CN115243376A - 一种用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

Info

Publication number
CN115243376A
CN115243376A CN202210669370.9A CN202210669370A CN115243376A CN 115243376 A CN115243376 A CN 115243376A CN 202210669370 A CN202210669370 A CN 202210669370A CN 115243376 A CN115243376 A CN 115243376A
Authority
CN
China
Prior art keywords
cells
control channel
subset
scheduled
scheduling
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202210669370.9A
Other languages
English (en)
Inventor
刘铮
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Honor Device Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority to CN202210669370.9A priority Critical patent/CN115243376A/zh
Publication of CN115243376A publication Critical patent/CN115243376A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/52Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on load
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L27/00Modulated-carrier systems
    • H04L27/26Systems using multi-frequency codes
    • H04L27/2601Multicarrier modulation systems
    • H04L27/2602Signal structure
    • H04L27/26025Numerology, i.e. varying one or more of symbol duration, subcarrier spacing, Fourier transform size, sampling rate or down-clocking
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access, e.g. scheduled or random access
    • H04W74/08Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access]
    • H04W74/0808Non-scheduled or contention based access, e.g. random access, ALOHA, CSMA [Carrier Sense Multiple Access] using carrier sensing, e.g. as in CSMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/38Transceivers, i.e. devices in which transmitter and receiver form a structural unit and in which at least one part is used for functions of transmitting and receiving

Abstract

本申请公开了一种用于无线通信的节点中的方法和装置。节点接收第一信息块,发送第二信息块并且在第一时间窗中监测M1个控制信道备选;所述第一信息块指示被调度小区集合;所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素;所述第二信息块指示第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合;第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗中的多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所采用的组合被用于确定所述第一时间窗中的多载波符号的数量;M1不大于第一阈值,M2不大于第二阈值;所述第一被调度小区子集中的服务小区的数量和所述被调度小区集合中的服务小区的数量被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。本申请提高调度性能。

Description

一种用于无线通信的节点中的方法和装置
本申请是以下原申请的分案申请:
--原申请的申请日:2020年04月03日
--原申请的申请号:202010257862.8
--原申请的发明创造名称:一种用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中的多载波的传输方案和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了新空口技术(NR,New Radio)的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
在新空口技术中,增强移动宽带(eMBB,enhanced Mobile BroadBand)、超可靠低时延通信(URLLC, Ultra-reliable and Low Latency Communications)、大规模机器类型通信(mMTC,massive Machine Type Communications)是三个主要的应用场景。多载波(包括载波聚合和双连接等)是满足eMBB和URLLC的需求的有效的技术手段。
发明内容
在多载波通信过程,比如载波聚合(CA,Carrier Aggregation)中,支持跨载波调度(Cross Carrier Scheduling)。同时为了满足URLLC的需求,用户设备能够基于跨度(Span)监测物理下行控制信道备选(PDCCH Candidate)。载波聚合和基于跨度的调度的结合使用可以最大化网络调度和配置的灵活性并且优化整个系统的性能。
针对多载波技术应用在URLLC的场景中的问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在本申请的的描述中,只是采用多载波和URLLC作为一个典型应用场景或者例子;本申请也同样适用于面临相似问题的多载波或者URLLC之外的其它场景(比如其它多载波传输或者多信道传输,或者其它的对数据调度有特定要求的网络中),也可以取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于多载波和URLLC的场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点设备中,反之亦然。特别的,对本申请中的术语(Terminology)、名词、函数、变量的解释(如果未加特别说明)可以参考3GPP的规范协议TS36系列、TS38系列、TS37系列中的定义。
本申请公开了一种用于无线通信中的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1 是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,根据所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合来确定所述第一时间窗,从而支持根据服务小区的调度小区(Scheduling Cell)的组合配置而不是根据服务小区自身来分享PDCCH 备选的盲检测能力和非重叠CCE的信道估计能力,解决了在跨载波调度(Cross Carrier Scheduling)的时候,由于调度载波和被调度载波的组合配置不同所造成的PDCCH备选的和非重叠CCE分配的和实际所需要的PDCCH备选数量和非重叠CCE数量不匹配的问题,降低了PDCCH的阻塞概率,提高了调度性能。
作为一个实施例,根据所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合和所采用的子载波间隔来确定所述第一被调度小区子集所包括的服务小区,进而分配PDCCH备选和非重叠CCE,在支持基于跨度 (Span)的PDCCH监测的时候,避免了调度小区所分配到的PDCCH备选和非重叠CCE超出该调度小区PDCCH 监测的能力的问题,保证了PDCCH的正确接收。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
作为一个实施例,限制所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1 个控制资源集合资源池,从而限制多发送接收节点(TRP,Transmission Reception Point)和多面板 (Pannel))传输中的多个PDCCH监测和基于跨度(Span)的PDCCH监测的同时使用,实现了根据应用需求的设计优化,避免了不必要的用户设备复杂度的急剧增加,降低了实现的成本,简化了设计。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者,包括:
发送第三信息块;
其中,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述 X个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定所述第一阈值;第四参数是所述 X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第四信息块;
其中,所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述M3个控制资源集合;所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第五信息块;
其中,所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,第一控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,第二控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的所述第一控制信道元素之外的一个控制信道元素;所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合,或者占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测,所述第一子频带集合包括正整数个子频带;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔等于所述第一子载波间隔。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1 是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗,保证了多个服务小区中的进行PDCCH监测的跨度(Span)是对齐的(Aligned),从而能够支持PDCCH的备选和非重叠的CCE之间的有效的共享,进一步降低PDCCH的阻塞概率,提高系统调度性能。
本申请公开了一种用于无线通信中的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1 是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者,包括:
接收第三信息块;
其中,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应 X个第二类备选参数,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述 X个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定所述第一阈值;第四参数是所述 X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第四信息块;
其中,所述第四信息块被用于指示M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述M3个控制资源集合;所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第五信息块;
其中,所述第五信息块被用于指示所述M1个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,第一控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,第二控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的所述第一控制信道元素之外的一个控制信道元素;所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合,或者占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测,所述第一子频带集合包括正整数个子频带;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔等于所述第一子载波间隔。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1 是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗。
本申请公开了一种用于无线通信中的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一收发机,接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
第一接收机,在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
本申请公开了一种用于无线通信中的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二收发机,发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
第一发射机,在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,本申请中的方法具备如下优势:
-.本申请中的方法支持根据服务小区的调度小区(Scheduling Cell)的组合配置而不是根据服务小区自身来分享PDCCH备选的盲检测能力和非重叠CCE的信道估计能力,解决了在跨载波调度(Cross Carrier Scheduling)的时候,由于调度载波和被调度载波的组合配置不同所造成的PDCCH备选的和非重叠CCE分配的和实际所需要的PDCCH备选数量和非重叠CCE数量不匹配的问题,降低了PDCCH的阻塞概率,提高了调度性能。
-.采用本申请中的方法,在支持基于跨度(Span)的PDCCH监测的时候,避免了调度小区所分配到的 PDCCH备选和非重叠CCE超出该调度小区PDCCH监测的能力的问题,保证了PDCCH的正确接收。
-.本申请中的方法限制多发送接收节点(TRP,Transmission Reception Point)和多面板(Pannel)) 传输中的多个PDCCH监测和基于跨度(Span)的PDCCH监测的同时使用,实现了根据应用需求的设计优化,避免了不必要的用户设备复杂度的急剧增加,降低了实现的成本,简化了设计。
-.本申请中的方法保证了多个服务小区中的进行PDCCH监测的跨度(Span)是对齐的(Aligned),从而能够支持PDCCH的备选和非重叠的CCE之间的有效的共享,进一步降低PDCCH的阻塞概率,提高系统调度性能。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信息块,第二信息块和M1个控制信道备选的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备和第二节点设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一类监测能力和控制资源集合资源池的数量之间的关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一参数和第一阈值、第二阈值之间的关系的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第二参数的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第三参数、第四参数和第一子载波间隔之间的关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第一符号数量、第二符号数量之间的关系的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一控制信道备选和第二控制信道备选之间的关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第一控制信道元素和第二控制信道元素之间的关系的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一子频带集合中的子频带的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的Y1个备选时间窗的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信息块、第二信息块和M1个控制信道备选的流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤,特别需要强调的是图中的各个方框的顺序并不代表所表示的步骤之间在时间上的先后关系。
在实施例1中,本申请中的第一节点设备在步骤101中接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;本申请中的第一节点设备在步骤102中在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1 的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第一信息块通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信息块通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第一信息块包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息块包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息块包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息块包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一信息块通过一个PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第一信息块是用户设备特定的(UE-specific)。
作为一个实施例,所述第一信息块是每服务小区(Per Serving Cell)配置的。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个DCI(Downlink ControlInformation)信令的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块包括K1个子信息块,所述K1比所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量小1,所述K1个子信息块分别被用于确定K1个服务小区,所述K1个服务小区中的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC信令中的IE(Information Element,信息单元) “CellGroupConfig”。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC信令中的IE(Information Element,信息单元) “CellGroupConfig”中的域“sCellToAddModList”。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC信令中的IE(Information Element,信息单元) “CellGroupConfig”中的域“sCellToReleaseList”。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块包括K1个子信息块,所述K1比所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量小1,所述K1个子信息块分别被用于确定K1个服务小区,所述K1个服务小区中的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合,所述K1个子信息块包括RRC信令中的IE“SCellConfig”。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述被调度小区集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块被用于显式地指示所述被调度小区集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块被用于隐式地指示所述被调度小区集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述第一信息块被用于间接地指示所述被调度小区集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区采用本申请中的所述第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于确定被调度小区集合”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区属于配置小区集合,所述配置小区集合包括正整数个服务小区,所述配置小区集合所包括的服务小区的数量不小于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;所述第一信息块指示所述配置小区集合所包括的每个服务小区所采用的监测能力,所述配置小区集合所包括的每个服务小区所采用的监测能力是本申请中的所述第一类监测能力和第二类监测能力中之一,所述第二类监测能力和所述第一类监测能力不相同;所述配置小区集合所包括的采用所述第一类监测能力的服务小区组成所述被调度小区集合。
作为一个实施例,所述被调度小区集合包括了所述第一节点设备被配置的所有的服务小区(Serving Cells)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合包括了所述第一节点设备被配置的部分的服务小区(Serving Cells)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区是激活的小区(Activated Cell)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合包括一个服务小区是非激活的小区(Deactivated Cell)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量等于2。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量大于2。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量不大于16。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意两个服务小区不相同。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区对应一个组成载波(CC,Component Carrier)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合至少包括一个主小区(Pcell,PrimaryCell)和一个辅小区(Scell, Secondary Cell)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意两个服务小区所对应的组成载波(CC,Component Carrier)不相同。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区仅被一个调度小区(Scheduling Cell) 调度。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的一个服务小区被多于一个调度小区(Scheduling Cell) 调度。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的主小区(Primary Cell,Pcell)被一个辅小区(Secondary Cell)调度。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的主小区(Primary Cell,Pcell)只被自调度 (Self-Scheduled)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的主小区(Primary Cell,Pcell)同时被自调度 (Self-Scheduled)和跨载波调度(Cross Carrier Scheduled)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的所有的服务小区属于同一个小区群(Cell Group)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合包括两个服务小区(Serving Cell)属于不同的小区群。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的所有的服务小区属于同一个主小区群(MCG,Master Cell Group)。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的所有的服务小区属于同一个辅小区群(SCG, Secondary Cell Group)。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集只包括一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量等于2。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量大于2。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量小于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述被调度小区集合包括一个服务小区不属于所述第一被调度小区子集。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区属于所述第一被调度小区子集。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所述第一被调度小区子集包括相同的服务小区。
作为一个实施例,所述第二信息块通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第二信息块通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第二信息块包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信息块包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信息块包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第二信息块通过一个UL-SCH(Uplink Shared Channel,上行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第二信息块通过一个PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第二信息块包括服务小区特有的(Serving CellSpecific)信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括频带特有的(Serving Cell Specific)信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括多个服务小区中的每个服务小区的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于指示本申请中的所述第一节点设备的能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块被本申请中的所述第一节点设备用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块被用于显式地指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块被用于隐式地指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的每一个服务小区所采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块包括K2个子信息块,所述K2等于所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量,所述K2个子信息块被用于分别指示所述第一调度小区子集所包括的K2个服务小区所分别采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:当所述第一调度小区子集包括多于1个服务小区时,所述第一调度小区子集所包括的任意两个服务小区所采用的组合相同,所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区所采用的组合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:调度小区集合包括所述被调度小区集合所包括的服务小区的调度小区,所述第二信息块包括K3个子信息块,所述K3等于所述调度小区集合所包括的服务小区的数量,所述K3个子信息块被用于分别指示所述调度小区集合所包括的K3个服务小区所分别采用的组合;所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述调度小区集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块包括K4个子信息块,所述K4子信息块被用于分别指示K4 个频带所采用的组合,所述K4个频带包括所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区在频域所属的频带,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区所采用的组合是所属的频带所采用的组合,所述K4是正整数。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”包括以下含义:所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的备选组合集合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的备选组合集合包括大于1个备选组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合是所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的备选组合集合中的一个备选组合。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于指示本申请中的所述第一节点设备的CA或者DC(Dual Connectivity,双连接)能力。
作为一个实施例,所述第二信息块包括IE“Phy-Parameters”中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-MonitoringAnyOccasionsWithSpanGap”。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个跨度(Span)。
作为一个实施例,所述第一时间窗所包括的任意一个多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号(Symbol)。
作为一个实施例,所述第一时间窗所包括的任意一个多载波符号是DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-Spread Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,离散傅里叶变换扩展正交频分复用)符号 (Symbol)。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量等于1。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量大于1。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量等于2或者3中之一。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量等于1或者2或者3中之一。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量小于14。
作为一个实施例,所述第一时间窗包括的多载波符号的数量小于12。
作为一个实施例,所述第一时间窗是一个时隙(Slot)。
作为一个实施例,所述第一时间窗是两个PDCCH时机(Occasion)中的最早的OFDM符号之间的时间间隔长度最小的时间间隔。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选(Candidate)所占用的时域资源是所述第一时间窗中的一部分。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选(Candidate)所占用的时域资源属于所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选的监测(Monitoring)是通过对所述M1个控制信道备选的解码(Decoding)实现的。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选的监测(Monitoring)是通过对所述M1个控制信道备选的盲解码(Blind Decoding)实现的。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选的监测(Monitoring)是通过对所述M1个控制信道备选的解码(decoding)和CRC校验实现的。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选的监测(Monitoring)是通过对所述M1个控制信道备选的解码(decoding)和RNTI(Radio Network Temporary Identity,无线网络临时标识)加扰的CRC校验实现的。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选的监测(Monitoring)是基于所监测的DCI(Downlink Control Information)一个或多个格式(Format(s))对所述M1个控制信道备选的解码(Decoding)实现的。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选占用正整数个控制信道元素 (CCE,Control Channel Element)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选占用1个控制信道元素(CCE, Control Channel Element)、2个控制信道元素(CCE,Control ChannelElement)、4个控制信道元素(CCE,Control Channel Element)、8个控制信道元素(CCE,Control Channel Element)、16个控制信道元素(CCE, Control Channel Element)中之一。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选占用正整数个在时频域的资源单元(RE,Resource Element)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选在时频域占用时频资源。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel)备选(Candidate)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是监测的物理下行控制信道备选(MonitoredPDCCH Candidate)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是采用一个或多个DCI格式的物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)备选(Candidate)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是采用一个或多个DCI负载尺寸(Payload Size)的物理下行控制信道(PDCCH,Physical DownlinkControl Channel)备选(Candidate)。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是携带特定的一个或多个格式的DCI的时频资源集合。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中包括两个占用相同时频资源的控制信道备选。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意两个控制信道备选所占用的控制信道元素(CCE, Control Channel Element)不相同。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中存在两个控制信道备选所占用的控制信道元素(CCE, Control Channel Element)相同。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选中的任意两个控制信道备选的特征属性不相同,所述特征属性包括所占用的控制信道元素(CCE,Control Channel Element)、所采用的扰码(Scrambling)、所对应的DCI负载尺寸(Payload Size)中至少之一。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素被至少一个物理下行控制信道备选(PDCCH Candidate)占用。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选(PDCCH Candidate)中任意一个控制信道备选占用所述 M2个控制信道元素中的一个或多个控制信道元素。
作为一个实施例,针对所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素需要两次独立的信道估计 (Channel Estimation)。
作为一个实施例,针对所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素的信道估计(Channel Estimation)不能互相重用(Reuse)。
作为一个实施例,针对所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素需要两次独立的信道均衡 (Equalization)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素是PDCCHCCE(Control Channel Element,控制信道元素)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素是非重叠控制信道元素 (Non-Overlapped CCE,Non-Overlapped Control Channel Element)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素是非重叠的(Non-Overlapped)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素所包括的时频资源单元的数量相等。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素所包括的RE(Resource Element,资源单元)的数量相等。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素包括6个资源单元组(REG, Resource Element Group)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素包括6个资源单元组(REG, Resource Element Group),每个REG包括9个被用于传输数据调制符号的资源单元(RE,Resource Element) 和3个被用于传输参考信道(RS,Reference Signal)的资源单元。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素所占用的时频资源正交 (Orthogonal)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中存在两个控制信道元素所占用的时频资源非正交 (Non-Orthogonal)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中存在两个控制信道元素所占用的时频资源相同。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中任意两个控制信道元素所占用的时频资源不相同。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选所占用的任意一个控制信道元素是所述M2个控制信道元素中之一。
作为一个实施例,存在所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选所占用的一个控制信道元素是所述M2个控制信道元素之外的控制信道元素。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素被所述M1个控制信道备选中的至少一个控制信道备选占用。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素包括了所有的被所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的控制信道元素。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的活跃(Active)的带宽部分 (BWP,Bandwidth Part)被配置的子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素在频域分别属于M3个活跃(Active)的带宽部分(BWP),所述M3个活跃的带宽部分中的任意一个活跃的带宽部分所包括的子载波的子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)等于所述第一子载波间隔,所述M3是正整数。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域属于本申请中的所述第一子频带集合中的一个子频带。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素所占用的任意两个子载波的子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)相等。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)等于所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的任意一个子载波的子载波间隔(SCS,Subcarrier Spacing)等于所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集仅包括一个服务小区(Serving Cell)。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括多于1个服务小区(Serving Cell)。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区是激活(Activated)的小区。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括一个服务小区是非激活(Deactivated)的小区。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括活跃(Active)的BWP。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括一个服务小区包括非活跃(Non-active)的BWP。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括一个服务小区不属于所述被调度小区集合。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括一个服务小区是所述被调度小区集合之外的服务小区。
作为一个实施例,上述句子“第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区”包括以下含义:所述第一调度小区子集包括所有的所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区。
作为一个实施例,上述句子“第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区”包括以下含义:所述第一调度小区子集仅包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区。
作为一个实施例,上述句子“第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区”包括以下含义:任意一个被所述第一调度小区子集所包括的服务小区所调度的服务小区属于所述第一被调度小区子集。
作为一个实施例,上述句子“第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区”包括以下含义:所述第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区的调度小区。
作为一个实施例,上述句子“第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区”包括以下含义:所述第一调度小区子集还包括一个不是所述第一被调度小区子集所包括的一个服务小区的调度小区的服务小区。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源在频域属于所述第一调度小区子集所包括的服务小区。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源所属的服务小区属于所述第一调度小区子集。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源所属的组成载波(CC,Component Carrier)所对应的服务小区属于所述第一调度小区子集。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述第一调度小区子集包括了所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括了所述M1个控制信道备选中的至少一个控制信道备选。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测”包括以下含义:所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所属的服务小区属于所述第一调度小区子集。
作为一个实施例,“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”是指:所述第一调度小区子集所包括的每个服务小区所采用的组合(Combination)。
作为一个实施例,“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”是指:所述第一调度小区子集所包括的一个服务小区所采用的组合(Combination)。
作为一个实施例,当所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量大于1时,所述第一调度小区子集所包括的任意两个服务小区所采用的组合(Combination)相同。
作为一个实施例,当所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量大于1时,所述第一调度小区子集包括的两个服务小区所采用的组合(Combination)不相同。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于指示本申请中的所述第一节点设备监测PDCCH的能力。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于指示本申请中的所述第一节点设备支持PDCCH监测机会(Monitoring Occasion)的分布。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于指示本申请中的所述第一节点设备支持的两个连续PDCCH传输所持续的OFDM符号的数量和两个连续的PDCCH传输的最小时间间隔长度。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的每个服务小区采用一个对应的组合。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的所有的服务小区采用相同的一个组合。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区采用的组合包括两个正整数。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数,所述两个正整数分别被用于指示所述第一节点设备支持的两个连续PDCCH传输所持续的OFDM符号的数量和两个连续的PDCCH传输的最小时间间隔长度。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合是(2,2)、(4,3)、(7,3) 中之一。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合通过(Xc,Yc)表示, Xc和Yc分别是两个正整数。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔的单位是赫兹(Hz)。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔的单位是千赫兹(kHz)。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔等于15kHz、30kHz、60kHz、120kHz、240kHz中之一。
作为一个实施例,当所述第一时间窗包括多于一个多载波符号时,所述第一时间窗所包括的任意两个多载波符号的时间长度相等。
作为一个实施例,当所述第一时间窗包括多于一个多载波符号时,所述第一时间窗包括两个多载波符号的时间长度不相等。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的任意一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔按照映射关系被用于确定所述第一时间窗所包括的任意一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所属的子帧所包括的多载波符号的数量,所述第一时间窗所属的子帧所包括的多载波符号的数量被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所属的子帧所包括的时隙的数量,所述第一时间窗所属的子帧所包括的时隙的数量被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度”包括以下含义:所述第一子载波间隔的配置(Configuration)索引(Index)被用于确定所述第一时间窗所包括的任意一个多载波符号的时间长度。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”是通过“所述第一收发机接收第四信息块,其中,所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述M3个控制资源集合;所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值”实现的。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间的线性运算结果等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的小值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的大值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”包括以下含义:所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量和所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的一个正整数线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量”是通过“所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1 是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗”实现的。
作为一个实施例,还包括:
接收第一同步信号;
其中,所述第一同步信号被用于确定所述第一时间窗在时域的位置。
作为一个实施例,还包括:
接收第一同步信号;
其中,所述第一同步信号被用于确定所述第一时间窗的定时(Timing)。
作为一个实施例,所述M1小于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述M1等于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述M2小于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述M2等于所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值可能相等也可能不相等。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是独立的。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是无关的。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值是相关的。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值之间是线性相关的。
作为一个实施例,所述第一阈值和所述第二阈值之间是成比例关系的。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备不被要求(required)在所述第一时间窗中的采用所述第一子载波间隔的活跃的带宽部分中监测数量大于所述第一阈值的控制信道备选。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点设备不被要求(required)在所述第一时间窗中的采用所述第一子载波间隔的活跃的带宽部分中监测数量大于所述第二阈值的控制信道元素。
作为一个实施例,所述第一阈值大于1。
作为一个实施例,所述第二阈值大于1。
作为一个实施例,所述第一阈值等于1。
作为一个实施例,所述第二阈值等于1。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量之间的比值被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”是通过“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比”实现的。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:在给定所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量和本申请中的所述第二参数和所述第三参数的情况下,所述第一阈值和所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量线性相关,所述第二阈值和所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量线性相关;在给定所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和本申请中的所述第二参数和所述第三参数的情况下,所述第一阈值和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量的倒数线性相关,所述第二阈值和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量的倒数线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量之间相比较的小值被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量之间相比较的大值被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR, LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为5GS(5G System)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,5GS/EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR/演进节点B(gNB/eNB)203和其它gNB(eNB)204。gNB(eNB)203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB(eNB)203可经由Xn/X2接口(例如,回程)连接到其它gNB(eNB)204。gNB(eNB)203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB(eNB)203为UE201 提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB(eNB)203 通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(AuthenticationManagement Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User PlaneFunction,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。 MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过 S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点设备。
作为一个实施例,所述UE201支持多载波传输。
作为一个实施例,所述UE201支持基于跨度(Span)的PDCCH的传输。
作为一个实施例,所述gNB(eNB)201对应本申请中的所述第二节点设备。
作为一个实施例,所述gNB(eNB)201支持多载波传输。
作为一个实施例,所述gNB(eNB)201支持基于跨度(Span)的PDCCH的传输
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3 所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一节点设备(UE或gNB)和第二节点设备(gNB或UE)的控制平面300的无线电协议架构:层 1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一节点设备与第二节点设备之间的链路。L2层305 包括MAC(Medium AccessControl,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二节点设备之间的对第一节点设备的越区移动支持。RLC 子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ 造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300 中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二节点设备与第一节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一节点设备和第二节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的 MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer) 之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点设备。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第三信息块生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息块生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息块生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息块生成于所述PHY301或者PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信息块生成于所述RRC306。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信息块生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,本申请中的所述第五信息块生成于所述PHY301或者PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的一个第一节点设备和第二节点设备的示意图,如附图4所示。
在第一节点设备(450)中可以包括控制器/处理器490,数据源/缓存器480,接收处理器452,发射器/接收器456和发射处理器455,发射器/接收器456包括天线460。
在第二节点设备(410)中可以包括控制器/处理器440,数据源/缓存器430,接收处理器412,发射器/接收器416和发射处理器415,发射器/接收器416包括天线420。
在DL(Downlink,下行)中,上层包,比如本申请中的第一信息块、第四信息块和第五信息块所包括的高层信息提供到控制器/处理器440。控制器/处理器440实施L2层及以上层的功能。在DL中,控制器 /处理器440提供包头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第一节点设备450的无线电资源分配。控制器/处理器440还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第一节点设备450的信令,比如本申请中的第一信息块、第四信息块和第五信息块所包括的高层信息均在控制器/处理器440中生成。发射处理器415实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能,包括编码、交织、加扰、调制、功率控制/分配、预编码和物理层控制信令生成等,比如本申请中的第一信息块、第四信息块和第五信息块的物理层信号的生成在发射处理器415完成,当本申请中的M1个控制信道备选中存在控制信道备选被用于传输控制信令时,所传输的控制信令的生成在发射处理器415完成。生成的调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器415经由发射器416映射到天线420以射频信号的形式发射出去。在接收端,每一接收器456通过其相应天线460接收射频信号,每一接收器456恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器452。接收处理器452实施L1层的各种信号接收处理功能。信号接收处理功能包括对本申请中的第一信息块、第四信息块和第五信息块的物理层信号的接收和本申请中的M1个控制信道备选的监测,通过多载波符号流中的多载波符号进行基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控 (QPSK))的解调,随后解扰,解码和解交织以恢复在物理信道上由第二节点设备410发射的数据或者控制,随后将数据和控制信号提供到控制器/处理器490。控制器/处理器490负责L2层及以上层,控制器 /处理器490对本申请中的第一信息块、第四信息块和第五信息块进行解读。控制器/处理器可与存储程序代码和数据的存储器480相关联。存储器480可称为计算机可读媒体。
在上行(UL)传输中,数据源/缓存器480用来提供高层数据到控制器/处理器490。数据源/缓存器 480表示L2层和L2层之上的所有协议层,控制器/处理器490通过基于第二节点410的无线电资源分配提供标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与传输信道之间的多路复用,来实施用于用户平面和控制平面的L2层协议。控制器/处理器490还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二节点410的信令,本申请中的第二信息块和第三信息块在控制器/处理器490生成。发射处理器455实施用于L1层(即,物理层)的各种信号发射处理功能,携带第二信息块和第三信息块的物理层信号在发射处理器455生成。信号发射处理功能包括序列生成(对于由序列生成的信号)、编码和交织以促进UE450处的前向错误校正(FEC)以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))对基带信号进行调制(对于由比特块生成的信号),将序列生成的信号或者调制符号分成并行流并将每一流映射到相应的多载波子载波和/或多载波符号,然后由发射处理器455经由发射器456映射到天线460以射频信号的形式发射出去。接收器416通过其相应天线420接收射频信号,每一接收器416恢复调制到射频载波上的基带信息,且将基带信息提供到接收处理器412。接收处理器412实施用于L1层(即,物理层)的各种信号接收处理功能,包括接收处理本申请中的携带本申请中的第二信息块和第三信息块的物理层信号,信号接收处理功能包括获取多载波符号流,接着对多载波符号流中的多载波符号进行序列解相关或者基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK))的解调,随后解码和解交织以恢复在物理信道上由第一节点设备450原始发射的数据和/或控制信号。随后将数据和/或控制信号提供到控制器/处理器440。在控制器/处理器440实施L2层的功能,包括读取本申请中的第二信息块和第三信息块。控制器 /处理器可与存储程序代码和数据的缓存器430相关联。缓存器430可以为计算机可读媒体。
作为一个实施例,所述第一节点设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一节点设备450装置至少:接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述 M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第一节点设备450装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于 1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第二节点设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二节点设备410装置至少:发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述 M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第二节点设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个用户设备(UE)。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个支持多载传输的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备450是一个支持基于跨度(Span)的PDCCH监测的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备410是一个基站设备(gNB/eNB)。
作为一个实施例,所述第二节点设备410是一个支持多载波传输的基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备410是一个支持基于跨度(Span)的PDCCH传输的基站设备。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第一信息块。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460)和接收处理器452被用于本申请中监测所述M1个控制信道备选。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第二信息块。
作为一个实施例,发射器456(包括天线460),发射处理器455和控制器/处理器490被用于本申请中发送所述第三信息块。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第四信息块。
作为一个实施例,接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490被用于本申请中接收所述第五信息块。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420)和发射处理器415被用于确定本申请中的所述M1个控制信道备选。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于接收本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,接收器416(包括天线420),接收处理器412和控制器/处理器440被用于接收本申请中的所述第三信息块。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第四信息块。
作为一个实施例,发射器416(包括天线420),发射处理器415和控制器/处理器440被用于发送本申请中的所述第五信息块。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第二节点设备N500是第一节点设备U550的服务小区的维持基站,虚线框圈出的部分是可选的。特别说明的是本示例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。
对于第二节点设备N500,在步骤S501中接收第二信息块,在步骤S502中接收第三信息块,在步骤 S503中发送第一信息块,在步骤S504中发送第四信息块,在步骤S505中发送第五信息块,在步骤S506 中在第一时间窗中确定M1个控制信道备选。
对于第一节点设备U550,在步骤S551中发送第二信息块,在步骤S552中发送第三信息块,在步骤 S553中接收第一信息块,在步骤S554中接收第四信息块,在步骤S555中接收第五信息块,在步骤S556 中在第一时间窗中监测M1个控制信道备选。
在实施例5中,本申请中的所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;本申请中的所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1 的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值;本申请中的所述第三信息块被用于指示所述第二参数;本申请中的所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合;本申请中的所述第五信息块被用于确定所述 M1个控制信道备选。
作为一个实施例,所述第四信息块通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第四信息块通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第四信息块包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信息块包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信息块包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信息块包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信息块包括了一个系统信息块(SIB,SystemInformation Block)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第四信息块通过一个DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第四信息块通过一个PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第四信息块是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第四信息块是用户设备特定的(UE-specific)。
作为一个实施例,所述第四信息块是每服务小区配置的(Per Serving Cell)。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个DCI(Downlink ControlInformation)信令的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,上述句子“所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合”包括以下含义:所述第四信息块被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述M3个控制资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合”包括以下含义:所述第四信息块被用于显式地指示所述M3个控制资源集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合”包括以下含义:所述第四信息块被用于隐式地指示所述M3个控制资源集合。
作为一个实施例,所述第四信息块包括多于1个子信息块,所述第四信息块所包括的每个子信息块是所述第四信息块所属的RRC信令中的一个IE(Information Element,信息单元)或者一个域(Field);所述第四信息块所包括的一个子信息块被用于指示所述M3个控制资源集合中的一个控制资源集合。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “PDCCH-Config”中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “PDCCH-Config”中的IE“ControlResourceSet”中的全部或部分域。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “ControlResourceSet”中的域“frequencyDomainResources”。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “ControlResourceSet”中的域“duration”。
作为一个实施例,所述第四信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “ControlResourceSet”中的域“cce-REG-MappingType”。
作为一个实施例,所述第四信息块和本申请中的所述第一信息块是通过两个不同的RRC信令携带的。
作为一个实施例,所述第四信息块和本申请中的所述第一信息块是通过同一个RRC信令中的两个不同的IE携带的。
作为一个实施例,所述第四信息块和本申请中的所述第一信息块是通过同一个RRC信令中的同一个 IE中的两个不同的域(Field)携带的。
作为一个实施例,所述第四信息块被用于确定所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第五信息块通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第五信息块通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第五信息块包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信息块包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信息块包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信息块包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信息块包括了一个系统信息块(SIB,SystemInformation Block)中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第五信息块通过一个DL-SCH(Downlink Shared Channel,下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第五信息块通过一个PDSCH(Physical Downlink SharedChannel,物理下行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第五信息块是小区特定的(Cell Specific)。
作为一个实施例,所述第五信息块是用户设备特定的(UE-specific)。
作为一个实施例,所述第五信息块是每服务小区配置的(Per Serving Cell)。
作为一个实施例,所述第五信息块包括一个DCI(Downlink ControlInformation)信令的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第一信息块是通过两个不同的RRC信令携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第一信息块是通过同一个RRC信令中的两个不同的IE携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第一信息块是通过同一个RRC信令中的同一个 IE中的两个不同的域(Field)携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第四信息块是通过两个不同的RRC信令携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第四信息块是通过同一个RRC信令中的两个不同的IE携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块和本申请中的所述第四信息块是通过同一个RRC信令中的同一个 IE中的两个不同的域(Field)携带的。
作为一个实施例,所述第五信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “SearchSpace”中的全部或部分域(Field)。
作为一个实施例,所述第五信息块包括一个RRC信令中的IE(InformationElement,信息单元) “PDCCH-Config”中的全部或部分域。
作为一个实施例,“所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选”包括以下含义:所述第五信息块被用于确定N1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选是所述N1 个控制信道备选中的一个控制信道备选,所述N1是大于所述M1的正整数;所述M1等于所述第一阈值,所述第一阈值被用于从所述N1个控制信道备选中确定所述M1个控制信道备选。
作为一个实施例,“所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选”包括以下含义:所述第五信息块被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述M1个控制信道备选。
作为一个实施例,“所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选”包括以下含义:所述第五信息块被用于显式地指示所述M1个控制信道备选。
作为一个实施例,“所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选”包括以下含义:所述第五信息块被用于隐式地指示所述M1个控制信道备选。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一类监测能力和控制资源集合资源池的数量之间的关系的示意图,如附图6所示。在附图6中,横轴代表频率,每个交叉线填充的圆弧顶的填充块代表采用第一类监测能力的一个服务小区,每个十字线填充的圆弧顶的填充块代表采用第二类监测能力的一个服务小区,第二类监测能力是和第一类监测能力不同的监测能力。
在实施例6中,在本申请中的所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,本申请中的所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是16版本(Release 16)物理下行控制信道(PDCCH, Physical Downlink Control Channel)监测(Monitoring)能力(Capability)。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是基于跨度(Span)监测PDCCH备选(Candidate)的能力。
作为一个实施例,所述第二类监测能力是15版本(Release 15)物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)监测(Monitoring)能力(Capability)。
作为一个实施例,所述第二类监测能力是基于时隙(Slot)监测PDCCH备选(Candidate)的能力。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是在小于时隙(Slot)的时间间隔中监测PDCCH备选 (Candidate)的能力。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是支持URLLC(Ultra-reliable and LowLatency Communications)中的监测PDCCH备选(Candidate)的能力。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是两个备选监测能力中之一,所述两个备选监测能力分别是16版本(Release 16)物理下行控制信道(PDCCH,Physical DownlinkControl Channel)监测(Monitoring)能力(Capability)和15版本(Release 15)物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)监测(Monitoring)能力(Capability)。
作为一个实施例,所述第一类监测能力是两个备选监测能力中之一,所述两个备选监测能力分别是基于跨度(Span)监测PDCCH备选(Candidate)的能力和基于时隙(Slot)监测PDCCH备选 (Candidate)的能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力”包括以下含义:所述第一信息块被用于显式地指示所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力”包括以下含义:所述第一信息块被用于隐式地指示所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力”包括以下含义:所述第一信息块被用于间接地指示所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力”包括以下含义:所述第一信息块被用于指示在所述被调度小区集合所包括的每一个服务小区的调度小区中所采用的监测能力,在所述被调度小区集合所包括的每一个服务小区的调度小区中所采用的监测能力是所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力”包括以下含义:本申请中的所述第一节点设备在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用所述第一类监测能力监测PDCCH备选。
作为一个实施例,上述句子“在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区被配置了所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区被所述第一信息块配置了所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区对应所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区关联所述第一类监测能力。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:本申请中的所述第一节点设备不期望(Expect) 所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供多于1个控制资源集合资源池。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中没有被提供控制资源集合资源池(CORESET Pool)。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中仅被提供1个控制资源集合资源池(CORESETPool)。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中或者没有被提供控制资源集合资源池(CORESETPool),或者仅被提供1个控制资源集合资源池(CORESET Pool)。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合中不存在一个服务小区的调度小区中被提供多于1个控制资源集合资源池(CORESET Pool)。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池的索引(CORESET Pool Index)。
作为一个实施例,上述句子“所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池”包括以下含义:所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中仅被提供1个或者没有被提供控制资源集合资源池的索引(CORESET Pool Index)。
作为一个实施例,本申请中的所述第四信息块被用于确定所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中的控制资源集合资源池的数量。
作为一个实施例,本申请中的所述第一收发机接收第六信息块,其中,所述第六信息块被用于确定所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中的控制资源集合资源池的数量。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一参数和第一阈值、第二阈值之间的关系的示意图,如附图7所示。在附图7中,Nμ (x,y)代表第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量,Nj代表被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选采用子载波间隔索引j的服务小区的数量,ΣNj代表被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量,μ代表第一子载波间隔, (x,y)代表第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合。
在实施例7中,本申请中的所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和本申请所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;本申请中的所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;本申请中的所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
作为一个实施例,“所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量”是指:所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,“所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量”是指:所述被调度小区集合所包括的在所述第一时间窗中被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量。
作为一个实施例,第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合,所述第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区在所述第一时间窗中存在关联的控制信道备选,“所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量”是指:所述第二被调度小区子集所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合,所述第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区在所述第一时间窗中存在至少一个对应的控制信道备选,“所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量”是指:所述第二被调度小区子集所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合,所述第二被调度小区子集所包括的任意一个服务小区在所述第一时间窗中能够被一个控制信道备选所携带控制信道调度,“所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量”是指:所述第二被调度小区子集所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量小于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量和搜索空间集合(SS Set,Search Space Set)的配置有关。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量和搜索空间集合(SS Set, Search Space Set)的配置一起被用于确定所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量。
作为一个实施例,所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的调度小区(Scheduling Cell)的搜索空间集合(SS Set,SearchSpace Set)的配置一起被用于确定所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一参数等于所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一参数等于所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值的向下取整值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一参数等于所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值的向上取整值。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一参数和所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值线性相关。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数”包括以下含义:所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值根据运算函数被用于确定所述第一参数。
作为一个实施例,所述第一阈值是所述第一中间值的向下取整值。
作为一个实施例,所述第二阈值是所述第二中间值的向下取整值。
作为一个实施例,所述第一中间值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第一中间值是一个非整数。
作为一个实施例,所述第二中间值是一个正整数。
作为一个实施例,所述第二中间值是一个非整数。
作为一个实施例,所述第一中间值和所述第一参数之间的比例系数是固定值。
作为一个实施例,所述第一中间值和所述第一参数之间的比例系数是可配置的值。
作为一个实施例,所述第一中间值和所述第一参数之间的比例系数是预定义的。
作为一个实施例,所述第一中间值和所述第一参数之间的比例系数等于本申请中的所述第二参数和所述第三参数的乘积。
作为一个实施例,所述第一中间值和所述第一参数之间的比例系数和所述第一子载波间隔有关。
作为一个实施例,所述第二中间值和所述第一参数之间的比例系数是固定值。
作为一个实施例,所述第二中间值和所述第一参数之间的比例系数是可配置的值。
作为一个实施例,所述第二中间值和所述第一参数之间的比例系数是预定义的。
作为一个实施例,所述第二中间值和所述第一参数之间的比例系数等于本申请中的所述第二参数和所述第四参数的乘积。
作为一个实施例,所述第二中间值和所述第一参数之间的比例系数和所述第一子载波间隔有关。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第二参数的示意图,如附图8所示。在附图8中,Ncell代表被调度小区集合所包括的服务小区的数量。
在实施例8中,第二参数被用于确定本申请中的所述第一阈值和本申请中的所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于本申请中的所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者发送第三信息块,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
作为一个实施例,所述第二参数或者等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量,或者等于所述第三信息所指示的值。
作为一个实施例,所述第二参数等于1。
作为一个实施例,所述第二参数是大于1的正整数。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第二参数被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一阈值和所述第二参数成正比,所述第二阈值和所述第二参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第一阈值和所述第二参数成线性关系,所述第二阈值和所述第二参数成线性关系。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:所述第二参数根据运算函数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:本申请中的所述第一中间值和所述第二参数成正比,所述第二中间值和所述第二参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”包括以下含义:本申请中的所述第一中间值和所述第二参数成正比,所述第一中间值和所述第二参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第三参数之间的乘积,所述第二中间值和所述第二参数成正比,所述第二中间值和所述第二参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第四参数之间的乘积。
作为一个实施例,上述句子“第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值”是通过下式实现的:
Figure BDA0003692688120000271
Figure BDA0003692688120000272
其中,
Figure BDA0003692688120000273
代表所述第一阈值,
Figure BDA0003692688120000274
代表所述第二阈值,
Figure BDA0003692688120000275
代表本申请中的所述第一参数,
Figure BDA0003692688120000276
代表本申请中的所述第二参数,
Figure BDA0003692688120000277
代表本申请中的所述第三参数,
Figure BDA0003692688120000278
代表本申请中的所述第四参数,μ代表所述第一子载波间隔的索引。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数互相关联。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数之间无关。
作为一个实施例,所述第一参数和所述第二参数之间是独立的。
作为一个实施例,所述第三信息块通过空中接口传输。
作为一个实施例,所述第三信息块通过无线接口传输。
作为一个实施例,所述第三信息块包括了一个高层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信息块包括了一个物理层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信息块包括了一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信息块包括了一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)层信令中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第三信息块通过一个UL-SCH(Uplink Shared Channel,上行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第三信息块通过一个PUSCH(Physical Uplink SharedChannel,物理上行共享信道)传输。
作为一个实施例,所述第三信息块是用户设备特定的(UE-specific)。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示本申请中的所述第一节点设备的能力。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示本申请中的所述第一节点设备的CA或者DC(Dual Connectivity,双连接)能力。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于指示本申请中的所述第一节点设备的盲检测能力。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionCA-r16”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionCA-r15”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionCA-r17”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionCA”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionNRDC”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionMCG-UE”。
作为一个实施例,所述第三信息块包括IE“Phy-Parameters”中的域“pdcch-BlindDetectionSCG-UE”。
作为一个实施例,所述第三信息块和本申请中的所述第二信息块是通过两个不同的RRC信令携带的。
作为一个实施例,所述第三信息块和本申请中的所述第二信息块是通过同一个RRC信令中的两个不同的IE携带的。
作为一个实施例,所述第三信息块和本申请中的所述第二信息块是通过同一个RRC信令中的同一个 IE中的两个不同的域(Field)携带的。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信息块被用于指示所述第二参数”包括以下含义:所述第三信息块被本申请中的所述第一节点设备用于指示所述第二参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信息块被用于指示所述第二参数”包括以下含义:所述第三信息块被用于显式地指示所述第二参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第三信息块被用于指示所述第二参数”包括以下含义:所述第三信息块被用于隐式地指示所述第二参数。
实施例9
实施例9示出了根据本申请的一个实施例的第三参数、第四参数和第一子载波间隔之间的关系的示意图,如附图9所示。在附图9中,左数第一列代表调度子载波间隔的索引,左数第二列代表X个第一类备选参数,左数第三列代表X个第二类备选参数,加黑的子载波间隔的索引是第一子载波间隔的索引,加黑的第一类备选参数是第三参数,加黑的第二类备选参数是第四参数。
在实施例9中,本申请中的所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述X个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定本申请中的所述第一阈值;第四参数是所述X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定本申请中的所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔中的任意一个子载波间隔等于15kHz、30kHz、60kHz、 120kHz中之一。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔中的任意一个子载波间隔等于15kHz、30kHz、60kHz、 120kHz,240kHz中之一。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔中的任意一个子载波间隔等于15kHz的2的非负整数次幂。
作为一个实施例,所述X等于4。
作为一个实施例,所述X大于4。
作为一个实施例,所述X不小于4。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔是预定义的(Predefined)。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔是固定的(Fixed)。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔是由R17版本所支持的所有的子载波间隔组成。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔是由R16版本所支持的所有的子载波间隔组成。
作为一个实施例,所述X个备选子载波间隔中的任意两个备选子载波间隔不相等。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是一个服务小区上的一个时隙中的最大的PDCCH备选(Candidate)的监测数量。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数中的任意两个第一类备选参数不相等。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数中存在两个第一类备选参数相等。
作为一个实施例,所述X等于4,所述X个第一类备选参数分别是44、36、22、20。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是一个可能的
Figure BDA0003692688120000291
的值。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数是预定义的。
作为一个实施例,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是一个服务小区上的一个时隙中的最大的非重叠控制信道元素(Non-Overlapped CCE)的监测数量。
作为一个实施例,所述X个第二类备选参数中的任意两个第二类备选参数不相等。
作为一个实施例,所述X个第二类备选参数中存在两个第二类备选参数相等。
作为一个实施例,所述X等于4,所述X个第二类备选参数分别是56、56、48、32。
作为一个实施例,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是一个可能的
Figure BDA0003692688120000292
的值。
作为一个实施例,所述X个第二类备选参数是预定义。
作为一个实施例,所述X个第一类备选参数和所述X个第二类备选参数是独立的。
作为一个实施例,上述“所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数”包括以下含义:所述X个备选子载波间隔根据表格关系分别一一对应X个第一类备选参数。
作为一个实施例,上述“所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数”包括以下含义:所述X个备选子载波间隔根据映射关系分别一一对应X个第一类备选参数。
作为一个实施例,上述“所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数”包括以下含义:所述X个备选子载波间隔根据表格关系分别一一对应X个第二类备选参数。
作为一个实施例,上述“所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数”包括以下含义:所述X个备选子载波间隔根据映射关系分别一一对应X个第二类备选参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”包括以下含义:所述第三参数被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第一阈值。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”包括以下含义:所述第一阈值和所述第三参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”包括以下含义:所述第一阈值和所述第三参数成正比,所述第一阈值和所述第三参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第二参数的乘积。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”包括以下含义:所述第一阈值等于不大于第一变换阈值的最大整数,所述第一变换阈值和所述第三参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”包括以下含义:所述第一阈值等于不大于第一变换阈值的最大整数,所述第一变换阈值和所述第三参数成正比,所述第一变换阈值和所述第三参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第二参数的乘积。
作为一个实施例,上述句子“所述第三参数被用于确定所述第一阈值”是通过下式实现的:
Figure BDA0003692688120000301
Figure BDA0003692688120000302
代表所述第一阈值,
Figure BDA0003692688120000303
代表本申请中的所述第一参数,
Figure BDA0003692688120000304
代表本申请中的所述第二参数,
Figure BDA0003692688120000305
代表所述第三参数,μ代表所述第一子载波间隔的索引。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”包括以下含义:所述第四参数被本申请中的所述第一节点设备用于确定所述第二阈值。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”包括以下含义:所述第二阈值和所述第四参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”包括以下含义:所述第二阈值和所述第四参数成正比,所述第二阈值和所述第四参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第二参数的乘积。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”包括以下含义:所述第二阈值等于不大于第二变换阈值的最大整数,所述第二变换阈值和所述第四参数成正比。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”包括以下含义:所述第二阈值等于不大于第二变换阈值的最大整数,所述第二变换阈值和所述第四参数成正比,所述第二变换阈值和所述第四参数之间的比例系数等于本申请中的所述第一参数和所述第二参数的乘积。
作为一个实施例,上述句子“所述第四参数被用于确定所述第二阈值”是通过下式实现的:
Figure BDA0003692688120000306
Figure BDA0003692688120000307
代表所述第二阈值,
Figure BDA0003692688120000308
代表本申请中的所述第一参数,
Figure BDA0003692688120000309
代表本申请中的所述第二参数,
Figure BDA00036926881200003010
代表所述第四参数,μ代表所述第一子载波间隔的索引。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数”包括以下含义:所述第一子载波间隔被本申请中的所述第一节点设备用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数”包括以下含义:所述第三参数是所述X个第一类备选参数中的所述第一子载波间隔所对应的第一类备选参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数”包括以下含义:所述第一子载波间隔按照给定的映射关系被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数”包括以下含义:所述第一子载波间隔被本申请中的所述第一节点设备用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数”包括以下含义:所述第四参数是所述X个第二类备选参数中的所述第一子载波间隔所对应的第二类备选参数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数”包括以下含义:所述第一子载波间隔按照给定的映射关系被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
作为一个实施例,对于本申请中的所述第一被调度小区子集所包括的每个服务小区,本申请中的所述第一节点设备不被要求所监测的所述M1个控制信道备选中的控制信道备选的数量超过所述第一阈值和所述第三参数之间相比较的小值。
作为一个实施例,对于本申请中的所述第一被调度小区子集所包括的每个服务小区,本申请中的所述第一节点设备不被要求所包括的所述M2个控制信道元素中的控制信道元素的数量超过所述第二阈值和所述第四参数之间相比较的小值。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一时间窗和第一符号数量、第二符号数量之间的关系的示意图,如附图10所示。在附图10中,d1,d1,…,dM3分别代表M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量,(X1,Y1),(X2,Y2),…代表目标组合集合所包括的组合。
在实施例10中,本申请中的所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,本申请中的所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述 M3个控制资源集合;本申请中的所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,本申请中的所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;本申请中的所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的任意一个控制资源集合(CORESET,Control Resource Set)包括连续的时域资源和连续的频域资源。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的任意一个控制资源集合CORESET,Control Resource Set)被一个控制资源集合索引(Index)标识。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的任意两个控制资源集合CORESET,Control Resource Set)所包括的时频资源正交(Orthogonal)。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的存在两个控制资源集合CORESET,Control Resource Set)所包括的时频资源非正交(Non-Orthogonal)。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的存在两个控制资源集合CORESET,Control Resource Set)所包括的时频资源部分重叠(Partial Overlapped)或者完全重叠(Fully Overlapped)。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合中的任意两个控制资源集合CORESET,Control Resource Set)的索引不相同。
作为一个实施例,所述M3个控制资源集合包括N2个控制信道元素,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素是所述N2个控制信道元素中的一个控制信道元素,所述N2是大于所述M2的正整数;所述M2等于所述第二阈值,所述第二阈值被用于从所述N2个控制信道元素中确定所述M2个控制信道元素。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合是所述 M3个控制资源集合之一。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意两个控制信道元素属于所述M3个控制资源集合中的同一个控制资源集合。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的存在两个控制信道元素分别属于所述M3个控制资源集合中两个不同的控制资源集合。
作为一个实施例,本申请中的句子“所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合”是指:所述第二信息块被用于指示所述目标组合集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示目标组合集合”包括以下含义:所述第二信息块被本申请中的所述第一节点设备用于指示所述目标组合集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示目标组合集合”包括以下含义:所述第二信息块被用于显式地指示所述目标组合集合。
作为一个实施例,上述句子“所述第二信息块被用于指示目标组合集合”包括以下含义:所述第二信息块被用于隐式地指示所述目标组合集合。
作为一个实施例,所述目标组合集合仅包括一个组合。
作为一个实施例,所述目标组合集合包括多于1个组合。
作为一个实施例,所述目标组合集合所包括的任意一个组合是(7,3)、(4,3)、(2,2)中之一。
作为一个实施例,所述目标组合集合所包括的任意一个组合包括两个正整数。
作为一个实施例,所述目标组合集合包括一个组合包括多于两个正整数。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区所采用的任意一个组合属于所述目标组合集合。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区所采用的任意一个组合都是第二组合,所述第二组合属于所述目标组合集合。
作为一个实施例,所述第一符号数量是正整数。
作为一个实施例,所述第二符号数量是正整数。
作为一个实施例,所述第一符号数量是正整数,所述第一符号数量代表多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一符号数量是正整数,所述第一符号数量代表对应所述第一子载波间隔的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第二符号数量是正整数,所述第二符号数量代表多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第二符号数量是正整数,所述第二符号数量代表对应所述第一子载波间隔的多载波符号的数量。
作为一个实施例,所述第一符号数量大于所述第二符号数量。
作为一个实施例,所述第一符号数量小于所述第二符号数量。
作为一个实施例,所述第一符号数量等于所述第二符号数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值”包括以下含义:所述M3个控制资源集合中不存在一个控制资源集合在时域所占用的多载波符号的数量大于所述第一符号数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值”包括以下含义:所述M3个控制资源集合在时域分别占用M3个符号数量,所述第一符号数量等于所述M3个符号数量中的最大值。
作为一个实施例,上述句子“所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值”包括以下含义:所述目标组合集合所包括的组合不存在一个组合所包括的一个正整数小于所述第二符号数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值”包括以下含义:所述目标组合集合所包括的任意一个组合所包括任意一个正整数不小于所述第二符号数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值”包括以下含义:所述目标组合集合一共包括R1个正整数,所述第二符号数量等于所述R1个正整数中的最小值,所述R1是正整数。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一控制信道备选和第二控制信道备选之间的关系的示意图,如附图11所示。在附图11中,在情况A、情况B和情况C中,每个无填充的矩形代表一个控制信道元素,每个虚线框圈起的无填充矩形代表第一控制信道备选或者第二控制信道备选所占用的一个控制信道元素;在情况A中,第一控制信道备选所占用的控制信道元素和第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同;在情况B中,X(i)代表第一控制信道备选和第二控制信道备选假定所携带的负载(Payload) 比特序列,Y1(i)和Y2(i)分别代表第一控制信道备选和第二控制信道备选假定使用的扰码;在情况C中,x(0),x(1),…,x(m)代表第一控制信道备选假定的所对应的下行控制信息格式的负载比特,x(0),x(1),…,x(n) 代表第二控制信道备选假定的所对应的下行控制信息格式的负载比特。
在实施例11中,本申请中的所述第五信息块被用于确定本申请中的所述M1个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
作为一个实施例,所述第一控制信道备选和所述第二控制信道备选在计算监测所述M1个控制信道备选的监测次数时被分开计算。
作为一个实施例,所述第一控制信道备选和所述第二控制信道备选被算作所述M1个控制信道备选中的两个不同的控制信道备选。
作为一个实施例,当所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素相同时,所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
作为一个实施例,当所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码相同时,所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
作为一个实施例,当所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸相同时,所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素(CCE,Control Channel Element)的数量和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素(CCE,Control Channel Element)的数量不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所占用的一个控制信道元素(CCE,Control Channel Element)没有被所述第二控制信道备选占用。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所属的聚合等级(AL,Aggregation Level) 和所述第二控制信道备选所属的聚合等级(AL,Aggregation Level)不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)和所述第二控制信道备选所使用的扰码序列(ScramblingSequence)不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的序列类型和所述第二控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的序列类型不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的序列长度和所述第二控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的序列长度不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的初始值和所述第二控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的初始值不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的生成寄存器的初始值和所述第二控制信道备选所使用的扰码序列(Scrambling Sequence)的生成寄存器的初始值不相同。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)格式(Format)的负载尺寸(Payload Size)大于所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)格式(Format)的负载尺寸 (Payload SIze)。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,DownlinkControl Information)格式(Format)的负载尺寸(Payload Size)小于所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)格式(Format)的负载尺寸 (Payload SIze)。
作为一个实施例,“所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同”包括以下含义:所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)格式(Format)和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息(DCI,Downlink ControlInformation)格式(Format)不相同。
作为一个实施例,所述第一控制信道备选和所述第二控制信道备选满足如下条件中至少之一:
所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同;
所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同;
所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第一控制信道元素和第二控制信道元素之间的关系的示意图,如附图12所示。在附图12中,在情况A和情况B中,横轴代表频率,纵轴代表频率,每个矩形代表M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,十字线填充的矩形代表第一控制信道元素,交叉线填充的矩形代表第二控制资源元素;在情况A中,一个虚线框圈起的控制资源元素属于一个控制资源集合。
在实施例12中,第一控制信道元素是本申请中的所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,第二控制信道元素是本申请中的所述M2个控制信道元素中的所述第一控制信道元素之外的一个控制信道元素;所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合,或者占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
作为一个实施例,所述第一控制信道元素所占用的时频资源和所述第二控制信道元素所占用的时频资源不相同。
作为一个实施例,所述第一控制信道元素所占用的时频资源和所述第二控制信道元素所占用的时频资源相同。
作为一个实施例,所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素是非重叠的(Non-Overlapped)。
作为一个实施例,上述句子“所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合”包括以下含义:所述第一控制信道元素属于第一控制资源集合,所述第二控制信道元素属于第二控制资源集合;所述第一控制资源集合是一个CORESET(Control Resource Set,控制资源集合),所述第二控制资源集合是一个CORESET(ControlResource Set,控制资源集合),所述第一控制资源集合和所述第二控制资源集合不相同。
作为一个实施例,上述句子“所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合”包括以下含义:所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于被配置不同的索引的的控制资源集合(CORESET)。
作为一个实施例,上述句子“所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合”包括以下含义:所述第一控制信道元素属于第一控制资源集合,所述第二控制信道元素属于第二控制资源集合;所述第一控制资源集合是一个CORESET(Control Resource Set,控制资源集合),所述第二控制资源集合是一个CORESET(ControlResource Set,控制资源集合),所述第一控制资源集合和所述第二控制资源集合所包括的时频资源不相同。
作为一个实施例,上述句子“所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合”包括以下含义:所述第一控制信道元素属于第一控制资源集合,所述第二控制信道元素属于第二控制资源集合;所述第一控制资源集合是一个CORESET(Control Resource Set,控制资源集合),所述第二控制资源集合是一个CORESET(ControlResource Set,控制资源集合),所述第一控制资源集合的索引和所述第二控制资源集合的索引不相同。
作为一个实施例,上述句子“所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合”包括以下含义:所述第一控制信道元素属于第一控制资源集合,所述第二控制信道元素属于第二控制资源集合;所述第一控制资源集合是一个CORESET(Control Resource Set,控制资源集合),所述第二控制资源集合是一个CORESET(ControlResource Set,控制资源集合),所述第一控制资源集合所包括的时频资源和所述第二控制资源集合所包括的时频资源相同,所述第一控制资源集合的索引和所述第二控制资源集合的索引不相同。
作为一个实施例,上述句子“占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号”包括以下含义:第三控制信道备选占用了所述第一控制信道元素,第四控制信道备选占用了所述第二控制信道元素,所述第三控制信道备选在时域所占用的起始符号和所述第四控制信道备选在时域所占用的起始符号(Starting Symbol/First Symbol)不相同。
作为一个实施例,上述句子“占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号”包括以下含义:分别占用所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素的两个控制信道备选所占用的时域资源不相同。
作为一个实施例,上述句子“占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号”包括以下含义:分别占用所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素的两个控制信道备选在时域所占用的起始符号在所述第一时间窗中的索引不相同。
作为一个实施例,上述句子“占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号”包括以下含义:分别占用所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素的两个控制信道备选在时域所占用的起始符号在所属的时隙(Slot)中的索引不相同。
作为一个实施例,占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选的起始符号是OFDM符号,占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选的起始符号是OFDM符号。
作为一个实施例,所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素满足下列条件中的至少之一:
所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合;
占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一子频带集合中的子频带的示意图,如附图13所示。在附图13中,横轴代表频率,每个圆弧顶的块状区域代一个服务小区,两个虚线框分别代表第一被调度小区子集和第一调度小区子集,每个交叉线填充的竖条代表第一子频带集合所包括的一个子频带中所包括的一个子载波。
在实施例13中,本申请中的所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测,所述第一子频带集合包括正整数个子频带;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于本申请中的所述第一调度小区子集;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔等于本申请中的所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述第一子频带集合所包括的子频带的数量相等。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量大于所述第一子频带集合所包括的子频带的数量。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集所包括的服务小区的数量不小于所述第一子频带集合所包括的子频带的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测”包括以下含义:所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源所属的子频带属于所述第一子频带集合。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测”包括以下含义:所述第一子频带集合中的子频带包括了所述M1个控制信道备选中的任意一个控制信道备选所占用的频域资源。
作为一个实施例,上述句子“所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测”包括以下含义:所述第一子频带集合中的任意一个子频带包括了所述M1个控制信道备选中的至少一个控制信道备选所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一子频带集合仅包括1个子频带。
作为一个实施例,所述第一子频带集合包括多于1个子频带。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是带宽部分(BWP,Bandwidth Part)。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是活跃的下行带宽部分(Active DL BWP,Active Downlink Bandwidth Part)。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是在一个载波(Carrier)带宽中的具有相同的数理结构(Numerology)的连续的频域资源。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是在一个载波(Carrier)带宽中的具有相同的数理结构(Numerology)的频域连续的子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是在一个给定的载波(Carrier)上的对于给定的数理结构(Numerology)的包括连续的公共资源块(CRB,Common Resource Blocks)的公共资源块子集(Subset)。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所属的服务小区是所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所属的载波(Carrier)所对应的服务小区。
作为一个实施例,当所述第一子频带集合包括多于1个子频带时,所述第一子频带集合所包括的任意两个子频带分别属于所述第一调度小区子集所包括的两个不同的服务小区(Serving Cell)。
作为一个实施例,当所述第一子频带集合包括多于1个子频带时,所述第一子频带集合存在两个子频带属于所述第一调度小区子集所包括的一个相同的服务小区(ServingCell)。
作为一个实施例,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的子频带是所述第一子频带集合中的一个子频带。
作为一个实施例,当所述第一子频带集合包括多于1个子频带时,所述M2个控制信道元素中存在两个控制信道元素分别属于所述第一子频带集合中的两个不同的子频带。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括每个子频带在频域包括所述M2个控制信道元素中的至少一个控制信道元素。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带是可配置的。
作为一个实施例,还包括:
接收第七信息块;
其中,所述第七信息块被用于确定所述第一子频带集合中的每个子频带和所述第一子频带集合中的每个子频带中的子载波的子载波间隔。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集”包括以下含义:所述第一调度小区子集包括了所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集”包括以下含义:所述第一调度小区子集仅包括了所述第一子频带集合所包括的子频带在频域所属的服务小区。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集还包括了所述第一子频带集合所包括的子频带在频域所属的服务小区之外的服务小区。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集”包括以下含义:所述第一子频带集合包括B1个子频带,所述第一调度小区子集包括B1个服务小区,所述B个服务小区分别包括所述B个子频带,所述B是正整数。
作为一个实施例,上述句子“所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集”包括以下含义:所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所属的载波 (Carrier)所对应的服务小区属于所述第一调度小区子集。
作为一个实施例,当所述第一子频带集合包括多于1个子频带的时候,所述第一子频带集合中的任意两个子频带包括子载波间隔(Subcarrier Spacing,SCS)相等的子载波(Subcarrier)。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的任意一个子载波的子载波间隔等于所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一子频带集合包括多于1个子载波,所述第一子频带集合所包括的任意两个子载波的子载波间隔相等。
作为一个实施例,所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带包括12的正整数倍的子载波 (Subcarrier)。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的Y1个备选时间窗窗的示意图,如附图14所示。在附图 14中,横轴代表时间,纵轴代表频率,每个无填充的圆弧顶的包围区域代表第一调度小区子集所包括的一个服务小区;在情况A中,Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗和第一时间窗相同;在情况B中,Y1 个备选时间窗中存在一个备选时间窗占用第一时间窗的一部分。
在实施例14中,本申请中的所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定 Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于本申请中的所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集仅包括所述Y1个服务小区。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括所述Y1个服务小区之外的服务小区。
作为一个实施例,所述Y1个服务小区中的任意两个服务小区不相同。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意两个备选时间窗是对齐的(Aligned)。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意两个备选时间窗是同步的(Synchronized)。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意两个备选时间窗是相同的。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的存在两个备选时间窗是不相同的。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意两个备选时间窗是重叠的(Overlapped)或者部分重叠的(Partially Overlapped)。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的存在两个备选时间窗是正交的(Orthogonal)。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗包括正整数时域连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意两个备选时间窗都相同,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗和所述第一时间窗是相同的。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中存在一个备选时间窗占用所述第一时间窗中的部分时域资源。
作为一个实施例,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗是跨度(Span)。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述 Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被本申请中的所述第一节点设备用于在所述Y1个服务小区中分别确定所述Y1个备选时间窗。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述 Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间的线性运算结果被用于确定所述Y1个备选时间窗中的每个备选时间窗所包括的多载波符号的数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述 Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合和所述Y1个服务小区的控制资源集合(CORESET)被用于在所述Y1个服务小区中分别确定所述Y1个备选时间窗。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述 Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的小值和所述Y1个服务小区的控制资源集合(CORESET)所占用的多载波符号数之间相比较的小值分别等于所述Y1个备选时间窗所包括的多载波符号数量。
作为一个实施例,上述句子“所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述 Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗”包括以下含义:所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的小值被用于确定所述Y1个备选时间窗所包括的多载波符号数量。
实施例15
实施例15示例了一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图15所示。在附图15中,第一节点设备处理装置1500包括第一收发机1501和第一接收机1502。第一收发机1501 包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),发射处理器455,接收处理器452和控制器/处理器490;第一接收机1502包括本申请附图4中的发射器/接收器456(包括天线460),接收处理器452和控制器/处理器490。
在实施例15中,第一收发机1501接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;第一接收机1502在第一时间窗中监测 M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
作为一个实施例,第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者第一收发机1501发送第三信息块,其中,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X 是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述X 个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定所述第一阈值;第四参数是所述X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
作为一个实施例,第一收发机1501接收第四信息块,其中,所述第四信息块被用于确定M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述M3个控制资源集合;所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值。
作为一个实施例,第一收发机1501接收第五信息块;其中,所述第五信息块被用于确定所述M1 个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
作为一个实施例,第一控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,第二控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的所述第一控制信道元素之外的一个控制信道元素;所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合,或者占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测,所述第一子频带集合包括正整数个子频带;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔等于所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗。
实施例16
实施例16示例了一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图16所示。在附图16中,第二节点设备处理装置1600包括第二收发机1601和第一发射机1602。第二收发机1601 包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线460),接收处理器412,发射处理器415和控制器/处理器440;第一发射机1602包括本申请附图4中的发射器/接收器416(包括天线460),发射处理器415和控制器/处理器440。
在实施例16中,第二收发机1601发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;第一发射机1602在第一时间窗中确定 M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于确定所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
作为一个实施例,在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
作为一个实施例,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
作为一个实施例,第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者第二收发机1601接收第三信息块,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数,所述 X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述X个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定所述第一阈值;第四参数是所述X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
作为一个实施例,第二收发机1601发送第四信息块;其中,所述第四信息块被用于指示M3个控制资源集合,所述M3是大于1的正整数,所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素所属的控制资源集合属于所述M3个控制资源集合;所述第二信息块被用于指示目标组合集合,所述目标组合集合包括正整数个组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合属于所述目标组合集合;所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量等于第一符号数量和第二符号数量之间相比较的大值;所述第一符号数量等于所述M3个控制资源集合在时域所分别占用的多载波符号数量中的最大值,所述第二符号数量等于所述目标组合集合所包括的组合所包括的正整数的最小值。
作为一个实施例,第二收发机1601发送第五信息块;其中,所述第五信息块被用于指示所述M1个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
作为一个实施例,第一控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素,第二控制信道元素是所述M2个控制信道元素中的所述第一控制信道元素之外的一个控制信道元素;所述第一控制信道元素和所述第二控制信道元素分别属于不同的控制资源集合,或者占用所述第一控制信道元素的一个控制信道备选和占用所述第二控制信道元素的一个控制信道备选在时域分别起始于不同的符号。
作为一个实施例,所述M1个控制信道备选在第一子频带集合所包括的子频带中被监测,所述第一子频带集合包括正整数个子频带;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带在频域所属的服务小区属于所述第一调度小区子集;所述第一子频带集合所包括的任意一个子频带所包括的子载波的子载波间隔等于所述第一子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备或者第二节点设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,中继卫星,卫星基站,空中基站等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (10)

1.一种用于无线通信中的第一节点设备,其特征在于,包括:
第一收发机,接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
第一接收机,在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括活跃的BWP;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的活跃的带宽部分被配置的子载波间隔,所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的大值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
2.根据权利要求1所述的第一节点设备,其特征在于,在所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中采用第一类监测能力,所述第一信息块被用于指示所述第一类监测能力;所述被调度小区集合所包括的任意一个服务小区的调度小区中被提供不多于1个控制资源集合资源池。
3.根据权利要求1或2中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的被关联到至少一个控制信道备选的服务小区的数量之间的比值被用于确定第一参数;所述第一阈值等于不大于第一中间值的最大整数,所述第一中间值和所述第一参数成正比;所述第二阈值等于不大于第二中间值的最大整数,所述第二中间值和所述第一参数成正比。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,第二参数被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值,所述第二参数是正整数;所述第二参数等于所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量;或者,
所述第一收发机发送第三信息块,其中,所述第三信息块被用于指示所述第二参数。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一子载波间隔是X个备选子载波间隔中的一个备选子载波间隔,所述X是大于1的正整数;所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第一类备选参数,所述X个第一类备选参数中的任意一个第一类备选参数是正整数,所述X个备选子载波间隔分别一一对应X个第二类备选参数,所述X个第二类备选参数中的任意一个第二类备选参数是正整数;第三参数是所述X个第一类备选参数中的一个第一类备选参数,所述第三参数被用于确定所述第一阈值;第四参数是所述X个第二类备选参数中的一个第二类备选参数,所述第四参数被用于确定所述第二阈值;所述第一子载波间隔被用于从所述X个第一类备选参数中确定所述第三参数,所述第一子载波间隔被用于从所述X个第二类备选参数中确定所述第四参数。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求中所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一收发机接收第五信息块;其中,所述第五信息块被用于确定所述M1个控制信道备选;第一控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的一个控制信道备选,第二控制信道备选是所述M1个控制信道备选中的所述第一控制信道备选之外的一个控制信道备选;所述第一控制信道备选所占用的控制信道元素和所述第二控制信道备选所占用的控制信道元素不相同,或者所述第一控制信道备选所使用的扰码和所述第二控制信道备选所使用的扰码不相同,或者所述第一控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸和所述第二控制信道备选所对应的下行控制信息格式的负载尺寸不相同。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求中所述的第一节点设备,其特征在于,所述第一调度小区子集包括Y1个服务小区,所述Y1是大于1的正整数,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合被用于在所述Y1个服务小区中分别确定Y1个备选时间窗,所述Y1个备选时间窗中的任意一个备选时间窗属于所述第一时间窗。
8.一种用于无线通信中的第二节点设备,其特征在于,包括:
第二收发机,发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
第一发射机,在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括活跃的BWP;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的活跃的带宽部分被配置的子载波间隔,所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的大值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
9.一种用于无线通信中的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信息块并且发送第二信息块,所述第一信息块被用于确定被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
在第一时间窗中监测M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括活跃的BWP;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的活跃的带宽部分被配置的子载波间隔,所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的大值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
10.一种用于无线通信中的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信息块并且接收第二信息块,所述第一信息块被用于指示被调度小区集合,所述被调度小区集合包括大于1的正整数个服务小区,所述被调度小区集合包括第一被调度小区子集,所述第一被调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一被调度小区子集所包括的任意一个服务小区属于所述被调度小区集合;
在第一时间窗中确定M1个控制信道备选,所述M1个控制信道备选占用M2个控制信道元素,所述M1是大于1的正整数,所述M2是大于1的正整数,所述第一时间窗包括正整数个时域连续的多载波符号;
其中,第一调度小区子集包括所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的调度小区,所述M1个控制信道备选在所述第一调度小区子集所包括的服务小区中被监测,所述第一调度小区子集包括正整数个服务小区,所述第一调度小区子集所包括的任意一个服务小区包括活跃的BWP;所述第二信息块被用于指示所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的一个组合包括两个正整数;所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于所述M2个控制信道元素中的任意一个控制信道元素在频域所属的活跃的带宽部分被配置的子载波间隔,所述M2个控制信道元素中的一个控制信道元素在频域所占用的子载波的子载波间隔等于第一子载波间隔,所述第一子载波间隔被用于确定所述第一时间窗所包括的一个多载波符号的时间长度,所述第一调度小区子集所包括的服务小区所采用的组合所包括的两个正整数之间相比较的大值等于所述第一时间窗所包括的多载波符号的数量;所述M1不大于第一阈值,所述M2不大于第二阈值,所述第一阈值和所述第二阈值都是正整数;所述第一被调度小区子集所包括的服务小区的数量和所述被调度小区集合所包括的服务小区的数量一起被用于确定所述第一阈值和所述第二阈值。
CN202210669370.9A 2020-04-03 2020-04-03 一种用于无线通信的节点中的方法和装置 Pending CN115243376A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210669370.9A CN115243376A (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种用于无线通信的节点中的方法和装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202210669370.9A CN115243376A (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202010257862.8A CN113498181B (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202010257862.8A Division CN113498181B (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN115243376A true CN115243376A (zh) 2022-10-25

Family

ID=77922380

Family Applications (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210669370.9A Pending CN115243376A (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202210682766.7A Pending CN115226223A (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202010257862.8A Active CN113498181B (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202210682766.7A Pending CN115226223A (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN202010257862.8A Active CN113498181B (zh) 2020-04-03 2020-04-03 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

Country Status (2)

Country Link
US (2) US11445526B2 (zh)
CN (3) CN115243376A (zh)

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115243376A (zh) * 2020-04-03 2022-10-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116939836A (zh) * 2022-03-30 2023-10-24 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117375783A (zh) * 2022-07-01 2024-01-09 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的方法和装置
CN117792589A (zh) * 2022-09-19 2024-03-29 上海朗帛通信技术有限公司 用于无线通信的方法和装置

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2012146646A (ja) 2010-12-24 2012-08-02 Mitsubishi Chemicals Corp Led発光デバイス、端子数変換器、及び照明装置
WO2012108679A2 (ko) * 2011-02-08 2012-08-16 엘지전자 주식회사 반송파 집성 시스템에서 스케줄링 방법 및 장치
EP3626009B1 (en) * 2017-06-15 2024-01-10 Huawei Technologies Co., Ltd. Method and devices for multiple transmit receive point cooperation for reliable communication
US11233610B2 (en) * 2018-05-11 2022-01-25 Qualcomm Incorporated Search space design with overbooking in carrier aggregation
CN110719156B (zh) * 2018-07-13 2020-07-31 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置
CN113316258B (zh) * 2018-07-20 2023-11-07 维沃移动通信有限公司 一种用于监听pdcch的方法、终端及网络设备
US11758514B2 (en) * 2019-12-20 2023-09-12 Qualcomm Incorporated Physical downlink control channel candidates related to physical downlink control channel repetitions
US20210212042A1 (en) * 2020-01-02 2021-07-08 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device for wireless communication
CN113132056B (zh) * 2020-01-16 2022-07-01 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113225156B (zh) * 2020-02-06 2022-08-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN115398852A (zh) * 2020-02-14 2022-11-25 瑞典爱立信有限公司 针对不同pdcch监测能力的ca限制
WO2021190400A1 (en) * 2020-03-21 2021-09-30 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device in a node used for wireless communication
WO2021190617A1 (en) * 2020-03-27 2021-09-30 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Method and device in a node used for wireless communication
CN115243376A (zh) * 2020-04-03 2022-10-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112437489B (zh) * 2020-05-13 2023-04-07 上海移远通信技术股份有限公司 一种用于无线通信的节点中的方法和装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN113498181B (zh) 2022-07-15
CN113498181A (zh) 2021-10-12
US11445526B2 (en) 2022-09-13
US11805535B2 (en) 2023-10-31
US20210314973A1 (en) 2021-10-07
US20220369330A1 (en) 2022-11-17
CN115226223A (zh) 2022-10-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN112437488B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113498181B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN112437489B (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
US20230007657A1 (en) Method and device in nodes used for wireless communication
US20220368500A1 (en) Method and device in nodes used for wireless communication
CN113453349B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113542174B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113572713A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113498066B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
CN113271185B (zh) 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2023185523A1 (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN114793125A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116800573A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117998628A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116472690A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN116391417A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置
CN117527174A (zh) 一种用于无线通信的节点中的方法和装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
TA01 Transfer of patent application right

Effective date of registration: 20221124

Address after: Unit 3401, unit a, building 6, Shenye Zhongcheng, No. 8089, Hongli West Road, Donghai community, Xiangmihu street, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518040

Applicant after: Honor Device Co.,Ltd.

Address before: Room A2117, Building B, 555 Dongchuan Road, Minhang District, Shanghai, 200240

Applicant before: SHANGHAI LANGBO COMMUNICATION TECHNOLOGY Co.,Ltd.

TA01 Transfer of patent application right