他一些与第一DCI的解码有关的信息。
如上详细描述了第二DCI的内容。根据本公开的实施例,第二DCI可以与现有标准中的PDCCH携带的DCI的大小一致,内容兼容,从而减小对现有标准的改变。
下面详细描述第一DCI中的内容。第一DCI可以包括多个数据信道的调度信息。
根据本公开的实施例,多个数据信道的调度信息可以包括与多个数据信道中的每个数据信道的时频位置有关的位置信息。
<第一实施例>
根据本公开的实施例,位置信息可以包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
根据本公开的实施例,数据信道的频域位置可以包括数据信道的起始子载波位置和持续子载波长度。例如,数据信道的起始子载波位置为1,持续子载波长度为3,则UE可以确定数据信道的频域位置为标号为1、2和3的子载波。当然,如果频域资源分配的单位为RB或其他单位,也可以用RB或其他单位的标识来指示频域位置。
根据本公开的实施例,可以用数据信道所在的时隙与第一DCI所在的时隙之间的差值来指示数据信道所在的时隙。这样一来,接收到第一DCI的UE可以根据第一DCI所在的时隙以及上述差值来确定数据信道所在的时隙。例如,第一DCI在时隙2中,电子设备100指示上述差值为2,则UE可以确定数据信道在时隙4中。
根据本公开的实施例,可以用数据信道在一个时隙中的起始符号位置和持续符号长度来指示数据信道在一个时隙中的时域位置。例如,电子设备100指示数据信道在一个时隙中的起始符号位置为1,持续符号长度为3,则UE可以确定数据信道在一个时隙中的时域位置为标号为1、2和3的OFDM符号。由此,结合数据信道所在的时隙,UE可以确定数据信道的时域位置为时隙4中的标号为1、2和3的OFDM符号。
根据本公开的实施例,第一DCI可以用如上所述的方式包括每个数据信道时频位置。也就是说,第一DCI的内容可以如下表所示:
表4
Figure BDA0003005665150000151
其中,M为第一DCI调度的数据信道的个数。
根据本公开的实施例,多个数据信道的调度信息还可以包括上下行指示信息,上下行指示信息指示多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
根据本公开的实施例,在多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下,可以用第一DCI中的1比特来指示这样的信息。例如,当该比特位为1时,表示第一DCI调度的多个数据信道均为下行数据信道;当该比特位为0时,表示第一DCI调度的多个数据信道均为上行数据信道。在多个数据信道中的部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下,针对每个数据信道都可以设置这样的比特位。
根据本公开的实施例,第一DCI中还可以包括数据信道类型指示,以用于指示第一DCI调度的多个数据信道是否为同一类型。例如,可以用1比特来表示这样的信息,在多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下,该比特位为1;在多个数据信道中的部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下,该比特位为0。
下表示出了在多个数据信道均为下行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表5
Figure BDA0003005665150000161
Figure BDA0003005665150000171
下表示出了在多个数据信道均为上行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表6
Figure BDA0003005665150000172
下表示出了在多个数据信道中部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表7
Figure BDA0003005665150000173
Figure BDA0003005665150000181
如上所述,根据本公开的实施例,第一DCI中可以包括每个数据信道的时域位置和频域位置,因此无论各个数据信道在时域和频域上如何分布,第一DCI都可以准确地指示各个数据信道的位置。
<第二实施例>
根据本公开的实施例,位置信息可以包括每个数据信道所在的时隙、多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及一个数据信道的频域位置。
根据本公开的实施例,多个数据信道的调度信息还可以包括第一DCI所调度的数据信道的个数。在第一DCI所调度的所有数据信道均为下行数据信道的情况下,多个数据信道的调度信息可以包括第一DCI所调度的所有下行数据信道的个数;在第一DCI所调度的所有数据信道均为上行数据信道的情况下,多个数据信道的调度信息可以包括第一DCI所调度的所有上行数据信道的个数;在第一DCI所调度的数据信道部分为下行数据信道部分为上行数据信道的情况下,多个数据信道的调度信息可以包括第一DCI所调度的所有下行数据信道的个数以及所有上行数据信道的个数。
如上所述,根据本公开的实施例,第一DCI可以仅包括一个数据信道的时频位置以及其他数据信道所在的时隙。UE在收到这样的第一DCI的情况下,可以认为其他数据信道的频域位置与该一个数据信道的频域位置相同,并且可以认为其他数据信道在一个时隙中的时域位置与该一个数据信道在一个时隙中的时域位置相同,从而确定各个其他数据信道的时域位置。
下表示出了第一DCI的内容。
表8
Figure BDA0003005665150000191
根据本公开的实施例,多个数据信道的调度信息还可以包括上下行指示信息,上下行指示信息指示多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
根据本公开的实施例,在多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下,可以用第一DCI中的1比特来指示这样的信息。例如,当该比特位为1时,表示第一DCI调度的多个数据信道均为下行数据信道;当该比特位为0时,表示第一DCI调度的多个数据信道均为上行数据信道。在多个数据信道中的部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下,针对每个数据信道都可以设置这样的比特位。
根据本公开的实施例,第一DCI中还可以包括数据信道类型指示,以用于指示第一DCI调度的多个数据信道是否为同一类型。例如,可以用1比特来表示这样的信息,在多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下,该比特位为1;在多个数据信道中的部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下,该比特位为0。
下表示出了在多个数据信道均为下行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表9
Figure BDA0003005665150000201
下表示出了在多个数据信道均为上行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表10
Figure BDA0003005665150000202
下表示出了在多个数据信道中部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道的情况下第一DCI的内容。
表11
Figure BDA0003005665150000211
Figure BDA0003005665150000221
如上所述,根据本公开的实施例,在多个数据信道的频域位置相同,并且在一个时隙中的时域位置也相同的情况下,第一DCI中可以仅包括一个数据信道的频域位置和在一个时隙中的时域位置,从而可以减小第一DCI的开销。
此外,在上述两个实施例中,第一DCI还可以包括用于指示第一DCI调度的多个数据信道是否连续的指示信息。例如,第一DCI可以包括1比特这样的指示信息。在该指示信息为0的情况下,表示第一DCI调度的多个数据信道不连续;在该指示信息为1的情况下,表示第一DCI调度的多个数据信道连续。
根据本公开的实施例,在第一DCI调度的多个数据信道连续的情况下,第一DCI可以包括第一个数据信道所在的时隙,而无需包括其他数据信道所在的时隙。接收到第一DCI的UE可以根据第一个数据信道所在的时隙确定其他数据信道所在的时隙。这样一来,可以进一步减少第一DCI的开销。
此外,根据本公开的实施例,第一DCI还可以包括以下用于解码数据信道的信息中的一种或多种:各个数据信道的MCS;各个数据信道的TCI状态指示;各个数据信道的标识信息。
由此可见,根据本公开的实施例,可以用数据信道承载包括多个数据信道的调度信息的DCI,用PDCCH承载的DCI指示上述DCI的解码相关信息。这样一来,不会增加UE对PDCCH进行盲检的难度。进一步,用数据信道承载多个这样的DCI。这样一来,由于多次发送DCI,UE可以对多个DCI进行软合并,从而提高了对DCI进行正确译码的概率。此外,可以灵活地设计两个DCI中的内容。总之,根据本公开的技术方案,可以提高包括多个数据信道的调度信息的DCI的传输的可靠性。
<3.用户设备的配置示例>
图10是示出根据本公开的实施例的无线通信系统中的用作用户设备的电子设备1000的结构的框图。
如图10所示,电子设备1000可以包括解码单元1020和通信单元1010。
这里,电子设备1000的各个单元都可以包括在处理电路中。需要说明的是,电子设备1000既可以包括一个处理电路,也可以包括多个处理电路。进一步,处理电路可以包括各种分立的功能单元以执行各种不同的功能和/或操作。需要说明的是,这些功能单元可以是物理实体或逻辑实体,并且不同称谓的单元可能由同一个物理实体实现。
根据本公开的实施例,电子设备1000可以通过通信单元1010使用数据信道接收多个第一DCI。
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对多个第一DCI进行软合并和译码,以确定第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
由此可见,根据本公开的实施例,电子设备1000可以用数据信道接收包括多个数据信道的调度信息的DCI,不会增加对PDCCH进行盲检的难度。进一步,数据信道承载了多个这样的DCI,电子设备1000可以对多个DCI进行软合并,从而提高了对DCI进行正确译码的概率。
根据本公开的实施例,第一DCI调度的多个数据信道中的每个数据信道可以为上行数据信道或下行数据信道,并且多个数据信道在时域上可以连续或不连续。
根据本公开的实施例,电子设备1000还可以通过通信单元1010接收第二DCI,解码单元1020还可以对控制信道进行盲检和译码以确定第二DCI,并且根据所述第二DCI确定与解码多个第一DCI有关的信息。这里的控制信道可以是PDCCH。
下面来描述解码单元1020对第二DCI进行解码的过程。
<第一实施例>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对PDCCH进行盲检和译码,以确定第二DCI,第二DCI中包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息,该指示信息包括每个第一DCI的时频位置。
也就是说,第二DCI可以例如为前文中的表1中所示的结构,解码单元1020可以根据第二DCI中的内容依次确定各个第一DCI的时频位置。
<第一实施例的变型>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对PDCCH进行盲检和译码,以确定第二DCI,第二DCI中包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息,该指示信息与多个时频位置相对应。解码单元1020查找之前通过RRC信令接收到的资源分配表,从而确定与该指示信息对应的多个时频位置作为多个第一DCI的时频位置。
<第二实施例>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对PDCCH进行盲检和译码,以确定第二DCI,第二DCI中包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置。
根据本公开的实施例,电子设备1000还可以通过通信单元1010接收其他控制信息,包括但不限于RRC信令和除第一DCI和第二DCI以外的第三DCI。进一步,解码单元1020可以对其他控制信息进行解码,以确定多个第一DCI的个数以及除第二DCI中包括的那个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
也就是说,第二DCI可以例如为前文中的表2中所示的结构,其他控制信息可以例如为前文中的表3中所示的结构,解码单元1020可以根据第二DCI确定一个第一DCI的时频位置,并根据其他控制信息确定其他第一DCI的时频位置。
<第二实施例的变型1>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对PDCCH进行盲检和译码,以确定第二DCI,第二DCI中包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置。
根据本公开的实施例,如果其他控制信息中针对某个第一DCI没有包括频域位置,则电子设备1000可以认为该第一DCI的频域位置与第二DCI中包括的那个第一DCI的频域位置相同。类似地,如果其他控制信息中针对某个第一DCI没有包括起始符号位置和/或持续符号长度,则电子设备1000可以认为该第一DCI的起始符号位置和/或持续符号长度与第二DCI中包括的那个第一DCI的起始符号位置和/或持续符号长度相同。
<第二实施例的变型2>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对PDCCH进行盲检和译码,以确定第二DCI,第二DCI中包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置。
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对其他控制信息进行解码,以确定多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。进一步,解码单元1020可以根据第二DCI中包括的那个第一DCI的时频位置、多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系确定其他第一DCI的时频位置。
根据本公开的实施例,多个第一DCI的时频位置之间的关系可以包括多个第一DCI的时域周期和/或频域周期。例如,在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的时域周期的情况下,电子设备1000可以认为多个第一DCI的频域位置相同,而第一DCI在时域上以上述周期排列;在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的频域周期的情况下,电子设备1000认为多个第一DCI的时域位置相同,而第一DCI在频域上以上述周期排列;在多个第一DCI的时频位置之间的关系包括多个第一DCI的时域周期和频域周期的情况下,电子设备1000可以认为多个第一DCI在时域上以时域周期排列,在频域上以频域周期排列。
<第三实施例>
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对其他控制信息进行解码,以确定多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
也就是说,其他控制信息可以例如为前文中的表1中所示的结构,解码单元1020可以根据其他控制信息的内容依次确定各个第一DCI的时频位置。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据第二DCI确定第一DCI的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)和/或第一DCI的TCI(TransmissionConfiguration Indicator,传输配置指示)状态指示。
下面详细描述解码单元1020对第一DCI进行解码的过程。
根据本公开的实施例,解码单元1020可以对第一DCI进行解码,以确定多个数据信道的调度信息中包括的位置信息,从而确定多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
<第一实施例>
根据本公开的实施例,位置信息可以包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
也就是说,第一DCI可以包括如前文中的表4中所示的结构,解码单元1020可以根据第一DCI确定各个数据信道的时频位置。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据多个数据信道的调度信息中的上下行指示信息确定多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
例如,如果第一DCI中仅包括1比特这样的指示信息,当该比特位为0时,电子设备1000可以确定第一DCI调度的多个数据信道均为下行数据信道;当该比特位为1时,电子设备1000可以确定第一DCI调度的多个数据信道均为上行数据信道。
根据本公开的实施例,如果第一DCI中针对每一个数据信道都包括1比特这样的指示信息,当该比特位为0时,电子设备1000可以确定该数据信道为下行数据信道;当该比特位为1时,电子设备1000可以确定该数据信道为上行数据信道。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据多个数据信道的调度信息中的数据信道类型指示确定第一DCI调度的多个数据信道是否为同一类型。例如,当该比特位为1时,解码单元1020可以确定多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下;当该比特位为0时,解码单元1020可以确定在多个数据信道中部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道。
由此,解码单元1020可以根据第一DCI来确定各个数据信道的上下行以及各个数据信道的时频位置。
<第二实施例>
根据本公开的实施例,位置信息可以包括每个数据信道所在的时隙、多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及一个数据信道的频域位置。
也就是说,第一DCI的内容可以如前文的表8所示。
根据本公开的实施例,电子设备1000可以根据第一DCI来确定一个数据信道的时频位置。进一步,电子设备1000将这个数据信道在一个时隙中的时域位置作为其他数据信道在一个时隙中的时域位置,并且将这个数据信道的频域位置作为其他数据信道的频域位置。进一步,电子设备1000可以根据各个其他数据信道所在的时隙以及各个其他数据信道在一个时隙中的时域位置确定各个其他数据信道的时域位置,并由此确定各个其他数据信道的时频位置。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据多个数据信道的调度信息中的上下行指示信息确定多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
例如,如果第一DCI中仅包括1比特这样的指示信息,当该比特位为1时,电子设备1000可以确定第一DCI调度的多个数据信道均为下行数据信道;当该比特位为0时,电子设备1000可以确定第一DCI调度的多个数据信道均为上行数据信道。
根据本公开的实施例,如果第一DCI中针对每一个数据信道都包括1比特这样的指示信息,当该比特位为1时,电子设备1000可以确定该数据信道为下行数据信道;当该比特位为0时,电子设备1000可以确定该数据信道为上行数据信道。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据多个数据信道的调度信息中的数据信道类型指示确定第一DCI调度的多个数据信道是否为同一类型。例如,当该比特位为1时,解码单元1020可以确定多个数据信道均为下行数据信道或者均为上行数据信道的情况下;当该比特位为0时,解码单元1020可以确定在多个数据信道中部分为下行数据信道而另一部分为上行数据信道。
由此,解码单元1020可以根据第一DCI来确定各个数据信道的上下行以及各个数据信道的时频位置。
根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据第一DCI来确定第一DCI调度的多个数据信道是否连续。例如,在第一DCI中包括的指示多个数据信道是否连续的指示信息为0的情况下,解码单元1020确定第一DCI调度的多个数据信道不连续;在该指示信息为1的情况下,解码单元1020确定第一DCI调度的多个数据信道连续。
根据本公开的实施例,在第一DCI调度的多个数据信道连续的情况下,解码单元1020可以根据第一DCI中包括的第一个数据信道所在的时隙确定其他数据信道所在的时隙。
此外,根据本公开的实施例,解码单元1020还可以根据第一DCI来确定以下用于解码数据信道的信息中的一种或多种:各个数据信道的MCS;各个数据信道的TCI状态指示;各个数据信道的标识信息。
图11是示出根据本公开的实施例的网络侧设备与用户设备之间的信令流程图。图11中的gNB可以由电子设备100来实现,UE可以由电子设备1000来实现。如图11所示,在步骤S1101中,gNB通过控制信道向UE发送第二DCI。在步骤S1102中,UE对PDCCH进行盲检和译码,以获取第二DCI,从而确定与解码第一DCI有关的信息,包括但不限于各个第一DCI的时频位置。在步骤S1103中,gNB通过数据信道向UE多次发送第一DCI。在步骤S1104中,UE对第一DCI进行译码,从而确定与解码数据信道有关的信息,包括但不限于各个数据信道的时频位置和上下行。如图11所示,gNB通过数据信道携带多个第一DCI,从而调度多个数据信道。
<4.方法实施例>
接下来将详细描述根据本公开实施例的由无线通信系统中的作为网络侧设备的电子设备100执行的无线通信方法。
图12是示出根据本公开的实施例的由无线通信系统中的作为网络侧设备的电子设备100执行的无线通信方法的流程图。
如图12所示,在步骤S1210中,生成第一DCI,第一DCI包括多个数据信道的调度信息。
接下来,在步骤S1220中,使用数据信道承载多个第一DCI。
优选地,无线通信方法还包括:生成第二DCI,第二DCI包括与解码多个第一DCI有关的信息。
优选地,第二DCI包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
优选地,第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且其中,无线通信方法还包括生成除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。
优选地,第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且其中,无线通信方法还包括生成除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及除一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
优选地,无线通信方法还包括:生成除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,其他控制信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
优选地,无线通信方法还包括:使用控制信道承载第二DCI。
优选地,无线通信方法还包括:根据多个数据信道的调度信息中包括的位置信息确定多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
优选地,位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
优选地,位置信息包括每个数据信道所在的时隙、多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及一个数据信道的频域位置。
优选地,多个数据信道的调度信息还包括上下行指示信息,上下行指示信息指示多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
优选地,多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且多个数据信道在时域上连续或不连续。
根据本公开的实施例,执行上述方法的主体可以是根据本公开的实施例的电子设备100,因此前文中关于电子设备100的全部实施例均适用于此。
接下来将详细描述根据本公开实施例的由无线通信系统中的作为用户设备的电子设备1000执行的无线通信方法。
图13是示出根据本公开的实施例的由无线通信系统中的作为用户设备的电子设备1000执行的无线通信方法的流程图。
如图13所示,在步骤S1310中,使用数据信道接收多个第一DCI。
接下来,在步骤S1320中,对多个第一DCI进行软合并和译码,以确定第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
优选地,无线通信方法还包括:对控制信道进行盲检和译码以确定第二DCI;以及根据第二DCI确定与解码多个第一DCI有关的信息。
优选地,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
优选地,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且其中,无线通信方法还包括:根据除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系;以及根据一个第一DCI的时频位置、多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系确定其他第一DCI的时频位置。
优选地,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且其中,无线通信方法还包括:根据除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及除一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
优选地,无线通信方法还包括:根据除第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
优选地,无线通信方法还包括:根据多个数据信道的调度信息中包括的位置信息确定多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
优选地,位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
优选地,位置信息包括每个数据信道所在的时隙、多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及一个数据信道的频域位置,并且其中,无线通信方法还包括:将一个数据信道在一个时隙中的时域位置作为其他数据信道在一个时隙中的时域位置,并且将一个数据信道的频域位置作为其他数据信道的频域位置。
优选地,无线通信方法还包括:根据多个数据信道的调度信息中包括的上下行指示信息确定多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
优选地,多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且多个数据信道在时域上连续或不连续。
根据本公开的实施例,执行上述方法的主体可以是根据本公开的实施例的电子设备1000,因此前文中关于电子设备1000的全部实施例均适用于此。
<5.应用示例>
本公开内容的技术能够应用于各种产品。
例如,网络侧设备可以被实现为任何类型的基站设备,诸如宏eNB和小eNB,还可以被实现为任何类型的gNB(5G系统中的基站)。小eNB可以为覆盖比宏小区小的小区的eNB,诸如微微eNB、微eNB和家庭(毫微微)eNB。代替地,基站可以被实现为任何其他类型的基站,诸如NodeB和基站收发台(BTS)。基站可以包括:被配置为控制无线通信的主体(也称为基站设备);以及设置在与主体不同的地方的一个或多个远程无线头端(RRH)。
用户设备可以被实现为移动终端(诸如智能电话、平板个人计算机(PC)、笔记本式PC、便携式游戏终端、便携式/加密狗型移动路由器和数字摄像装置)或者车载终端(诸如汽车导航设备)。用户设备还可以被实现为执行机器对机器(M2M)通信的终端(也称为机器类型通信(MTC)终端)。此外,用户设备可以为安装在上述用户设备中的每个用户设备上的无线通信模块(诸如包括单个晶片的集成电路模块)。
<关于基站的应用示例>
(第一应用示例)
图14是示出可以应用本公开内容的技术的eNB的示意性配置的第一示例的框图。eNB 1400包括一个或多个天线1410以及基站设备1420。基站设备1420和每个天线1410可以经由RF线缆彼此连接。
天线1410中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在多输入多输出(MIMO)天线中的多个天线元件),并且用于基站设备1420发送和接收无线信号。如图14所示,eNB 1400可以包括多个天线1410。例如,多个天线1410可以与eNB 1400使用的多个频带兼容。虽然图14示出其中eNB 1400包括多个天线1410的示例,但是eNB 1400也可以包括单个天线1410。
基站设备1420包括控制器1421、存储器1422、网络接口1423以及无线通信接口1425。
控制器1421可以为例如CPU或DSP,并且操作基站设备1420的较高层的各种功能。例如,控制器1421根据由无线通信接口1425处理的信号中的数据来生成数据分组,并经由网络接口1423来传递所生成的分组。控制器1421可以对来自多个基带处理器的数据进行捆绑以生成捆绑分组,并传递所生成的捆绑分组。控制器1421可以具有执行如下控制的逻辑功能:该控制诸如为无线资源控制、无线承载控制、移动性管理、接纳控制和调度。该控制可以结合附近的eNB或核心网节点来执行。存储器1422包括RAM和ROM,并且存储由控制器1421执行的程序和各种类型的控制数据(诸如终端列表、传输功率数据以及调度数据)。
网络接口1423为用于将基站设备1420连接至核心网1424的通信接口。控制器1421可以经由网络接口1423而与核心网节点或另外的eNB进行通信。在此情况下,eNB 1400与核心网节点或其他eNB可以通过逻辑接口(诸如S1接口和X2接口)而彼此连接。网络接口1423还可以为有线通信接口或用于无线回程线路的无线通信接口。如果网络接口1423为无线通信接口,则与由无线通信接口1425使用的频带相比,网络接口1423可以使用较高频带用于无线通信。
无线通信接口1425支持任何蜂窝通信方案(诸如长期演进(LTE)和LTE-先进),并且经由天线1410来提供到位于eNB 1400的小区中的终端的无线连接。无线通信接口1425通常可以包括例如基带(BB)处理器1426和RF电路1427。BB处理器1426可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行层(例如L1、介质访问控制(MAC)、无线链路控制(RLC)和分组数据汇聚协议(PDCP))的各种类型的信号处理。代替控制器1421,BB处理器1426可以具有上述逻辑功能的一部分或全部。BB处理器1426可以为存储通信控制程序的存储器,或者为包括被配置为执行程序的处理器和相关电路的模块。更新程序可以使BB处理器1426的功能改变。该模块可以为插入到基站设备1420的槽中的卡或刀片。可替代地,该模块也可以为安装在卡或刀片上的芯片。同时,RF电路1427可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线1410来传送和接收无线信号。
如图14所示,无线通信接口1425可以包括多个BB处理器1426。例如,多个BB处理器1426可以与eNB 1400使用的多个频带兼容。如图14所示,无线通信接口1425可以包括多个RF电路1427。例如,多个RF电路1427可以与多个天线元件兼容。虽然图14示出其中无线通信接口1425包括多个BB处理器1426和多个RF电路1427的示例,但是无线通信接口1425也可以包括单个BB处理器1426或单个RF电路1427。
(第二应用示例)
图15是示出可以应用本公开内容的技术的eNB的示意性配置的第二示例的框图。eNB 1530包括一个或多个天线1540、基站设备1550和RRH 1560。RRH 1560和每个天线1540可以经由RF线缆而彼此连接。基站设备1550和RRH 1560可以经由诸如光纤线缆的高速线路而彼此连接。
天线1540中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件)并且用于RRH 1560发送和接收无线信号。如图15所示,eNB 1530可以包括多个天线1540。例如,多个天线1540可以与eNB 1530使用的多个频带兼容。虽然图15示出其中eNB1530包括多个天线1540的示例,但是eNB 1530也可以包括单个天线1540。
基站设备1550包括控制器1551、存储器1552、网络接口1553、无线通信接口1555以及连接接口1557。控制器1551、存储器1552和网络接口1553与参照图14描述的控制器1421、存储器1422和网络接口1423相同。网络接口1553为用于将基站设备1550连接至核心网1554的通信接口。
无线通信接口1555支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且经由RRH1560和天线1540来提供到位于与RRH 1560对应的扇区中的终端的无线通信。无线通信接口1555通常可以包括例如BB处理器1556。除了BB处理器1556经由连接接口1557连接到RRH1560的RF电路1564之外,BB处理器1556与参照图14描述的BB处理器1426相同。如图15所示,无线通信接口1555可以包括多个BB处理器1556。例如,多个BB处理器1556可以与eNB 1530使用的多个频带兼容。虽然图15示出其中无线通信接口1555包括多个BB处理器1556的示例,但是无线通信接口1555也可以包括单个BB处理器1556。
连接接口1557为用于将基站设备1550(无线通信接口1555)连接至RRH 1560的接口。连接接口1557还可以为用于将基站设备1550(无线通信接口1555)连接至RRH 1560的上述高速线路中的通信的通信模块。
RRH 1560包括连接接口1561和无线通信接口1563。
连接接口1561为用于将RRH 1560(无线通信接口1563)连接至基站设备1550的接口。连接接口1561还可以为用于上述高速线路中的通信的通信模块。
无线通信接口1563经由天线1540来传送和接收无线信号。无线通信接口1563通常可以包括例如RF电路1564。RF电路1564可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线1540来传送和接收无线信号。如图15所示,无线通信接口1563可以包括多个RF电路1564。例如,多个RF电路1564可以支持多个天线元件。虽然图15示出其中无线通信接口1563包括多个RF电路1564的示例,但是无线通信接口1563也可以包括单个RF电路1564。
在图14和图15所示的eNB 1400和eNB 1530中,通过使用图1所描述的第一生成单元110、编码单元120、第二生成单元140和第三生成单元150可以由控制器1421和/或控制器1551实现。功能的至少一部分也可以由控制器1421和控制器1551实现。例如,控制器1421和/或控制器1551可以通过执行相应的存储器中存储的指令而执行生成第一DCI、生成第二DCI、生成其他控制信息、对生成的信息进行编码的功能。
<关于终端设备的应用示例>
(第一应用示例)
图16是示出可以应用本公开内容的技术的智能电话1600的示意性配置的示例的框图。智能电话1600包括处理器1601、存储器1602、存储装置1603、外部连接接口1604、摄像装置1606、传感器1607、麦克风1608、输入装置1609、显示装置1610、扬声器1611、无线通信接口1612、一个或多个天线开关1615、一个或多个天线1616、总线1617、电池1618以及辅助控制器1619。
处理器1601可以为例如CPU或片上系统(SoC),并且控制智能电话1600的应用层和另外层的功能。存储器1602包括RAM和ROM,并且存储数据和由处理器1601执行的程序。存储装置1603可以包括存储介质,诸如半导体存储器和硬盘。外部连接接口1604为用于将外部装置(诸如存储卡和通用串行总线(USB)装置)连接至智能电话1600的接口。
摄像装置1606包括图像传感器(诸如电荷耦合器件(CCD)和互补金属氧化物半导体(CMOS)),并且生成捕获图像。传感器1607可以包括一组传感器,诸如测量传感器、陀螺仪传感器、地磁传感器和加速度传感器。麦克风1608将输入到智能电话1600的声音转换为音频信号。输入装置1609包括例如被配置为检测显示装置1610的屏幕上的触摸的触摸传感器、小键盘、键盘、按钮或开关,并且接收从用户输入的操作或信息。显示装置1610包括屏幕(诸如液晶显示器(LCD)和有机发光二极管(OLED)显示器),并且显示智能电话1600的输出图像。扬声器1611将从智能电话1600输出的音频信号转换为声音。
无线通信接口1612支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且执行无线通信。无线通信接口1612通常可以包括例如BB处理器1613和RF电路1614。BB处理器1613可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行用于无线通信的各种类型的信号处理。同时,RF电路1614可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线1616来传送和接收无线信号。无线通信接口1612可以为其上集成有BB处理器1613和RF电路1614的一个芯片模块。如图16所示,无线通信接口1612可以包括多个BB处理器1613和多个RF电路1614。虽然图16示出其中无线通信接口1612包括多个BB处理器1613和多个RF电路1614的示例,但是无线通信接口1612也可以包括单个BB处理器1613或单个RF电路1614。
此外,除了蜂窝通信方案之外,无线通信接口1612可以支持另外类型的无线通信方案,诸如短距离无线通信方案、近场通信方案和无线局域网(LAN)方案。在此情况下,无线通信接口1612可以包括针对每种无线通信方案的BB处理器1613和RF电路1614。
天线开关1615中的每一个在包括在无线通信接口1612中的多个电路(例如用于不同的无线通信方案的电路)之间切换天线1616的连接目的地。
天线1616中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件),并且用于无线通信接口1612传送和接收无线信号。如图16所示,智能电话1600可以包括多个天线1616。虽然图16示出其中智能电话1600包括多个天线1616的示例,但是智能电话1600也可以包括单个天线1616。
此外,智能电话1600可以包括针对每种无线通信方案的天线1616。在此情况下,天线开关1615可以从智能电话1600的配置中省略。
总线1617将处理器1601、存储器1602、存储装置1603、外部连接接口1604、摄像装置1606、传感器1607、麦克风1608、输入装置1609、显示装置1610、扬声器1611、无线通信接口1612以及辅助控制器1619彼此连接。电池1618经由馈线向图16所示的智能电话1600的各个块提供电力,馈线在图中被部分地示为虚线。辅助控制器1619例如在睡眠模式下操作智能电话1600的最小必需功能。
在图16所示的智能电话1600中,通过使用图10所描述的解码单元1020可以由处理器1601或辅助控制器1619实现。功能的至少一部分也可以由处理器1601或辅助控制器1619实现。例如,处理器1601或辅助控制器1619可以通过执行存储器1602或存储装置1603中存储的指令而执行对接收到的信息进行解码的功能。
(第二应用示例)
图17是示出可以应用本公开内容的技术的汽车导航设备1720的示意性配置的示例的框图。汽车导航设备1720包括处理器1721、存储器1722、全球定位系统(GPS)模块1724、传感器1725、数据接口1726、内容播放器1727、存储介质接口1728、输入装置1729、显示装置1730、扬声器1731、无线通信接口1733、一个或多个天线开关1736、一个或多个天线1737以及电池1738。
处理器1721可以为例如CPU或SoC,并且控制汽车导航设备1720的导航功能和另外的功能。存储器1722包括RAM和ROM,并且存储数据和由处理器1721执行的程序。
GPS模块1724使用从GPS卫星接收的GPS信号来测量汽车导航设备1720的位置(诸如纬度、经度和高度)。传感器1725可以包括一组传感器,诸如陀螺仪传感器、地磁传感器和空气压力传感器。数据接口1726经由未示出的终端而连接到例如车载网络1741,并且获取由车辆生成的数据(诸如车速数据)。
内容播放器1727再现存储在存储介质(诸如CD和DVD)中的内容,该存储介质被插入到存储介质接口1728中。输入装置1729包括例如被配置为检测显示装置1730的屏幕上的触摸的触摸传感器、按钮或开关,并且接收从用户输入的操作或信息。显示装置1730包括诸如LCD或OLED显示器的屏幕,并且显示导航功能的图像或再现的内容。扬声器1731输出导航功能的声音或再现的内容。
无线通信接口1733支持任何蜂窝通信方案(诸如LTE和LTE-先进),并且执行无线通信。无线通信接口1733通常可以包括例如BB处理器1734和RF电路1735。BB处理器1734可以执行例如编码/解码、调制/解调以及复用/解复用,并且执行用于无线通信的各种类型的信号处理。同时,RF电路1735可以包括例如混频器、滤波器和放大器,并且经由天线1737来传送和接收无线信号。无线通信接口1733还可以为其上集成有BB处理器1734和RF电路1735的一个芯片模块。如图17所示,无线通信接口1733可以包括多个BB处理器1734和多个RF电路1735。虽然图17示出其中无线通信接口1733包括多个BB处理器1734和多个RF电路1735的示例,但是无线通信接口1733也可以包括单个BB处理器1734或单个RF电路1735。
此外,除了蜂窝通信方案之外,无线通信接口1733可以支持另外类型的无线通信方案,诸如短距离无线通信方案、近场通信方案和无线LAN方案。在此情况下,针对每种无线通信方案,无线通信接口1733可以包括BB处理器1734和RF电路1735。
天线开关1736中的每一个在包括在无线通信接口1733中的多个电路(诸如用于不同的无线通信方案的电路)之间切换天线1737的连接目的地。
天线1737中的每一个均包括单个或多个天线元件(诸如包括在MIMO天线中的多个天线元件),并且用于无线通信接口1733传送和接收无线信号。如图17所示,汽车导航设备1720可以包括多个天线1737。虽然图17示出其中汽车导航设备1720包括多个天线1737的示例,但是汽车导航设备1720也可以包括单个天线1737。
此外,汽车导航设备1720可以包括针对每种无线通信方案的天线1737。在此情况下,天线开关1736可以从汽车导航设备1720的配置中省略。
电池1738经由馈线向图17所示的汽车导航设备1720的各个块提供电力,馈线在图中被部分地示为虚线。电池1738累积从车辆提供的电力。
在图17示出的汽车导航设备1720中,通过使用图10所描述的解码单元1020可以由处理器1721实现。功能的至少一部分也可以由处理器1721实现。例如,处理器1721可以通过执行存储器1722中存储的指令而执行获取对接收到的信息进行解码的功能。
本公开内容的技术也可以被实现为包括汽车导航设备1720、车载网络1741以及车辆模块1742中的一个或多个块的车载系统(或车辆)1740。车辆模块1742生成车辆数据(诸如车速、发动机速度和故障信息),并且将所生成的数据输出至车载网络1741。
以上参照附图描述了本公开的优选实施例,但是本公开当然不限于以上示例。本领域技术人员可在所附权利要求的范围内得到各种变更和修改,并且应理解这些变更和修改自然将落入本公开的技术范围内。
例如,附图所示的功能框图中以虚线框示出的单元均表示该功能单元在相应装置中是可选的,并且各个可选的功能单元可以以适当的方式进行组合以实现所需功能。
例如,在以上实施例中包括在一个单元中的多个功能可以由分开的装置来实现。替选地,在以上实施例中由多个单元实现的多个功能可分别由分开的装置来实现。另外,以上功能之一可由多个单元来实现。无需说,这样的配置包括在本公开的技术范围内。
在该说明书中,流程图中所描述的步骤不仅包括以所述顺序按时间序列执行的处理,而且包括并行地或单独地而不是必须按时间序列执行的处理。此外,甚至在按时间序列处理的步骤中,无需说,也可以适当地改变该顺序。
此外,本公开可以具有如下所述的配置。
1.一种电子设备,包括处理电路,被配置为:
生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及
使用数据信道承载多个所述第一DCI。
2.根据1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
生成第二DCI,所述第二DCI包括与解码多个第一DCI有关的信息。
3.根据2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
4.根据2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。
5.根据2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及除所述一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
6.根据1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
7.根据2所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
使用控制信道承载所述第二DCI。
8.根据1所述的电子设备,其中,所述多个数据信道的调度信息包括与所述多个数据信道中的每个数据信道的时频位置有关的位置信息。
9.根据8所述的电子设备,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
10.根据8所述的电子设备,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、所述多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及所述一个数据信道的频域位置。
11.根据1所述的电子设备,其中,所述多个数据信道的调度信息还包括上下行指示信息,所述上下行指示信息指示所述多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
12.根据1所述的电子设备,其中,所述多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且所述多个数据信道在时域上连续或不连续。
13.一种电子设备,包括处理电路,被配置为:
使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及
对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
14.根据13所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
对控制信道进行盲检和译码以确定第二DCI;以及
根据所述第二DCI确定与解码多个第一DCI有关的信息。
15.根据14所述的电子设备,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
16.根据14所述的电子设备,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系;以及
根据所述一个第一DCI的时频位置、多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系确定其他第一DCI的时频位置。
17.根据14所述的电子设备,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及除所述一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
18.根据13所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
19.根据13所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
根据所述多个数据信道的调度信息中包括的位置信息确定多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
20.根据19所述的电子设备,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
21.根据19所述的电子设备,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、所述多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及所述一个数据信道的频域位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为:
将所述一个数据信道在一个时隙中的时域位置作为其他数据信道在一个时隙中的时域位置,并且将所述一个数据信道的频域位置作为其他数据信道的频域位置。
22.根据13所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
根据所述多个数据信道的调度信息中包括的上下行指示信息确定所述多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
23.根据13所述的电子设备,其中,所述多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且所述多个数据信道在时域上连续或不连续。
24.一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:
生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及
使用数据信道承载多个所述第一DCI。
25.根据24所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
生成第二DCI,所述第二DCI包括与解码多个第一DCI有关的信息。
26.根据25所述的无线通信方法,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
27.根据25所述的无线通信方法,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述无线通信方法还包括生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。
28.根据25所述的无线通信方法,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述无线通信方法还包括生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及除所述一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
29.根据24所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
30.根据25所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
使用控制信道承载所述第二DCI。
31.根据24所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:根据多个数据信道的调度信息中包括的位置信息确定所述多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
32.根据31所述的无线通信方法,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
33.根据31所述的无线通信方法,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、所述多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及所述一个数据信道的频域位置。
34.根据24所述的无线通信方法,其中,所述多个数据信道的调度信息还包括上下行指示信息,所述上下行指示信息指示所述多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
35.根据24所述的无线通信方法,其中,所述多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且所述多个数据信道在时域上连续或不连续。
36.一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:
使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及
对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
37.根据36所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
对控制信道进行盲检和译码以确定第二DCI;以及
根据所述第二DCI确定与解码多个第一DCI有关的信息。
38.根据37所述的无线通信方法,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
39.根据37所述的无线通信方法,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述无线通信方法还包括:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系;以及
根据所述一个第一DCI的时频位置、多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系确定其他第一DCI的时频位置。
40.根据37所述的无线通信方法,其中,与解码多个第一DCI有关的信息包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述无线通信方法还包括:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI的个数以及除所述一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
41.根据36所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
根据除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息确定多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
42.根据36所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
根据所述多个数据信道的调度信息中包括的位置信息确定多个数据信道中的每个数据信道的时频位置。
43.根据42所述的无线通信方法,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、每个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及每个数据信道的频域位置。
44.根据42所述的无线通信方法,其中,所述位置信息包括每个数据信道所在的时隙、所述多个数据信道中的一个数据信道在一个时隙中的时域位置、以及所述一个数据信道的频域位置,并且
其中,所述无线通信方法还包括:
将所述一个数据信道在一个时隙中的时域位置作为其他数据信道在一个时隙中的时域位置,并且将所述一个数据信道的频域位置作为其他数据信道的频域位置。
45.根据36所述的无线通信方法,其中,所述无线通信方法还包括:
根据所述多个数据信道的调度信息中包括的上下行指示信息确定所述多个数据信道中的每个数据信道是上行数据信道还是下行数据信道。
46.根据36所述的无线通信方法,其中,所述多个数据信道中的每个数据信道为上行数据信道或下行数据信道,并且所述多个数据信道在时域上连续或不连续。
47.一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据24-46中任一项所述的无线通信方法。
以上虽然结合附图详细描述了本公开的实施例,但是应当明白,上面所描述的实施方式只是用于说明本公开,而并不构成对本公开的限制。对于本领域的技术人员来说,可以对上述实施方式作出各种修改和变更而没有背离本公开的实质和范围。因此,本公开的范围仅由所附的权利要求及其等效含义来限定。

Claims (10)

1.一种电子设备,包括处理电路,被配置为:
生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及
使用数据信道承载多个所述第一DCI。
2.根据权利要求1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
生成第二DCI,所述第二DCI包括与解码多个第一DCI有关的信息。
3.根据权利要求2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置的指示信息。
4.根据权利要求2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及多个第一DCI的时频位置之间的关系。
5.根据权利要求2所述的电子设备,其中,所述第二DCI包括多个第一DCI中的一个第一DCI的时频位置,并且
其中,所述处理电路还被配置为生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI的个数以及除所述一个第一DCI之外的每个第一DCI的时频位置。
6.根据权利要求1所述的电子设备,其中,所述处理电路还被配置为:
生成除所述第一DCI和第二DCI之外的其他控制信息,所述其他控制信息包括多个第一DCI中的每个第一DCI的时频位置。
7.一种电子设备,包括处理电路,被配置为:
使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及
对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
8.一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:
生成第一下行控制信息DCI,所述第一DCI包括多个数据信道的调度信息;以及
使用数据信道承载多个所述第一DCI。
9.一种由无线通信系统中的电子设备执行的无线通信方法,包括:
使用数据信道接收多个第一下行控制信息DCI;以及
对所述多个第一DCI进行软合并和译码,以确定所述第一DCI中包括的多个数据信道的调度信息。
10.一种计算机可读存储介质,包括可执行计算机指令,所述可执行计算机指令当被计算机执行时使得所述计算机执行根据权利要求8-9中任一项所述的无线通信方法。
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