CN115190620A - 信息传输方法、装置及系统 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种信息传输方法、装置及系统,能够提高UCI的覆盖范围和传输可靠性,从而提高通信效率。该方法中,终端设备确定上行控制信息UCI后,在N个频域资源单元上发送该上行控制信息,N为大于1的正整数。基于该方案,在功率谱密度确定情况下,频域资源单元的数量越多,发送功率可以越大,进而可以提高UCI的覆盖范围。此外,在UCI比特数较小时,可以在N个频域资源单元上进行速率匹配,以降低码率,从而提高传输可靠性。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及信息传输方法、装置及系统。
背景技术
通常,终端设备可以采用多种物理上行控制信道(physical uplink controlchannel,PUCCH)格式(PUCCH format)传输上行控制信息(uplink control information,UCI)。其中,UCI可以包括混合自动重传请求确认(hybrid automatic repeat requestacknowledgement,HARQ-ACK)信息、信道状态信息(channel-state information,CSI)、或调度请求(scheduling request,SR)中的一种或多种。
目前,新空口(new radio,NR)标准定义了五种PUCCH格式,分别为PUCCH format0/1/2/3/4。其中,NR标准版本(Release,R)15和R16中对于PUCCH format 4(下文简称PF4)做出如下规定:在时域上占用4~14个符号,频域占用1个资源块(resource block,RB);承载大于2比特(bit)的信息;在UCI包括CSI的情况下,UCI比特数和循环冗余校验码(cyclicredundancy check,CRC)比特数之和不超过115比特。
基于上述规定,由于PF4在频域占用1个RB,在一些场景下,会对功率谱密度(powerspectral density,PSD)进行约束,限制了终端设备的发射功率,从而导致PUCCH的覆盖范围受限。
发明内容
本申请提供一种信息传输方法、装置及系统,能够提高UCI的覆盖范围,从而提高通信效率。
为达到上述目的,本申请提供如下技术方案:
第一方面,提供了一种信息传输方法,该方法可以由终端设备执行,也可以由终端设备的部件,例如终端设备的处理器、芯片、或芯片系统等执行,还可以由能实现全部或部分终端设备功能的逻辑模块或软件实现。该方法包括:确定上行控制信息UCI,并在N个频域资源单元上向网络设备发送UCI,N为大于1的正整数。
基于该方案,本申请采用N个频域资源单元发送UCI,一方面,在功率谱密度确定的情况下,频域资源单元的数量越多,发送功率可以越大,由于本申请发送UCI的频域资源单元增加,从而可以增加终端设备的发射功率,进而提高UCI的覆盖范围;另一方面,由于本申请发送UCI的频域资源单元增加,在每个频域资源单元承载的UCI比特数存在阈值的情况下,通过N个频域资源单元可以承载更多的UCI比特,在CSI的数据量较大时,可以提高CSI的反馈效率,进而提高通信效率。再一方面,在UCI比特数较小时,可以在N个频域资源单元上进行速率匹配,以降低码率,从而提高传输可靠性。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI包括N个UCI子段,N个UCI子段中不同的UCI子段由N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
基于该实施方式,一方面,将UCI分为N个UCI子段在N个频域资源单元上传输,使得每个频域资源单元上传输的UCI比特减少,从而可以增加冗余比特,即降低码率,提高传输可靠性。另一方面,N个频域资源单元相比于一个频域资源单元可以传输更多的UCI信息,在UCI包括CSI,且CSI的数据量较大的情况下,可以通过一次发送将CSI的全部数据量反馈给网络设备,从而提高CIS反馈的及时性,进而提高通信效率;再一方面,将UCI分为N个UCI子段,在该N个UCI子段的部分UCI子段传输成功的情况下,网络设备可以获得部分UCI,终端设备可以重发传输失败的部分,而无需重发全部UCI,从而可以降低资源开销。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI子段的比特数和UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。基于该实施方式,能够使得频域资源单元上承载的比特不超过其最大承载能力,从而减少出错,提高传输效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,在N个频域资源单元上发送UCI,包括:对N个UCI子段进行物理层处理,得到N个第一调制符号;将N个第一调制符号映射至N个频域资源单元并发送。其中,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元。
基于该实施方式,能够对UCI进行分段的物理层处理,在各个子段的物理层处理并行执行时,可以降低处理时延。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI在N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。基于该实施方式,能够发送多次UCI,提高UCI的传输可靠性。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,X等于N,UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送UCI,包括:对A比特的UCI进行物理层处理,得到第二调制符号;将第二调制符号分别映射至N个频域资源单元中的每个频域资源单元并发送。其中,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元。
基于该实施方式,通过频域调制符号复制的方式,使得UCI在频域资源单元上映射N次,在频率选择性信道中,可以提高接收可靠性,从而提高通信效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,X等于N,UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送UCI,包括:对N个A比特的UCI进行物理层处理,得到N个第三调制符号;将N个第三调制符号映射至N个频域资源单元并发送。其中,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元,N个A比特的述UCI为对A比特的UCI进行复制得到的。
基于该实施方式,通过复制UCI的方式,使得UCI在频域资源单元上映射N次,或者说重复N-1次,在频率选择性信道中,可以提高接收可靠性,从而提高通信效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI的比特数和UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
基于该实施方式,能够使得频域资源单元上承载的比特不超过其最大承载能力,从而减少出错,提高传输效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送UCI,包括:对第一UCI进行物理层处理,得到第四调制符号;将第四调制符号映射至N个频域资源单元并发送。其中,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于N个频域资源单元,第一UCI是对A比特的UCI进行复制得到的,第一UCI包括A乘X比特。
基于该实施方式,通过复制UCI的方式,使得UCI在频域资源单元上映射X次,或者说重复X-1次,在频率选择性信道中,可以提高传输可靠性,从而提高通信效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;或者,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值。其中,第二阈值由以下一项或多项确定:N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,第一PUCCH格式为发送UCI时采用的PUCCH格式,第一码率为网络设备配置的码率;第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
基于该实施方式,能够使得N个频域资源单元上承载的比特不超过N个频域资源单元的最大承载能力,从而减少出错,提高传输效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,第二阈值、N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、以及第一码率,满足如下公式:
其中,Thr2为第二阈值,Nsc为频域资源单元包括的子载波的数量,为第一PUCCH格式对应的扩展因子,为第一PUCCH格式对应的时间单元的数量,Qm与第一PUCCH格式对应的调制方式相关,r为第一码率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,该信息传输方法还包括:接收来自网络设备的第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
基于该实施方式,X的取值可以由网络设备配置,或者由终端设备根据网络设备的相关配置确定,从而提高UCI传输的灵活性。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送UCI,包括:对A比特的UCI进行物理层处理,得到第五调制符号;在N个频域资源单元中映射第五调制符号并发送。其中,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于N个频域资源单元。
基于该实施方式,在N个频域资源上发送一份UCI,在速率匹配时,可以增加冗余比特以降低码率,提高传输可靠性,从而提高通信效率。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,该信息传输方法还包括:接收来自网络设备的第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
基于该实施方式,能够保证终端设备在UCI比特数较少的情况下,仍然使用N个频域资源单元发送UCI,从而降低码率,保证传输可靠性。
结合第一方面,在第一方面的某些实施方式中,N的取值为预设值;或者,该信息传输方法还包括:接收来自网络设备的第三指示信息,第三指示信息用于指示N的取值。
第二方面,提供了一种信息传输方法,该方法可以由网络设备执行,也可以由网络设备的部件,例如网络设备的处理器、芯片、或芯片系统等执行,还可以由能实现全部或部分网络设备功能的逻辑模块或软件实现。该方法包括:在N个频域资源单元上接收来自终端设备的信号,N为大于1的正整数;对该信号进行物理层处理,得到上行控制信息UCI。其中,第二方面所带来的技术效果可参考上述第一方面所带来的技术效果,在此不再赘述。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,UCI包括N个UCI子段,N个UCI子段中不同的UCI子段由N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,UCI子段的比特数和UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信号为第一信号,第一信号包括N个第一调制符号,第一调制符号为UCI子段对应的调制符号。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该UCI在N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信号为第二信号,X等于N,UCI的比特数为A,第二信号包括N个第二调制符号,第二调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信号为第三信号,X等于N,UCI的比特数为A,第三信号包括N个第三调制符号,第三调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该UCI的比特数和该UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信号为第四信号,该UCI的比特数为A,第四信号包括第四调制符号,第四调制符号为第一UCI对应的调制符号,第一UCI是对A比特的UCI进行复制得到的,第一UCI包括A乘X比特。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;或者,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值;其中,第二阈值由以下一项或多项确定:N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,第一PUCCH格式为发送UCI时采用的PUCCH格式,第一码率为网络设备配置的码率;第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,第二阈值、N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、以及第一码率,满足如下公式:
其中,Thr2为第二阈值,Nsc为频域资源单元包括的子载波的数量,为第一PUCCH格式对应的扩展因子,为第一PUCCH格式对应的时间单元的数量,Qm与第一PUCCH格式对应的调制方式相关,r为第一码率。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信息传输方法还包括:向终端设备发送第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信号为第五信号,UCI的比特数为A,第五信号包括第五调制符号,第五调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,该信息传输方法还包括:向终端设备发送第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
结合第二方面,在第二方面的某些实施方式中,N的取值为预设值;或者,该信息传输方法还包括:向终端设备发送第三指示信息,第三指示信息用于指示N的取值。
其中,第二方面的各个实施方式所带来的技术效果可参考上述第一方面中相应实施方式所带来的技术效果,在此不再赘述。
第三方面,提供了一种通信装置用于实现上述各种方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置,比如芯片。所述通信装置包括实现上述方法相应的模块、单元、或手段(means),该模块、单元、或means可以通过硬件实现,软件实现,或者通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块或单元。
在一些可能的设计中,该通信装置可以包括收发模块和处理模块。该收发模块,也可以称为收发单元,用以实现上述任一方面及其任意可能的实现方式中的发送和/或接收功能。该收发模块可以由收发电路,收发机,收发器或者通信接口构成。该处理模块,可以用于实现上述任一方面及其任意可能的实现方式中的处理功能。
在一些可能的设计中,收发模块包括发送模块和接收模块,分别用于实现上述任一方面及其任意可能的实现方式中的发送和接收功能。
第四方面,提供了一种通信装置,包括:处理器和存储器;该存储器用于存储计算机指令,当该处理器执行该指令时,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置,比如芯片。
第五方面,提供一种通信装置,包括:处理器和通信接口;该通信接口,用于与该通信装置之外的模块通信;所述处理器用于执行计算机程序或指令,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置,比如芯片。
第六方面,提供一种通信装置,包括:逻辑电路和接口电路;该接口电路,用于获取待处理的信息和/或输出处理后的信息;该逻辑电路用于执行上述任一方面所述的方法,对所述待处理的信息进行处理和/或生成所述处理后的信息。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置,比如芯片。
结合第六方面,在第六方面的一种实施方式中,该通信装置用于实现上述终端设备的功能时:
在一些可能的设计中,处理后的信息为上行控制信息UCI。
在一些可能的设计中,待处理的信息为第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
在一些可能的设计中,待处理的信息为第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
结合第六方面,在第六方面的一种实施方式中,该通信装置用于实现上述网络设备的功能时:
在一些可能的设计中,待处理的信息为上行控制信息UCI。
在一些可能的设计中,处理后的信息为第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
在一些可能的设计中,处理后的信息为第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
第七方面,提供了一种通信装置,包括:至少一个处理器;所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,以使该通信装置执行上述任一方面所述的方法。该存储器可以与处理器耦合,或者,也可以独立于该处理器。该通信装置可以为上述第一方面中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者上述终端设备中包含的装置,比如芯片;或者,该通信装置可以为上述第二方面中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者上述网络设备中包含的装置,比如芯片。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有指令,当其在通信装置上运行时,使得通信装置可以执行上述任一方面所述的方法。
第九方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在通信装置上运行时,使得该通信装置可以执行上述任一方面所述的方法。
第十方面,提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方面中所涉及的功能。
在一些可能的设计中,该通信装置包括存储器,该存储器,用于保存必要的程序指令和数据。
在一些可能的设计中,该装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件。
可以理解的是,第三方面至第十方面中任一方面提供的通信装置是芯片时,上述的发送动作/功能可以理解为输出信息,上述的接收动作/功能可以理解为输入信息。
其中,第三方面至第十方面中任一种实施方式所带来的技术效果可参见上述第一方面或第二方面中不同设计方式所带来的技术效果,在此不再赘述。
第十一方面,提供一种通信系统,该通信系统包括上述方面所述的网络设备和终端设备。
附图说明
图1a为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程示意图;
图1b为本申请提供的一种网络设备的UCI物理层处理流程示意图;
图2为本申请提供的一种通信系统的结构示意图;
图3为本申请提供的一种终端设备和网络设备的结构示意图;
图4为本申请提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图5为本申请提供的另一种信息传输方法的流程示意图;
图6a为本申请提供的一种终端设备发送UCI的流程示意图;
图6b为本申请提供的一种网络设备接收UCI的流程示意图;
图7为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程示意图;
图8a为本申请提供的一种终端设备发送UCI的流程示意图;
图8b为本申请提供的一种网络设备接收UCI的流程示意图;
图9为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程示意图;
图10a为本申请提供的一种终端设备发送UCI的流程示意图;
图10b为本申请提供的一种网络设备接收UCI的流程示意图;
图11为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程;
图12a为本申请提供的一种终端设备发送UCI的流程示意图;
图12b为本申请提供的一种网络设备接收UCI的流程示意图;
图13为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程;
图14a为本申请提供的一种终端设备发送UCI的流程示意图;
图14b为本申请提供的一种网络设备接收UCI的流程示意图;
图15为本申请提供的一种终端设备的UCI物理层处理流程;
图16为本申请提供的一种终端设备的结构示意图;
图17为本申请提供的一种网络设备的结构示意图;
图18为本申请提供的一种通信装置的结构示意图。
具体实施方式
为了方便理解本申请实施例的技术方案,首先给出本申请相关技术的简要介绍如下。
1、UCI物理层处理流程:
示例性的,如图1a所示,为终端设备的UCI物理层处理流程,主要包括以下步骤:
S101a、分割与CRC插入。
其中,对UCI进行分割与CRC插入后得到一个或多个带差错保护的码块。
S102a、信道编码。
其中,信道编码的单位为码块,其中,“码块”也可以称为“编码块”。信道编码可以使码流的频谱特性适应信道的频谱特性,从而使传输过程中能量损失最小,提高信号能量与噪声能量的比例,减小发生差错的可能性,增加通信的可靠性。
可以理解的,在该步骤S102a中,分别对步骤S101a得到的一个或多个码块进行信道编码。信道编码时采用的码率可以理解为基准码率。
S103a、速率匹配。
其中,速率匹配的单位为码块。速率匹配可以指信道上的比特被重发(repeated)或者被打孔(punctured),以匹配物理信道的承载能力,信道映射时达到传输格式所要求的比特速率。
可以理解的,在该步骤S103a中,分别对步骤S102a得到的信道编码后的码块进行速率匹配。
S104a、码块级联。
其中,码块级联可以指对步骤S103a中各个码块进行速率匹配后的结果进行合并。
S105a、调制。
通常,调制方式可以包括二进制相移键控(binary phase shift keying,BPSK)和正交相移键控(quadrature phase shift keying,QPSK)调制。此外,在一些场景下,调制方式还可以为正交幅度调制(quadrature amplitude modulation,QAM),进一步的,QAM调制可以按照调制阶数的不同分为16QAM、64QAM、256QAM等。
可以理解的是,对速率匹配后的结果进行调整后可以得到调制符号。之后,可以将得到的调制符号映射至传输资源(例如PUCCH),以便最终生成信号通过天线发送。
示例性的,如图1b所示,为网络设备的UCI物理层处理流程,网络设备对UCI的物理层处理过程为终端设备的逆过程,主要包括以下步骤:
S101b、解调制。
网络设备通过天线接收网络设备发送的信号后,对该信号进行解调制。可以理解的,解调制是调制的逆过程,网络设备使用的解调制方式与终端设备使用的调制方式相对应。例如,终端设备采用QPSK调制,则网络设备采用QPSK相应的解调方式解调。
S102b、解码块级联。
网络设备通过解码块级联(或者说解级联)可以将解调制后的比特分割为一份或多份。
S103b、解速率匹配。
可以理解的,解速率匹配是速率匹配的逆过程,终端设备进行速率匹配时的相关参数可以是网络设备配置的或者协议规定的,从而网络设备能够获知解速率匹配的方式。
S104b、信道译码。
可以理解的,信道译码是信道编码的逆过程,终端设备进行信道编码的方式可以是网络设备配置的或者协议规定的,从而网络设备能够获知信道译码的方式。
S105b、解码块分割与去CRC。
可以理解的是,该步骤S105b完成后,网络设备的物理层即获取到了UCI比特。之后,网络设备的物理层可以向上层(例如媒介接入控制(medium access control,MAC)层层)发送该UCI比特,以使上层对UCI比特进行处理。
如上所述,在NR标准R15和R16中,一方面,PUCCH format 4在频域占用1个RB。共享频段(例如52.6GHz-71GHz)中信号的发送存在法规约束,例如法规对PSD和最大发射功率进行了约束,若在共享频段中继续沿用R15和R16中的PUCCH format4,法规的约束可能使终端设备在PUCCH上发送UCI的功率受限,导致UCI的覆盖范围受限。共享频段可以被称为非授权频段。在终端设备距离网络设备较远的情况下,可能导致UCI无法被网络设备成功接收的问题,从而可能导致资源请求(SR)无法被及时处理、下行数据接收反馈(HARQ-ACK信息)不及时、CSI反馈不及时,进而造成资源浪费或降低通信效率。
另一方面,NR标准R15和R16中定义的PUCCH format 4对最大比特数存在约束,无法传输大于该约束的比特。在终端设备待上报的CSI的数据量较大时,CSI将被分段处理并分多次传输,可能导致CSI反馈不及时或不全面,影响系统的传输效率。
基于此,本申请提供一种信息传输方法,能够提高UCI的覆盖范围、传输可靠性、以及通信效率。
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描述。
其中,在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系,例如,A/B可以表示A或B;本申请中的“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,其中A,B可以是单数或者复数。
在本申请的描述中,除非另有说明,“多个”是指两个或多于两个。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
另外,为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。同时,在本申请实施例中,“示例性的”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。本申请实施例中被描述为“示例性的”或者“例如”的任何实施例或设计方案不应被解释为比其它实施例或设计方案更优选或更具优势。确切而言,使用“示例性的”或者“例如”等词旨在以具体方式呈现相关概念,便于理解。
可以理解,说明书通篇中提到的“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,在整个说明书各个实施例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。可以理解,在本申请的各种实施例中,各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
可以理解,在本申请中,“当…时”、“若”以及“如果”均指在某种客观情况下会做出相应的处理,并非是限定时间,且也不要求实现时一定要有判断的动作,也不意味着存在其它限定。
可以理解,本申请实施例中的一些可选的特征,在某些场景下,可以不依赖于其他特征,比如其当前所基于的方案,而独立实施,解决相应的技术问题,达到相应的效果,也可以在某些场景下,依据需求与其他特征进行结合。相应的,本申请实施例中给出的装置也可以相应的实现这些特征或功能,在此不予赘述。
本申请实施例的技术方案可用于各种通信系统,该通信系统可以为第三代合作伙伴计划(third generation partnership project,3GPP)通信系统,例如,长期演进(longterm evolution,LTE)系统、第五代(5th generation,5G)移动通信系统、NR系统、新空口车联网(vehicle to everything,NR V2X)系统,还可以应用于LTE和5G混合组网的系统中,或者设备到设备(device-to-device,D2D)通信系统、机器到机器(machine to machine,M2M)通信系统、物联网(Internet of Things,IoT),以及其他下一代通信系统,也可以为非3GPP通信系统,不予限制。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信场景,例如可以应用于以下通信场景中的一种或多种:增强移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、超可靠低时延通信(ultra reliable low latency communication,URLLC)、机器类型通信(machine typecommunication,MTC)、大规模机器类型通信(massive machine type communications,mMTC)、D2D、V2X、和IoT等通信场景。
其中,上述适用本申请的通信系统和通信场景仅是举例说明,适用本申请的通信系统和通信场景不限于此,在此统一说明,以下不再赘述。
如图2所示,为本申请实施例提供的一种通信系统10。该通信系统10包括至少一个网络设备20,以及与该网络设备20连接的一个或多个终端设备30。可选的,不同的终端设备30之间可以相互通信。
在一些实施例中,本申请涉及的终端设备30也可以称为用户设备(userequipment,UE)、终端、接入终端、用户单元、用户站、移动站(mobile station,MS)、远方站、远程终端、移动终端(mobile terminal,MT)、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是IoT、V2X、D2D、M2M、5G网络、或者未来演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)中的无线终端或有线终端。无线终端可以是指一种具有无线收发功能的设备,可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。
示例性的,终端设备30可以是无人机、IoT设备(例如,传感器,电表,水表等)、V2X设备、无线局域网(wireless local area networks,WLAN)中的站点(station,ST)、蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备(也可以称为穿戴式智能设备)、平板电脑或带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端、车载终端、具有车对车(vehicle-to-vehicle,V2V)通信能力的车辆、智能网联车、具有无人机对无人机(UAV toUAV,U2U)通信能力的无人机等等。终端可以是移动的,也可以是固定的,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,本申请涉及的网络设备20,是一种将终端设备30接入到无线网络的设备,可以是LTE或演进的LTE系统(LTE-Advanced,LTE-A)中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或eNodeB),如传统的宏基站eNB和异构网络场景下的微基站eNB;或者可以是5G系统中的下一代节点B(next generation node B,gNodeB或gNB);或者可以是传输接收点(transmission reception point,TRP);或者可以是未来演进的PLMN中的基站;或者可以是宽带网络业务网关(broadband network gateway,BNG)、汇聚交换机或非3GPP接入设备;或者可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)中的无线控制器;或者可以是WiFi系统中的接入节点(access point,AP);或者可以是无线中继节点或无线回传节点;或者可以是IoT中实现基站功能的设备、V2X中实现基站功能的设备、D2D中实现基站功能的设备、或者M2M中实现基站功能的设备,本申请实施例对此不作具体限定。
示例性的,本申请实施例中的基站可以包括各种形式的基站,例如:宏基站,微基站(也称为小站),中继站,接入点等,本申请实施例对此不作具体限定。
在一些实施例中,本申请涉及的网络设备20也可以是指集中单元(central unit,CU)或者分布式单元(distributed unit,DU),或者,网络设备也可以是CU和DU组成的。多个DU可以共用一个CU。一个DU也可以连接多个CU。CU和DU可以理解为是对网络设备从逻辑功能角度的划分。其中,CU和DU在物理上可以是分离的,也可以部署在一起,本申请实施例对此不做具体限定。CU和DU之间可以通过接口相连,例如可以是F1接口。CU和DU可以根据无线网络的协议层划分。例如,无线资源控制(radio resource control,RRC)协议层、业务数据适配协议栈(service data adaptation protocol,SDAP)协议层以及分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)协议层的功能设置在CU中,而无线链路控制(radio link control,RLC)协议层,媒体接入控制(media access control,MAC)协议层,物理(physical,PHY)协议层等的功能设置在DU中。
可以理解,对CU和DU处理功能按照这种协议层的划分仅仅是一种举例,也可以按照其他的方式进行划分。
例如,可以将CU或者DU划分为具有更多协议层的功能。例如,CU或DU还可以划分为具有协议层的部分处理功能。在一种设计中,将RLC层的部分功能和RLC层以上的协议层的功能设置在CU,将RLC层的剩余功能和RLC层以下的协议层的功能设置在DU。在另一种设计中,还可以按照业务类型或者其他系统需求对CU或者DU的功能进行划分。例如按时延划分,将处理时间需要满足时延要求的功能设置在DU,不需要满足该时延要求的功能设置在CU。在另一种设计中,CU也可以具有核心网的一个或多个功能。一个或者多个CU可以集中设置,也分离设置。例如CU可以设置在网络侧方便集中管理。DU可以具有多个射频功能,也可以将射频功能拉远设置。
在一些实施例中,CU可以由CU控制面(CU control plane,CU-CP)和CU用户面(CUuser plane,CU-UP)组成,CU-CP和CU-UP可以理解为是对CU从逻辑功能的角度进行划分。其中,CU-CP和CU-UP可以根据无线网络的协议层划分,例如,RRC协议层和信令无线承载(signal radio bearer,SRB)对应的PDCP协议层的功能设置在CU-CP中,数据无线承载(data radio bearer,DRB)对应的PDCP协议层的功能设置在CU-UP中。此外,SDAP协议层的功能也可能设置在CU-UP中。
在一些实施例中,网络设备20与终端设备30也可以称之为通信装置,其可以是一个通用设备或者是一个专用设备,本申请实施例对此不作具体限定。
如图3所示,为本申请实施例提供的网络设备20和终端设备30的结构示意图。
其中,终端设备30包括至少一个处理器(图3中示例性的以包括一个处理器301为例进行说明)和至少一个收发器(图3中示例性的以包括一个收发器303为例进行说明)。进一步的,终端设备30还可以包括至少一个存储器(图3中示例性的以包括一个存储器302为例进行说明)、至少一个输出设备(图3中示例性的以包括一个输出设备304为例进行说明)和至少一个输入设备(图3中示例性的以包括一个输入设备305为例进行说明)。
处理器301、存储器302和收发器303通过通信线路相连接。通信线路可包括一通路,在上述组件之间传送信息。
处理器301可以是通用中央处理器(central processing unit,CPU)、微处理器、特定应用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),或者一个或多个用于控制本申请方案程序执行的集成电路。在具体实现中,作为一种实施例,处理器301也可以包括多个CPU,并且处理器301可以是单核(single-CPU)处理器或多核(multi-CPU)处理器。这里的处理器可以指一个或多个设备、电路或用于处理数据(例如计算机程序指令)的处理核。
存储器302可以是具有存储功能的装置。例如可以是只读存储器(read-onlymemory,ROM)或可存储静态信息和指令的其他类型的静态存储设备、随机存取存储器(random access memory,RAM)或者可存储信息和指令的其他类型的动态存储设备,也可以是电可擦可编程只读存储器(electrically erasable programmable read-only memory,EEPROM)、只读光盘(compact disc read-only memory,CD-ROM)或其他光盘存储、光碟存储(包括压缩光碟、激光碟、光碟、数字通用光碟、蓝光光碟等)、磁盘存储介质或者其他磁存储设备、或者能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。存储器302可以是独立存在,通过通信线路与处理器301相连接。存储器302也可以和处理器301集成在一起。
其中,存储器302用于存储执行本申请方案的计算机执行指令,并由处理器301来控制执行。具体的,处理器301用于执行存储器302中存储的计算机执行指令,从而实现本申请实施例中所述的方法。
或者,本申请中,也可以是处理器301执行本申请提供的信号发送、接收方法中的处理相关的功能,收发器303负责与其他设备或通信网络通信,本申请实施例对此不作具体限定。
本申请涉及的计算机执行指令也可以称之为应用程序代码或者计算机程序代码,本申请实施例对此不作具体限定。
收发器303可以使用任何收发器一类的装置,用于与其他设备或通信网络通信,如以太网、无线接入网(radio access network,RAN)、或者无线局域网(wireless localarea networks,WLAN)等。收发器303包括发射机(transmitter,Tx)和接收机(receiver,Rx)。
输出设备304和处理器301通信,可以以多种方式来显示信息。例如,输出设备304可以是液晶显示器(liquid crystal display,LCD),发光二极管(light emitting diode,LED)显示设备,阴极射线管(cathode ray tube,CRT)显示设备,或投影仪(projector)等。
输入设备305和处理器301通信,可以以多种方式接受用户的输入。例如,输入设备305可以是鼠标、键盘、触摸屏设备或传感设备等。
网络设备20包括至少一个处理器(图3中示例性的以包括一个处理器201为例进行说明)和至少一个收发器(图3中示例性的以包括一个收发器203为例进行说明)。进一步的,网络设备20还可以包括至少一个存储器(图3中示例性的以包括一个存储器202为例进行说明)和至少一个网络接口(图3中示例性的以包括一个网络接口204为例进行说明)。其中,处理器201、存储器202、收发器203和网络接口204通过通信线路相连接。网络接口204用于通过链路(例如S1接口)与核心网设备连接,或者通过有线或无线链路(例如X2接口)与其它网络设备的网络接口进行连接(图3中未示出),本申请实施例对此不作具体限定。另外,处理器201、存储器202和收发器203的相关描述可参考终端设备30中处理器301、存储器302和收发器303的描述,在此不再赘述。
可以理解的是,图3所示的结构并不构成对终端设备30和网络设备20的具体限定。比如,在本申请另一些实施例中,终端设备30和网络设备20可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。图示的部件可以以硬件,软件或软件和硬件的组合实现。
下面将结合附图,以图3所示的网络设备20与终端设备30之间的交互为例,对本申请实施例提供的方法进行展开说明。
可以理解的,本申请实施例中,执行主体可以执行本申请实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照本申请实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行本申请实施例中的全部操作。
可以理解的,本申请的各个实施例中网络设备与终端设备的交互机制可以进行适当的变形,以适用CU或者DU与终端设备之间的交互。
需要说明的是,本申请下述实施例中各个设备之间的消息名字或消息中各参数的名字或信息的名字等只是一个示例,具体实现中也可以是其他的名字,本申请实施例对此不作具体限定。
如图4所示,为本申请实施例提供的一种信息传输方法,该信息传输方法包括如下步骤:
S401、终端设备确定UCI。
在一些实施例中,UCI可以用于实现以下一项或多项功能:用于反馈下行数据是否接收成功、用于请求调度传输资源、或用于反馈信道状态。例如,UCI可以包括HARQ-ACK信息、SR、CSI中的一项或多项。
在一些实施例中,终端设备确定UCI也可以理解为终端设备生成UCI,两者可以相互替换,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,步骤S401中终端设备确定的该UCI以比特形式表示,或者说,该UCI包括若干个比特,因此,该UCI也可以称为UCI比特。本申请以S401中终端设备确定的该UCI的比特数为A,或者说,UCI比特的数量为A为例进行说明,A为正整数。
在一些实施例中,该UCI的比特数A小于或等于PUCCH资源上能够传输的最大UCI比特数T,或者说,PUCCH资源上传输的UCI比特数的最大阈值为T。从而,如图5所示,在该步骤S401之前,本申请提供的信息传输方法还可以包括:终端设备确定最大UCI比特数T。
作为一种示例,该最大UCI比特数T可以是由网络设备配置的。例如,网络设备可以向终端设备发送第一配置信息用于配置PUCCH资源上能够传输的最大UCI比特数T,该第一配置信息可以携带在RRC消息中。该情况下,终端设备确定最大UCI比特数T,可以为:终端设备接收网络设备的第一配置信息,根据该第一配置信息确定最大UCI比特数T。
作为另一种示例,该最大UCI比特数T可以是协议约定的。该情况下,最大UCI比特数T可以是终端设备出厂时存储在终端设备中的,终端设备确定最大UCI比特数T以理解为:终端设备读取其存储的最大UCI比特数T。
S402、终端设备在N个频域资源单元上向网络设备发送UCI。相应的,网络设备接收来自终端设备的UCI。
其中,关于N个取值:
在一些实施例中,频域资源单元的数量N的取值可以是网络设备指示的。例如,网络设备向终端设备发送第三指示信息,该第三指示信息用于指示N的取值。相应的,终端设备收到该第三指示信息后,可以根据该第三指示信息确定N。
需要说明的是,本申请提供的信息传输方法还涉及“第一指示信息”和“第二指示信息”,将在后续实施例中对第一指示信息和第二指示信息进行说明,在此不予赘述。
在另一些实施例中,频域资源的数量N的取值可以是预设值。例如,该预设值可以是协议预定义的。
在一些实施例中,本申请中的频域资源单元为频域资源的单位,包括一个或多个最小粒度的频域资源。例如,在正交频分复用(orthogonal frequency divisionmultiplexing,OFDM)系统中最小粒度的频域资源为子载波,从而,本申请中的频域资源单元可以包括一个或多个子载波,例如,本申请中的频域资源单元可以为RB,示例性的包括12个子载波。随着通信系统的演进,本申请中的一个RB包括的子载波的数量也可以是其他值。
在一些实施例中,该N个频域资源单元可以是频域上连续的N个频域资源单元,例如为N个连续的RB,或者说,为N个连续的物理资源块(physical resource block,PRB)。
在一些实施例中,该N个频域资源单元在频域上也可以是非连续的,例如,该N个频域资源单元中任意两个相邻的频域资源单元的索引之差为第一数值。或者,该N个频域资源单元中的N1个频域资源单元在频域上是连续的,剩余N2个频域资源单元在频域上是非连续的,N为N1与N2之和,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,终端设备采用第一PUCCH格式向网络设备发送UCI。该第一PUCCH格式可以是步骤S402之前终端设备确定的。从而,如图5所示,在该步骤S402之前,本申请提供的信息传输方法还包括:终端设备确定采用第一PUCCH格式进行UCI传输。作为一种示例,该第一PUCCH格式为PUCCH格式4。
作为一种示例,网络设备可以向终端设备发送第二配置信息,该第二配置信息用于配置第一PUCCH格式,例如,配置第一PUCCH格式对应的时域资源的位置、频域资源的位置、调制方式等。该情况下,终端设备确定采用第一PUCCH格式进行UCI传输,可以包括:终端设备接收来自网络设备的第二配置信息,根据该第二配置信息确定采用第一PUCCH格式进行UCI传输。
在一些实施例中,上述N个频域资源单元为该第一PUCCH格式占用的频域资源单元。
基于该方案,本申请采用N个频域资源单元发送UCI,一方面,在功率谱密度确定的情况下,频域资源单元的数量越多,发送功率可以越大,由于本申请发送UCI的频域资源单元增加,从而可以增加终端设备的发射功率,进而提高UCI的覆盖范围;另一方面,由于本申请发送UCI的频域资源单元增加,在每个频域资源单元承载的UCI比特数存在阈值的情况下,通过N个频域资源单元可以承载更多的UCI比特,在CSI的数据量较大时,可以提高CSI的反馈效率,进而提高通信效率。再一方面,在UCI比特数较小时,可以在N个频域资源单元上进行速率匹配,以降低码率,从而提高传输可靠性。
下面,对UCI在N个频域资源单元上的具体发送方法进行说明。示例性的,可以包括如下五种方式。
方式一:
终端设备将UCI分段后发送。
在一些实施例中,终端设备可以将UCI分为N个UCI子段,也就是说,该UCI包括N个UCI子段。其中,该N个UCI子段中的不同UCI子段由N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。或者说,该N个UCI子段中的每个UCI子段分别对应一个频域资源单元,不同UCI子段对应不同的频域资源单元。
在一些实施例中,本申请中的UCI子段也可以称为UCI子信息,两者可以相互替换,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,该N个UCI子段中可以存在至少两个UCI子段的比特数不同。或者,在UCI的比特数A可以整除N的情况下,每个UCI子段的比特数可以相同,即均为A/N。
在一些实施例中,UCI的比特数A不能整除N的情况下,该N个UCI子段中的N-1个UCI子段的比特数可以为:另外一个UCI子段的比特数可以为:其中,表示向上取整。当然,式中的向上取整也可以替换为向下取整或四舍五入取整,本申请对此不作具体限定。
作为一种实现方式,UCI子段的比特数和该UCI子段对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值Q,该第一阈值Q为一个频域资源单元能够承载的最大比特数。
示例性的,该第一阈值可以是网络设备配置的,或者,可以是协议规定的,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,如图6a所示,终端设备在N个频域资源单元上发送UCI,可以包括:
S601a、对N个UCI子段进行物理层处理,得到N个第一调制符号。
作为一种实现方式,终端设备对该N个UCI子段分别进行物理层处理,得到N个第一调制符号,该第一调制符号也可以理解为UCI子段对应的调制符号。也就是说,终端设备对第i个UCI子段进行物理层处理,得到一个第一调制符号,i=1,2,...,N。
在一些实施例中,该物理层处理包括速率匹配,该速率匹配基于一个频域资源单元。或者说,该速率匹配以一个频域资源单元进行。或者说,该速率匹配用于匹配一个频域资源单元的承载能力。
以速率匹配的输入比特长度是M为例,确定速率匹配后的输出比特序列长度E后,即可以进行速率匹配。其中,E=f(Etot),也就是说,E是基于Etot的函数,或者说,E的取值与Etot相关,或者说,E的取值是根据Etot确定的。
作为一种示例,在终端设备基于一个频域资源单元进行速率匹配时,若调制方式为QPSK,则:
若调制方式为π/2BPSK,则:
其中,第一PUCCH格式对应的扩展因子用于频域扩频,能够对抗频率选择性衰落。示例性的,该扩展因子的取值可以为2或4。
示例性地,本申请的时间单元可以为符号、时隙、子帧、或帧等。
在另一些实施例中,该物理层处理除速率匹配外,还可以包括以下一项或多项:码块分割与CRC插入、信道编码、码块级联、或调制。示例性的,在物理层处理包括上述列举的全部操作的情况下,如图7所示,为各个操作的执行流程,即对UCI子段进行码块分割与CRC插入后,进行信道编码,再对信道编码后的结果进行速率匹配,之后对速率匹配后的结果进行码块级联,最后进行调制。
S602a、将N个第一调制符号映射至N个频域资源单元。
在一些实施例中,将N个第一调制符号映射至N个频域资源单元,可以包括:将一个第一调制符号映射至一个频域资源单元,不同频域资源单元上映射的第一调制符号不同。示例性的,终端设备可以将第i个UCI对应的第一调制符号,映射至第i个频域资源单元,i=1,2,...,N。
S603a、发送N个第一调制符号。
在一些实施例中,该N个第一调制符号可以包含于第一信号中,终端设备可以向网络设备发送第一信号,该第一信号由上述N个频域资源单元承载,或者说,在N个频域资源单元上向网络设备发送第一信号。
在终端设备采用方式一发送UCI的情况下,对于网络设备来说,如图6b所示,其接收操作可以包括如下步骤:
S601a、接收来自终端设备的第一信号。
在一些实施例中,该第一信号由上述N个频域资源单元承载,该第一信号包括N个第一调制符号。
S602b、对第一信号进行物理层处理,得到UCI。
其中,该UCI包括N个UCI子段,UCI子段可参考上述相关说明,在此不再赘述。
在一些实施例中,网络设备对第一信号的物理层处理与终端设备对UCI子段的物理层处理相匹配。例如,终端设备对UCI子段的物理层处理包括速率匹配,那么网络设备对第一信号的物理层处理包括解速率匹配;终端设备对UCI子段的物理层处理包括调制,那么网络设备对第一信号的物理层处理包括解调制;终端设备对UCI子段的物理层处理包括码块级联,那么网络设备对第一信号的物理层处理包括解码块级联;终端设备对UCI子段的物理层处理包括信道编码,那么网络设备对第一信号的物理层处理包括信道译码;终端设备对UCI子段的物理层处理包括码块分割与CRC插入,那么网络设备对第一信号的物理层处理包括解码块分割和去CRC。
作为一种示例,网络设备得到UCI后,可以根据UCI进行相关处理,例如,UCI包括HARQ-ACK信息的情况下,根据该HARQ-ACK信息确定是否重传下行数据;或者,UCI包括SR的情况下,为终端设备调度上行资源;或者,UCI包括CSI的情况下,根据该CSI进行下行数据的预编码等,本申请对此不作具体限定。
基于该方案,一方面,将UCI分为N个UCI子段在N个频域资源单元上传输,使得每个频域资源单元上传输的UCI比特减少,从而可以增加冗余比特,即降低码率,提高传输可靠性。另一方面,N个频域资源单元相比于一个频域资源单元可以传输更多的UCI信息,在UCI包括CSI,且CSI的数据量较大的情况下,可以通过一次发送将CSI的全部数据量反馈给网络设备,从而提高CSI反馈的及时性,进而提高通信效率;再一方面,将UCI分为N个UCI子段,在该N个UCI子段的部分UCI子段传输成功的情况下,网络设备可以获得部分UCI,终端设备可以重发传输失败的部分,而无需重发全部UCI,从而可以降低资源开销。
方式二:
终端设备对UCI进行物理层处理后,通过复制的方式发送UCI。例如,通过复制调制符号的方式发送UCI。
示例性的,以该UCI的比特数为A为例,如图8a所示,该方式二下,终端设备在N个频域资源单元上发送UCI,可以包括:
S801a、对A比特的该UCI进行物理层处理,得到第二调制符号。
其中,该第二调制符号也可以理解为该A比特的UCI子段对应的调制符号。
在一些实施例中,该UCI的比特数A和该UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值可参考上述方式一中的相关说明,在此不再赘述。
在一些实施例中,该物理层处理包括速率匹配,该速率匹配基于一个频域资源单元,可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。
在另一些实施例中,该物理层处理除速率匹配外,还可以包括以下一项或多项:码块分割与CRC插入、信道编码、码块级联、或调制。在物理层处理包括上述列举的全部操作的情况下,如图9所示,为各个操作的执行流程,即对A比特的UCI进行码块分割与CRC插入后,进行信道编码,再对信道编码后的结果进行速率匹配,之后对速率匹配后的结果进行码块级联,最后进行调制。
S802a、将第二调制符号分别映射至N个频域资源单元中的每个频域资源单元。
也就是说,每个频域资源单元上映射的调制符号相同,均为第二调制符号。示例性的,如图9所示,在调制完成之后,终端设备将第二调制符号分别映射至每个频域资源单元。
S803a、发送每个频域资源单元中映射的第二调制符号。
在一些实施例中,上述每个频域资源单元中映射的第二调制符号,即N个相同的第二调制符号可以包含于第二信号中,终端设备可以向网络设备发送第二信号,该第二信号由上述N个频域资源单元承载,或者说,在N个频域资源单元上向网络设备发送第二信号。
在一些实施例中,该方式二也可以理解为A比特的UCI在N个频域资源单元上映射N次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上重复N-1次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上发送N次,或者说,在N个频域资源单元上发送了N份UCI。
在终端设备采用方式二发送UCI的情况下,对于网络设备来说,如图8b所示,其接收操作可以包括如下步骤:
S801b、接收来自终端设备的第二信号。
在一些实施例中,该第二信号由上述N个频域资源单元承载,该第二信号包括N个相同的第二调制符号。
S802b、对第二信号进行物理层处理,得到UCI。
作为一种实现方式,网络设备对第二信号的物理层处理与终端设备对A比特的UCI的物理层处理相匹配,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
作为一种实现方式,由于第二信号包括N个相同的第二调制符号,因此,网络设备可以对第二信号中的部分第二调制符号进行物理层处理,也就是说,网络设备可以对部分频域资源单元承载的第二调制符号进行物理层处理,例如,仅对一个频域资源单元承载的第二调制符号进行物理层处理。
作为一种示例,网络设备得到UCI后,可以根据UCI进行相关处理,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
基于该方案,通过频域调制符号复制的方式,使得UCI在频域资源单元上映射N次,在频率选择性信道中,可以提高接收可靠性,从而提高通信效率。
方式三:
终端设备通过复制UCI,在N个频域资源单元上发送N份UCI。
作为一种示例,以该UCI的比特数为A为例,如图10a所示,该方式三下,终端设备在N个频域资源单元上发送UCI,可以包括:
S1001a、对A比特的UCI进行复制得到N个A比特的UCI。
也就是说,终端设备在N个频域资源单元上发送的UCI总比特为A乘N。
在一些实施例中,该UCI的比特数A和该UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值可参考上述方式一中的相关说明,在此不再赘述。
S1002a、对N个A比特的UCI进行物理层处理,得到N个第三调制符号。
作为一种实现方式,终端设备对该N个A比特的UCI分别进行物理层处理,得到N个第三调制符号,该第三调制符号也可以理解为A比特的UCI对应的调制符号。也就是说,终端设备对第i个UCI进行物理层处理,得到一个第三调制符号,i=1,2,...,N。可以理解的是,该N个第三调制符号为相同的调制符号。
在一些实施例中,该物理层处理包括速率匹配,该速率匹配基于一个频域资源单元,可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。
在另一些实施例中,该物理层处理除速率匹配外,还可以包括以下一项或多项:码块分割与CRC插入、信道编码、码块级联、或调制,可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。示例性的,在物理层处理包括上述列举的全部操作的情况下,如图11所示,为各个操作的执行流程,即对A比特的UCI进行码块分割与CRC插入后,进行信道编码,再对信道编码后的结果进行速率匹配,之后对速率匹配后的结果进行码块级联,最后进行调制。
S1003a、将N个第三调制符号映射至N个频域资源单元。
也就是说,每个频域资源单元上都映射有相同的第三调制符号。
S1004a、发送该N个第三调制符号。
作为一种实现方式,上述N个相同的第三调制符号可以包含于第三信号中,终端设备可以向网络设备发送第三信号,该第三信号可以由上述N个频域资源单元承载,或者说,在N个频域资源单元上向网络设备发送第三信号。
在一些实施例中,该方式三也可以理解为A比特的UCI在N个频域资源单元上重复了N-1次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上映射了N次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上发送N次,或者说,在N个频域资源单元上发送了N份UCI。
在终端设备采用方式三发送UCI的情况下,对于网络设备来说,如图10b所示,其接收操作可以包括如下步骤:
S1001b、接收来自终端设备的第三信号。
在一些实施例中,该第三信号由上述N个频域资源单元承载,该第三信号包括N个相同的第三调制符号。
S1002b、对第三信号进行物理层处理,得到UCI。
作为一种实现方式,网络设备对第三信号的物理层处理与终端设备对A比特的UCI的物理层处理相匹配,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
在一些实施例中,由于第三信号包括N个相同的第三调制符号,因此,网络设备可以对第三信号中的部分第三调制符号进行物理层处理,也就是说,网络设备可以对部分频域资源单元承载的第三调制符号进行物理层处理,例如,仅对一个频域资源单元承载的第三调制符号进行物理层处理。
作为一种示例,网络设备得到UCI后,可以根据UCI进行相关处理,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
基于该方案,通过复制UCI的方式,使得UCI在频域资源单元上映射N次,或者说重复N-1次,在频率选择性信道中,可以提高接收可靠性,从而提高通信效率。
方式四:
终端设备通过复制UCI,在N个频域资源单元上发送X份UCI,X为大于1的正整数。
在一些实施例中,以该UCI的比特数为A为例,如图12a所示,该方式四下,终端设备在N个频域资源单元上发送UCI,可以包括:
S1201a、对A比特的UCI进行复制得到第一UCI,第一UCI包括A乘X比特。
也就是说,终端设备在N个频域资源单元上发送的UCI总比特为A乘X。
S1202a、对第一UCI进行物理层处理,得到第四调制符号。
其中,该第四调制符号可以理解为第一UCI对应的调制符号。
在一些实施例中,该物理层处理包括速率匹配,该速率匹配基于N个频域资源单元。或者说,该速率匹配以N个频域资源单元进行。或者说,该速率匹配用于匹配N个频域资源单元的承载能力。
以速率匹配的输入比特长度是M为例,确定速率匹配后的输出比特序列长度E后,即可以进行速率匹配。其中,E=f(Etot),也就是说,E是基于Etot的函数,或者说,E的取值与Etot相关,或者说,E的取值是根据Etot确定的。
作为一种示例,在终端设备基于N个频域资源单元进行速率匹配时,若调制方式为QPSK,则:
若调制方式为π/2BPSK,则:
其中,各个参数可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。可以理解的是,该步骤S1202a中,速率匹配的输入比特长度M是A乘X比特UCI(即第一UCI)进行信道编码后得到的比特数。
关于X的取值:
在一些实施例中,第一UCI的比特数(即A乘X)和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;或者,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值。
作为一种示例,该第二阈值可以由以下一项或多项确定:上述N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,第一PUCCH格式为发送UCI时采用的PUCCH格式,第一码率为网络设备配置的码率。
示例性的,第二阈值、N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、以及第一码率,满足如下公式:
也就是说:
其中:
Thr2为第二阈值;OCRC为第一UCI对应的CRC的比特数。
Qm与第一PUCCH格式对应的调制方式相关。例如,调制方式为QPSK的情况下,Qm的取值为2;调制方式为π/2BPSK的情况下,Qm的取值为1。
r为第一码率,例如,可以是网络设备通过RRC消息配置的码率。
作为一种示例,第三阈值可以是N个频域资源单元总共能够承载的最大比特数量。该第三阈值可以是网络设备配置的,或者,可以是协议约定的,本申请对此不作具体限定。
在另一些实施例中,X的取值可以是网络设备指示的。例如,本申请提供的信息传输方法还可以包括:网络设备可以向终端设备发送第一指示信息,该第一指示信息用于指示X的取值,相应的,终端设备接收来自网络设备的第一指示信息后,可以根据第一指示信息确定X的具体取值。
在一些实施例中,该物理层处理除速率匹配外,还可以包括以下一项或多项:码块分割与CRC插入、信道编码、码块级联、或调制,可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。示例性的,在物理层处理包括上述列举的全部操作的情况下,如图13所示,为各个操作的执行流程,即对A乘X比特的第一UCI进行码块分割与CRC插入后,进行信道编码,再对信道编码后的结果以N个频域资源单元进行速率匹配,之后对速率匹配后的结果进行码块级联,最后进行调制。
S1203a、将第四调制符号映射至N个频域资源单元。
在一些实施例中,该N个频域资源单元中的每个频域资源单元映射有第四调制符号包括的部分调制符号。
S1204a、发送第四调制符号。
作为一种实现方式,上述第四调制符号可以包含于第四信号中,终端设备可以向网络设备发送第四信号,该第四信号可以由上述N个频域资源单元承载,或者说,在N个频域资源单元上向网络设备发送第四信号。
在一些实施例中,该方式四也可以理解为A比特的UCI在N个频域资源单元上重复了X-1次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上映射了X次,或者说,A比特的UCI在N个频域资源单元上发送X次,或者说,在N个频域资源单元上发送了X份UCI。
在终端设备采用方式四发送UCI的情况下,对于网络设备来说,如图12b所示,其接收操作可以包括如下步骤:
S1201b、接收来自终端设备的第四信号。
作为一种实现方式,该第四信号由上述N个频域资源单元承载,该第四信号包括第四调制符号。
S1202b、对第四信号进行物理层处理,得到UCI。
作为一种实现方式,网络设备对第四信号的物理层处理与终端设备对第一UCI的物理层处理相匹配,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
作为一种示例,网络设备得到UCI后,可以根据UCI进行相关处理,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
基于该方案,通过复制UCI的方式,使得UCI在频域资源单元上映射X次,或者说重复X-1次,在频率选择性信道中,可以提高传输可靠性,从而提高通信效率。此外,X的取值可以由网络设备配置,或者由终端设备根据网络设备的相关配置确定,从而提高UCI传输的灵活性。
方式五:
终端设备基于N个频域资源单元进行速率匹配,在N个频域资源单元上发送1份UCI。
作为一种示例,以该UCI的比特数为A为例,如图14a所示,该方式五下,终端设备在N个频域资源单元上发送UCI,可以包括:
S1401a、对A比特的UCI进行物理层处理,得到第五调制符号。
其中,该第五调制符号可以理解为A比特的UCI对应的调制符号。
在一些实施例中,该物理层处理包括速率匹配,该速率匹配基于N个频域资源单元,可参考上述步骤S1201a中的相关描述,在此不再赘述。
在另一些实施例中,该物理层处理除速率匹配外,还可以包括以下一项或多项:码块分割与CRC插入、信道编码、码块级联、或调制,可参考上述步骤S601a中的相关说明,在此不再赘述。示例性的,在物理层处理包括上述列举的全部操作的情况下,如图15所示,为各个操作的执行流程,即对A比特的UCI进行码块分割与CRC插入后,进行信道编码,再对信道编码后的结果以N个频域资源单元进行速率匹配,之后对速率匹配后的结果进行码块级联,最后进行调制。
在一些实施例中,网络设备可以向终端设备发送第二指示信息,该第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。也就是说,网络设备指示不允许终端设备降低频域资源的使用量,即终端设备在网络设备配置的或协议约定的PUCCH占用的全部频域资源上发送UCI。终端设备接收来自该网络设备的第二指示信息后,即使待发送的UCI的比特数A较小,终端设备仍然以N个频域资源单元进行速率匹配,此时,由于速率匹配的输入比特长度较小,在速率匹配时可以增加冗余比特,即降低码率,从而提高UCI的传输可靠性。
在另一些实施例中,终端设备可以在UCI的比特数A和该UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第四阈值的情况下,以N个频域资源单元进行速率匹配,或者说,在N个频域资源单元上发送UCI。
作为一种示例,该第四阈值可以由以下一项或多项确定:上述N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率。
示例性的,第四阈值、N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、以及第一码率,满足如下公式:
也就是说:
其中,O'CRC为A比特的UCI对应的CRC的比特数。其余参数的物理含义可参考上述
步骤S1202a中的相关描述,在此不再赘述。
在一些实施例中,UCI的比特数A和该UCI对应的CRC的比特数小于或等于N个频域资源单元能够承载的最大比特数P。该最大比特数P可以是网络设备配置的,也可以是协议约定的,本申请对此不作具体限定。
S1402a、将第五调制符号映射至N个频域资源单元。
在一些实施例中,该N个频域资源单元中的每个频域资源单元映射有第五调制符号包括的部分调制符号。
S1403a、发送第五调制符号。
在一些实施例中,上述第五调制符号可以包含于第五信号中,终端设备可以向网络设备发送第五信号,该第五信号由上述N个频域资源单元承载,或者说,在N个频域资源单元上向网络设备发送第五信号。
在终端设备采用方式五发送UCI的情况下,对于网络设备来说,如图14b所示,其接收操作可以包括如下步骤:
S1401b、接收来自终端设备的第五信号。
作为一种实现方式,该第五信号由上述N个频域资源单元承载,该第五信号包括第五调制符号。
S1402b、对第五信号进行物理层处理,得到UCI。
作为一种实现方式,网络设备对第五信号的物理层处理与终端设备对A比特的UCI的物理层处理相匹配,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
作为一种实现示例,网络设备得到UCI后,可以根据UCI进行相关处理,可参考上述步骤S602b中的相关描述,在此不再赘述。
基于该方案,在N个频域资源上发送一份UCI,在速率匹配时,可以增加冗余比特以降低码率,提高传输可靠性,从而提高通信效率。
可以理解的是,以上各个实施例中,由网络设备实现的方法和/或步骤,也可以由可用于该网络设备的部件(例如芯片或者电路)实现;由终端设备实现的方法和/或步骤,也可以有可用于该终端设备的部件(例如芯片或者电路)实现。
上述主要从各个设备之间交互的角度对本申请提供的方案进行了介绍。相应的,本申请还提供了通信装置,该通信装置用于实现上述各种方法。该通信装置可以为上述方法实施例中的网络设备,或者包含上述网络设备的装置,或者为可用于网络设备的部件;或者,该通信装置可以为上述方法实施例中的终端设备,或者包含上述终端设备的装置,或者为可用于终端设备的部件。
可以理解的是,该通信装置为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,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,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,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。
本申请实施例可以根据上述方法实施例对通信装置进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,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。
在一种实施场景下,以通信装置为上述方法实施例中的终端设备为例,图16示出了一种终端设备160的结构示意图。该终端设备160包括处理模块1601和收发模块1602。
在一些实施例中,该终端设备160还可以包括存储模块(图16中未示出),用于存储程序指令和数据。
在一些实施例中,收发模块1602,也可以称为收发单元用以实现发送和/或接收功能。该收发模块1602可以由收发电路,收发机,收发器或者通信接口构成。
在一些实施例中,收发模块1602,可以包括接收模块和发送模块,分别用于执行上述方法实施例中由终端执行的接收和发送类的步骤,和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程;处理模块1601,可以用于执行上述方法实施例中由终端执行的处理类(例如确定、获取等)的步骤,和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程。
作为一种示例:
处理模块1601,用于确定上行控制信息UCI;
处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上向网络设备发送UCI,N为大于1的正整数。
作为一种可能的实现方式,UCI包括N个UCI子段,N个UCI子段中不同的UCI子段由N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
作为一种可能的实现方式,UCI子段的比特数和UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
作为一种可能的实现方式,处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上发送UCI,包括:
处理模块1601,用于对N个UCI子段进行物理层处理,得到N个第一调制符号,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元;
处理模块1601,还用于将N个第一调制符号映射至N个频域资源单元;
收发模块1602,用于发送N个第一调制符号。
作为一种可能的实现方式,UCI在N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。
作为一种可能的实现方式,X等于N,UCI的比特数为A;处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上发送UCI,包括:
处理模块1601,用于对A比特的UCI进行物理层处理,得到第二调制符号,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元;
处理模块1601,还用于将第二调制符号分别映射至N个频域资源单元中的每个频域资源单元;
收发模块1602,用于发送每个频域资源单元中映射的第二调制符号。
作为一种可能的实现方式,X等于N,UCI的比特数为A;处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上发送UCI,包括:
处理模块1601,用于对N个A比特的UCI进行物理层处理,得到N个第三调制符号,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于一个频域资源单元,该N个A比特的UCI是对A比特的UCI进行复制得到的;
处理模块1601,还用于将N个第三调制符号映射至N个频域资源单元;
收发模块1602,用于发送N个第三调制符号。
作为一种可能的实现方式,UCI的比特数和UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
作为一种可能的实现方式,UCI的比特数为A;处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上发送UCI,包括:
处理模块1601,还用于对第一UCI进行物理层处理,得到第四调制符号,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于N个频域资源单元,第一UCI是对A比特的UCI进行复制得到的,第一UCI包括A乘X比特;
处理模块1601,还用于将第四调制符号映射至N个频域资源单元;
收发模块1602,用于发送第四调制符号。
作为一种可能的实现方式,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;或者,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值;其中,第二阈值由以下一项或多项确定:N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,第一PUCCH格式为发送UCI时采用的PUCCH格式,第一码率为网络设备配置的码率;第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
作为一种可能的实现方式,第二阈值、N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、以及第一码率,满足如下公式:
其中,Thr2为第二阈值,Nsc为频域资源单元包括的子载波的数量,为第一PUCCH格式对应的扩展因子,为第一PUCCH格式对应的时间单元的数量,Qm与第一PUCCH格式对应的调制方式相关,r为第一码率。
作为一种可能的实现方式,收发模块1602,还用于接收来自网络设备的第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
作为一种可能的实现方式,UCI的比特数为A;处理模块1601,用于通过收发模块1602在N个频域资源单元上发送UCI,包括:
处理模块1601,用于对A比特的UCI进行物理层处理,得到第五调制符号,物理层处理包括速率匹配,速率匹配基于N个频域资源单元;
处理模块1601,还用于在N个频域资源单元中映射第五调制符号;
收发模块1602,用于发送第五调制符号。
作为一种可能的实现方式,收发模块1602,还用于接收来自网络设备的第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
作为一种可能的实现方式,N的取值为预设值;或者,收发模块1602,还用于接收来自网络设备的第三指示信息,第三指示信息用于指示N的取值。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本申请中,该终端设备160以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。
在一些实施例中,在硬件实现上,本领域的技术人员可以想到该终端设备160可以采用图3所示的终端设备30的形式。
作为一种示例,图16中的处理模块1601的功能/实现过程可以通过图3所示的终端30中的处理器301调用存储器302中存储的计算机执行指令来实现,图16中的收发模块1602的功能/实现过程可以通过图3所示的终端30中的收发器303来实现。
在一些实施例中,当图16中的终端设备160是芯片或芯片系统时,收发模块1602的功能/实现过程可以通过芯片或芯片系统的输入输出接口(或通信接口)实现,处理模块1601的功能/实现过程可以通过芯片或芯片系统的处理器(或者处理电路)实现。
由于本实施例提供的终端设备160可执行上述方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
在一种实施场景下,以通信装置为上述方法实施例中的网络设备为例,图17示出了一种网络设备170的结构示意图。该网络设备170包括处理模块1701和收发模块1702。
在一些实施例中,该网络设备170还可以包括存储模块(图17中未示出),用于存储程序指令和数据。
在一些实施例中,收发模块1702,也可以称为收发单元用以实现发送和/或接收功能。该收发模块1702可以由收发电路,收发机,收发器或者通信接口构成。
在一些实施例中,收发模块1702,可以包括接收模块和发送模块,分别用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的接收和发送类的步骤,和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程;处理模块1701,可以用于执行上述方法实施例中由网络设备执行的处理类(例如确定、获取等)的步骤,和/或用于支持本文所描述的技术的其它过程。
作为一种示例:
收发模块1702,用于在N个频域资源单元上接收来自终端设备的信号,N为大于1的正整数;
处理模块1701,用于对信号进行物理层处理,得到上行控制信息UCI。
作为一种可能的实现方式,UCI包括N个UCI子段,N个UCI子段中不同的UCI子段由N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
作为一种可能的实现方式,UCI子段的比特数和UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
作为一种可能的实现方式,该信号为第一信号,第一信号包括N个第一调制符号,第一调制符号为UCI子段对应的调制符号。
作为一种可能的实现方式,其特征在于,UCI在N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。
作为一种可能的实现方式,该信号为第二信号,X等于N,UCI的比特数为A,第二信号包括N个第二调制符号,第二调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
作为一种可能的实现方式,该信号为第三信号,X等于N,UCI的比特数为A,第三信号包括N个第三调制符号,第三调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
作为一种可能的实现方式,UCI的比特数和UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,第一阈值为频域资源单元能够承载的最大比特数。
作为一种可能的实现方式,该信号为第四信号,UCI的比特数为A,第四信号包括第四调制符号,第四调制符号为第一UCI对应的调制符号,第一UCI是对A比特的UCI进行复制得到的,第一UCI包括A乘X比特。
作为一种可能的实现方式,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;或者,第一UCI的比特数和第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值;其中,第二阈值由以下一项或多项确定:N、频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,第一PUCCH格式为发送UCI时采用的PUCCH格式,第一码率为网络设备配置的码率;第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
作为一种可能的实现方式,收发模块1702,还用于向终端设备发送第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
作为一种可能的实现方式,该信号为第五信号,UCI的比特数为A,第五信号包括第五调制符号,第五调制符号为A比特的UCI对应的调制符号。
作为一种可能的实现方式,收发模块1702,还用于向终端设备发送第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
作为一种可能的实现方式,N的取值为预设值;或者,收发模块1702,还用于向终端设备发送第三指示信息,第三指示信息用于指示N的取值。
其中,上述方法实施例涉及的各步骤的所有相关内容均可以援引到对应功能模块的功能描述,在此不再赘述。
在本申请中,该网络设备170以采用集成的方式划分各个功能模块的形式来呈现。这里的“模块”可以指特定专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),电路,执行一个或多个软件或固件程序的处理器和存储器,集成逻辑电路,和/或其他可以提供上述功能的器件。
在一些实施例中,在硬件实现上,本领域的技术人员可以想到该网络设备170可以采用图3所示的网络设备20的形式。
作为一种示例,图17中的处理模块1701的功能/实现过程可以通过图3所示的终端20中的处理器201调用存储器202中存储的计算机执行指令来实现,图17中的收发模块1702的功能/实现过程可以通过图3所示的终端20中的收发器203来实现。
在一些实施例中,当图17中的网络设备170是芯片或芯片系统时,收发模块1702的功能/实现过程可以通过芯片或芯片系统的输入输出接口(或通信接口)实现,处理模块1701的功能/实现过程可以通过芯片或芯片系统的处理器(或者处理电路)实现。
由于本实施例提供的网络设备170可执行上述方法,因此其所能获得的技术效果可参考上述方法实施例,在此不再赘述。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的终端设备和网络设备,还可以使用下述来实现:一个或多个现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA)、可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)、控制器、状态机、门逻辑、分立硬件部件、任何其它适合的电路、或者能够执行本申请通篇所描述的各种功能的电路的任意组合。
在一些实施例中,本申请实施例还提供一种通信装置,该通信装置包括处理器,用于实现上述任一方法实施例中的方法。
作为一种可能的实现方式,该通信装置还包括存储器。该存储器,用于保存必要的程序指令和数据,处理器可以调用存储器中存储的程序代码以指令该通信装置执行上述任一方法实施例中的方法。当然,存储器也可以不在该通信装置中。
作为另一种可能的实现方式,该通信装置还包括接口电路,该接口电路为代码/数据读写接口电路,该接口电路用于接收计算机执行指令(计算机执行指令存储在存储器中,可能直接从存储器读取,或可能经过其他器件)并传输至该处理器。
作为又一种可能的实现方式,该通信装置还包括通信接口,该通信接口用于与该通信装置之外的模块通信。
可以理解的是,该通信装置可以是芯片或芯片系统,该通信装置是芯片系统时,可以由芯片构成,也可以包含芯片和其他分立器件,本申请对此不作具体限定。
在一些实施例中,本申请还提供了一种通信装置(例如,该通信装置可以是芯片或芯片系统),该通信装置包括接口电路和逻辑电路,该接口电路用于获取待处理的信息和/或输出处理后的信息;该逻辑电路,用于执行上述任一方法实施例中的方法,对待处理的信息进行处理和/或生成处理后的信息。
作为一种可能的实现,该通信装置用于实现上述终端设备的功能时:
在一些可能的设计中,处理后的信息为上行控制信息UCI。
在一些可能的设计中,待处理的信息为第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
在一些可能的设计中,待处理的信息为第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
作为一种可能的实现,该通信装置用于实现上述网络设备的功能时:
在一些可能的设计中,待处理的信息为上行控制信息UCI。
在一些可能的设计中,处理后的信息为第一指示信息,第一指示信息用于指示X的取值。
在一些可能的设计中,处理后的信息为第二指示信息,第二指示信息用于指示承载UCI的频域资源单元的个数不小于N。
作为一种可能的产品形态,本申请实施例所述的网络设备和终端设备,可以由一般性的总线体系结构来实现。
为了便于说明,参见图18,图18是本申请提供的通信装置1800的结构示意图,该通信装置1800包括处理器1801和收发器1802。该通信装置1800可以为网络设备或终端设备,或其中的芯片。图18仅示出了通信装置1800的主要部件。除处理器1801和收发器1802之外,所述通信装置还可以进一步包括存储器1803、以及输入输出装置(图未示意)。
其中,处理器1801主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个通信装置进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。存储器1803主要用于存储软件程序和数据。收发器1802可以包括射频电路和天线,射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置,例如触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。
其中,处理器1801、收发器1802、以及存储器1803可以通过通信总线连接。
当通信装置开机后,处理器1801可以读取存储器1803中的软件程序,解释并执行软件程序的指令,处理软件程序的数据。当需要通过无线发送数据时,处理器1801对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到通信装置时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器1801,处理器1801将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
在另一种实现中,所述的射频电路和天线可以独立于进行基带处理的处理器而设置,例如在分布式场景中,射频电路和天线可以与独立于通信装置,呈拉远式的布置。
本申请还提供了一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序或指令,该计算机程序或指令被计算机执行时实现上述任一方法实施例的功能。
本申请还提供了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。
本领域普通技术人员可以理解,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。
可以理解,本申请中描述的系统、装置和方法也可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,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,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,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。
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。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令时,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。所述计算机指令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,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(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以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,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(solid-state disk,SSD))等。本申请实施例中,计算机可以包括前面所述的装置。
所述功能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,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。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计算机可读存储介质中,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)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。计算机可读存储介质可参考前述相关说明,在此不予赘述。
尽管在此结合各实施例对本申请进行了描述,然而,在实施所要求保护的本申请过程中,本领域技术人员通过查看所述附图、公开内容、以及所附权利要求书,可理解并实现所述公开实施例的其他变化。在权利要求中,“包括”(comprising)一词不排除其他组成部分或步骤,“一”或“一个”不排除多个的情况。单个处理器或其他单元可以实现权利要求中列举的若干项功能。相互不同的从属权利要求中记载了某些措施,但这并不表示这些措施不能组合起来产生良好的效果。
尽管结合具体特征及其实施例对本申请进行了描述,显而易见的,在不脱离本申请的精神和范围的情况下,可对其进行各种修改和组合。相应地,本说明书和附图仅仅是所附权利要求所界定的本申请的示例性说明,且视为已覆盖本申请范围内的任意和所有修改、变化、组合或等同物。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 (34)
1.一种信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
确定上行控制信息UCI;
在N个频域资源单元上向网络设备发送所述UCI,N为大于1的正整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UCI包括N个UCI子段,所述N个UCI子段中不同的UCI子段由所述N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述UCI子段的比特数和所述UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,所述第一阈值为所述频域资源单元能够承载的最大比特数。
4.根据权利要求2或3所述的方法,其特征在于,在N个频域资源单元上发送所述UCI,包括:
对所述N个UCI子段进行物理层处理,得到N个第一调制符号,所述物理层处理包括速率匹配,所述速率匹配基于一个所述频域资源单元;
将所述N个第一调制符号映射至所述N个频域资源单元并发送。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UCI在所述N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述X等于N,所述UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送所述UCI,包括:
对A比特的所述UCI进行物理层处理,得到第二调制符号,所述物理层处理包括速率匹配,所述速率匹配基于一个所述频域资源单元;
将所述第二调制符号分别映射至所述N个频域资源单元中的每个频域资源单元并发送。
7.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述X等于N,所述UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送所述UCI,包括:
对N个A比特的所述UCI进行物理层处理,得到N个第三调制符号,所述物理层处理包括速率匹配,所述速率匹配基于一个所述频域资源单元,所述N个A比特的所述UCI为对A比特的所述UCI进行复制得到的;
将所述N个第三调制符号映射至所述N个频域资源单元并发送。
8.根据权利要求1、5-7任一项所述的方法,其特征在于,所述UCI的比特数和所述UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,所述第一阈值为所述频域资源单元能够承载的最大比特数。
9.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送所述UCI,包括:
对第一UCI进行物理层处理,得到第四调制符号,所述物理层处理包括速率匹配,所述速率匹配基于所述N个频域资源单元,所述第一UCI是对A比特的所述UCI进行复制得到的,所述第一UCI包括A乘X比特;
将所述第四调制符号映射至所述N个频域资源单元并发送。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一UCI的比特数和所述第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;
或者,所述第一UCI的比特数和所述第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值;
其中,所述第二阈值由以下一项或多项确定:所述N、所述频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、所述第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,所述第一PUCCH格式为发送所述UCI时采用的PUCCH格式,所述第一码率为网络设备配置的码率;所述第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
12.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收来自网络设备的第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述X的取值。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述UCI的比特数为A;在N个频域资源单元上发送所述UCI,包括:
对A比特的所述UCI进行物理层处理,得到第五调制符号,所述物理层处理包括速率匹配,所述速率匹配基于所述N个频域资源单元;
在所述N个频域资源单元中映射所述第五调制符号并发送。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收来自网络设备的第二指示信息,所述第二指示信息用于指示承载所述UCI的频域资源单元的个数不小于N。
15.根据权利要求1-14任一项所述的方法,其特征在于,所述N的取值为预设值;
或者,所述方法还包括:
接收来自网络设备的第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述N的取值。
16.一种信息传输方法,其特征在于,所述方法包括:
在N个频域资源单元上接收来自终端设备的信号,N为大于1的正整数;
对所述信号进行物理层处理,得到上行控制信息UCI。
17.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述UCI包括N个UCI子段,所述N个UCI子段中不同的UCI子段由所述N个频域资源单元中不同的频域资源单元承载。
18.根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述UCI子段的比特数和所述UCI子段对应的循环冗余校验码CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,所述第一阈值为所述频域资源单元能够承载的最大比特数。
19.根据权利要求16或17所述的方法,其特征在于,所述信号为第一信号,所述第一信号包括N个第一调制符号,所述第一调制符号为所述UCI子段对应的调制符号。
20.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述UCI在所述N个频域资源单元上映射X次,X为大于1的正整数。
21.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述信号为第二信号,所述X等于N,所述UCI的比特数为A,所述第二信号包括N个第二调制符号,所述第二调制符号为A比特的所述UCI对应的调制符号。
22.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述信号为第三信号,所述X等于N,所述UCI的比特数为A,所述第三信号包括N个第三调制符号,所述第三调制符号为A比特的所述UCI对应的调制符号。
23.根据权利要求16、20-22任一项所述的方法,其特征在于,所述UCI的比特数和所述UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第一阈值,所述第一阈值为所述频域资源单元能够承载的最大比特数。
24.根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述信号为第四信号,所述UCI的比特数为A,所述第四信号包括第四调制符号,所述第四调制符号为第一UCI对应的调制符号,所述第一UCI是对A比特的所述UCI进行复制得到的,所述第一UCI包括A乘X比特。
25.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一UCI的比特数和所述第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值;
或者,所述第一UCI的比特数和所述第一UCI对应的CRC的比特数之和小于或等于第二阈值和第三阈值中的较小值;
其中,所述第二阈值由以下一项或多项确定:所述N、所述频域资源单元包括的子载波的数量、第一PUCCH格式对应的扩展因子、第一PUCCH格式对应的时间单元的数量、所述第一PUCCH格式对应的调制方式、或第一码率,所述第一PUCCH格式为发送所述UCI时采用的PUCCH格式,所述第一码率为网络设备配置的码率;所述第三阈值为预设阈值或网络设备配置的阈值。
27.根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述X的取值。
28.根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述信号为第五信号,所述UCI的比特数为A,所述第五信号包括第五调制符号,所述第五调制符号为A比特的所述UCI对应的调制符号。
29.根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
向所述终端设备发送第二指示信息,所述第二指示信息用于指示承载所述UCI的频域资源单元的个数不小于N。
30.根据权利要求16-29任一项所述的方法,其特征在于,所述N的取值为预设值;
或者,所述方法还包括:
向所述终端设备发送第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述N的取值。
31.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:至少一个处理器;
所述处理器,用于执行指令,以使所述通信装置执行如权利要求1-15中任一项所述的方法,或者,以使所述通信装置执行如权利要求16-30中任一项所述的方法。
32.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:逻辑电路和接口电路;
所述接口电路,用于获取待处理的信息和/或输出处理后的信息;
所述逻辑电路用于执行权利要求1-15中任一项所述的方法,或者用于执行权利要求16-30中任一项所述的方法,对所述待处理的信息进行处理和/或生成所述处理后的信息。
33.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当所述指令在通信装置上运行时,以使所述通信装置执行如权利要求1-15中任一项所述的方法,或者,以使所述通信装置执行如权利要求16-30中任一项所述的方法。
34.一种计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在通信装置上运行时,使得所述通信装置执行如权利要求1-15中任一项所述的方法,或者,使得所述通信装置执行如权利要求16-30中任一项所述的方法。
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