CN115334579A - 一种资源确定方法及装置 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例公开了一种资源确定方法及装置,方法包括:终端设备发送随机接入前导;终端设备获取第一信息,该第一信息指示N个资源,所述N为正整数;所述第一信息由随机接入无线网络临时标识RA‑RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载,第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识;第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,第二MAC subPDU包含MAC RAR,且第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识;终端设备在所述N个资源中的第一资源上发送或接收第二信息,所述第二信息为下述任一种:调度Msg3重传的第二DCI;或者Msg3;或者调度竞争解决消息的第三DCI;或者竞争解决消息;或者竞争解决消息的反馈信息。
Description
技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种资源确定方法及装置。
背景技术
移动通信技术已经深刻地改变了人们的生活,但人们对更高性能的移动通信技术的追求从未停止。为了应对未来爆炸性的移动数据流量增长、海量移动通信的设备连接、不断涌现的各类新业务和应用场景,第五代(the fifth generation,5G)移动通信技术应运而生。
国际电信联盟(international telecommunication union,ITU)为5G以及未来的移动通信技术定义了三大类应用场景:增强型移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)、高可靠低时延通信(ultra reliable and low latency communications,URLLC)以及海量机器类通信(massive machine type communications,mMTC)。
典型的eMBB业务有:超高清视频、增强现实(augmented reality,AR)、虚拟现实(virtual reality,VR)等,这些业务的主要特点是传输数据量大、传输速率很高。典型的URLLC业务有:工业制造或生产流程中的无线控制、无人驾驶汽车和无人驾驶飞机的运动控制以及远程修理、远程手术等触觉交互类应用,这些业务的主要特点是要求超高可靠性、低延时,传输数据量较少以及具有突发性。典型的mMTC业务有:智能电网配电自动化、智慧城市等,主要特点是联网设备数量巨大、传输数据量较小、数据对传输时延不敏感,这些mMTC终端需要满足低成本和非常长的待机时间的需求。
5G移动通信技术虽有诸多优点,但是随机接入5G网络的终端设备的数量是动态变化的。这会产生一系列问题,如当随机接入的终端设备的数量较少,分配的资源数量较多时,会产生大量的资源浪费;当随机接入的终端设备的数量较多,分配的资源数量较少时,又会出现资源拥塞。
发明内容
本申请实施例提出一种资源确定方法及装置,能够解决资源浪费和资源拥塞的问题。
第一方面,本申请实施例提出一种资源确定方法,该方法的执行主体可以是终端设备,也可以是应用于终端设备中的芯片。下面以执行主体是终端设备为例进行描述。终端设备发送随机接入前导,获取第一信息,该第一信息可指示N个资源,所述N为正整数。所述终端设备在所述N个资源中的第一资源上发送或接收第二信息。
示例性的,所述第一信息由随机接入无线网络临时标识(Random Access RadioNetwork Temporary Identifier,RA-RNTI)加扰的第一下行控制信息(Downlink controlinformation,DCI)、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载。例如,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且上述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识。又例如所述第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且上述第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识。
示例性的,所述第二信息为下述任一种:调度Msg3重传的第二DCI,或者Msg3,或者调度竞争解决消息的第三DCI,或者竞争解决消息,或者竞争解决消息的反馈信息。
在一种可能的实现中,上述N个资源包括N个资源中每个资源的资源位置和/或N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,终端设备还可以获取第一信令,该第一信令指示M个资源。第一信息可以指示M个资源中的N个资源,M为大于或等于N的正整数。
在一种可能的实现中,第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI或第一MAC subPDU承载,进一步,终端设备确定第三MAC subPDU,该第三MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,该第三MAC subPDU包含随机接入前导标识,且第三MAC subPDU中的随机接入前导标识与随机接入前导对应的第一标识相同。所述终端设备根据第三MAC subPDU在MACPDU中的位置信息,在N个资源中确定第一资源。
在一种可能的实现中,所述终端设备还可以根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置,上述第一参数包括第一参考位置、第一带宽、N的值、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或根据第一带宽确定N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,上述第一参考位置是预定义的,或上述第一参考位置是第二信令指示的,和/或,上述第一带宽是用户设备支持的带宽,或上述第一带宽是第二信令指示的。
在一种可能的实现中,所述终端设备根据第二参数确定M个资源中每个资源的资源位置,上述第二参数包括第二参考位置、第二带宽、载波带宽或子载波间隔中的至少一项;和/或,所述终端设备根据第二带宽确定M个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,所述终端设备接收系统信息,该系统信息包括上述第一信令和/或上述第二信令。
第二方面,本申请实施例还提出一种资源确定方法,该方法的执行主体可以是网络设备也可以是应用于网络设备中的芯片。下面以执行主体是网络设备为例进行描述。网络设备接收随机接入前导,发送第一信息,该第一信息指示N个资源,N为正整数。所述网络设备在N个资源中的第一资源上接收或发送第二信息。
示例性的,所述第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI、第一MAC subPDU或第二MACsubPDU承载。例如,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且上述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识。又例如,所述第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且上述第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识。
示例性的,所述第二信息为调度Msg3重传的第二DCI,或Msg3,或调度竞争解决消息的第三DCI。或竞争解决消息,或竞争解决消息的反馈信息。
在一种可能的实现中,上述N个资源包括N个资源中每个资源的资源位置和/或N个资源中每个资源的资源大小。
示例性的,所述网络设备还可以发送第一信令,该第一信令指示M个资源。所述第一信息则可以指示M个资源中的N个资源。M为大于或等于N的正整数。
在一种可能的实现中,第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI或第一MAC subPDU承载,所述网络设备还可以确定第三MAC subPDU,该第三MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,第三MAC subPDU包含随机接入前导标识,且第三MAC subPDU中的随机接入前导标识与随机接入前导对应的第一标识相同。进一步,所述网络设备还可以根据第三MACsubPDU在MAC PDU中的位置信息,在N个资源中确定第一资源。
在一种可能的实现中,所述网络设备还可以根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置,上述第一参数包括第一参考位置、第一带宽、N的值、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或根据第一带宽确定N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,上述第一参考位置是预定义的,或上述第一参考位置是第二信令指示的,和/或,上述第一带宽是用户设备支持的带宽,或上述第一带宽是第二信令指示的。
在一种可能的实现中,所述网络设备还可以根据第二参数确定M个资源中每个资源的资源位置,上述第二参数包括第二参考位置、第二带宽、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或根据第二带宽确定M个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,所述网络设备还可以发送系统信息,该系统信息包括上述第一信令和/或上述第二信令。
第三方面,提供一种资源确定装置,有益效果可以参见第一方面的描述此处不再赘述。所述资源确定装置具有实现上述第一方面的方法实例中行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,所述资源确定装置包括:收发模块,用于发送随机接入前导;所述收发模块,还用于获取第一信息,所述第一信息指示N个资源,所述N为正整数;所述第一信息由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且所述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识;所述第二MACsubPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且所述第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识;所述收发模块,还用于在所述N个资源中的第一资源上发送或接收第二信息,所述第二信息为下述任一种:调度Msg3重传的第二DCI;或者Msg3;或者调度竞争解决消息的第三DCI;或者竞争解决消息;或者竞争解决消息的反馈信息。这些模块可以执行上述第一方面方法示例中的相应功能,具体参见方法示例中的详细描述,此处不做赘述。
第四方面,提供一种资源确定装置,有益效果可以参见第二方面的描述此处不再赘述。所述资源确定装置具有实现上述第二方面的方法实例中行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。在一个可能的设计中,所述资源确定装置包括:收发模块,用于接收随机接入前导;所述收发模块,还用于发送第一信息,所述第一信息指示N个资源,所述N为正整数;所述第一信息由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且所述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识;所述第二MACsubPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且所述第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识;所述收发模块,还用于在所述N个资源中的第一资源上接收或发送第二信息,所述第二信息为下述任一种:调度Msg3重传的第二DCI;或者Msg3;或者调度竞争解决消息的第三DCI;或者竞争解决消息;或者竞争解决消息的反馈信息。这些模块可以执行上述第二方面方法示例中的相应功能,具体参见方法示例中的详细描述,此处不做赘述。
第五方面,提供了一种资源确定装置,该资源确定装置可以为上述方法实施例中的终端设备,或者为设置在终端设备中的芯片。该资源确定装置包括通信接口以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、通信接口耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使资源确定装置执行上述方法实施例中由终端设备所执行的方法。
第六方面,提供了一种资源确定装置,该资源确定装置可以为上述方法实施例中的网络设备,或者为设置在网络设备中的芯片。该资源确定装置包括通信接口以及处理器,可选的,还包括存储器。其中,该存储器用于存储计算机程序或指令,处理器与存储器、通信接口耦合,当处理器执行所述计算机程序或指令时,使资源确定装置执行上述方法实施例中由网络设备所执行的方法。
第七方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码并运行时,使得上述各方面中由终端设备执行的方法被执行。
第八方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码被运行时,使得上述各方面中由网络设备执行的方法被执行。
第九方面,本申请提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于实现上述各方面的方法中终端设备的功能。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,用于保存程序指令和/或数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十方面,本申请提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于实现上述各方面的方法中网络设备的功能。在一种可能的设计中,所述芯片系统还包括存储器,用于保存程序指令和/或数据。该芯片系统,可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十一方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,当该计算机程序被运行时,实现上述各方面中由终端设备执行的方法。
第十二方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,当该计算机程序被运行时,实现上述各方面中由网络设备执行的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些图获得其他的附图。
图1为一种可能的实现中随机接入过程的示意图;
图2为一种可能的实现中一个MAC PDU包括多个MAC subPDU的示意图;
图3为适用于本申请实施例的移动通信系统的架构示意图;
图4为图3提供的通信系统的一种通信网络架构的示意图;
图5为图3提供的通信系统的另一种通信网络架构的示意图;
图6为图3提供的通信系统的另一种通信网络架构的示意图;
图7为本申请实施例提供的一种资源确定方法的流程示意图;
图8为本申请实施例提供的N=4时,为用户设备均匀分配资源的示意图;
图9为本申请实施例提供的频域不同的RO关联相同的RAR DCI和/或RAR的示意图;
图10为本申请实施例提供的时域相同的RO关联相同的RAR DCI和/或RAR的示意图;
图11为本申请实施例提供的在RO X、RO Y或RO Z发送随机接入前导的随机接入响应在不同的MAC subPDU承载的示意图;
图12为本申请实施例提供的载波两侧的BWP为BWP-a和BWP-b的示意图;
图13为本申请实施例提供的一种资源确定装置的结构示意图;
图14为本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图。
具体实施方式
为了使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面结合附图对本申请实施例具体实施方式做详细描述。
需要说明的是,本申请中术语“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。本申请实施例的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同的对象,而不是用于描述对象的特定顺序。例如,第一MAC subPDU、第二MACsubPDU和第三MAC subPDU等是用于区别不同的MAC subPDU,而不是用于描述目标对象的特定顺序。在本申请实施例中,“示例性的”、“举例来说”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”、“举例来说”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。在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是指两个或两个以上。
在一种可能的实现中,参见图1,通过以下步骤实现随机接入过程:
第一步,终端设备向网络设备发送随机接入请求消息(Msg1)。具体地,终端设备随机从若干个preamble序列中选取一个,在预配置的随机接入信道机会(random accesschannel occasion,RO)资源中发送。因而,可能存在多个终端设备在相同的RO中发送随机接入请求消息,这些终端设备可以根据不同的preamble序列区分。可以理解的是,多个终端设备可能选择相同的preamble序列,导致冲突,这个在第四步中解决。
第二步,如果网络设备成功接收到了preamble序列并且允许终端设备接入,则在预配置的随机接入响应(random access response,RAR)的窗口内,给终端设备发送随机接入响应消息(Msg2),即图1中的RAR。RAR包括MAC PDU和用于调度MAC PDU的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)。
参见图2,一个MAC PDU可以包括多个subPDU(即MAC subPDU)。如图2所示,一个MACPDU包括MAC subPDU1、MAC subPDU2…MAC subPDUn。
每个subPDU可以根据subheader来确定subPDU的类型。一共有三种类型的subPDU。前两种只有subheader,分别用于回退指示(Backoff Indicator,BI),如图2中MAC subPDU1所示和系统消息请求确认,如图2中MAC subPDU2所示。具体地,如图2中MAC subPDU2所示,subheader中的RAPID的内容和终端设备发起随机接入请求时的preamble序列的序号相对应。并且,如果该preamble序列的序号对应的RAR是用于响应系统消息请求的,则后面没有MAC RAR。第三种包括subheader和MAC RAR,用于反馈随机接入响应消息。具体地,subheader与第二种情况相同,不同之处在于,如果subheader中的RAPID携带的preamble序列的序号对应的RAR是用于随机接入响应的,则subhead后面会有MAC RAR,如图2中MACsubPDU3所示。
第三步,终端设备根据subPDU中的上行调度信息发送Msg3信息。
第四步,竞争解决。由于不同终端设备之间选择的preamble序列的序号冲突,则网络设备在这一步指示选择其中的哪个终端设备接入成功,则其他的终端设备接入失败。具体地,网络设备向终端设备发送Msg4,其中Msg4携带成功解调的Msg3消息的拷贝,终端设备将其与自身在Msg3中发送的高层标识进行比较,两者相同则判定为竞争成功。
从上面的描述可以看出,Msg1是多个用户共享相同的时频资源,Msg2是多个用户共享相同的下行控制信道资源和下行数据信道资源,Msg3是每个用户有独立的上行数据信道资源,Msg4是每个用户有独立的下行控制信道资源和下行数据信道资源。因而,初始接入阶段,Msg3和Msg4需要更多的上行和下行资源。如何根据网络中终端设备的接入容量需求,动态为Msg3、Msg4分配资源,避免资源拥塞和资源浪费的出现,成为亟待解决的问题。
针对上述问题,本申请实施例提出一种资源确定方法,该方法可以应用于诸如长期演进(long term evolution,LTE)系统等第四代(4th generation,4G)通信系统,新无线(new radio,NR)系统等第五代(5th generation,5G)通信系统,以及其他未来的移动通信系统等。
参见图3,图3为适用于本申请实施例的移动通信系统的架构示意图。如图3所示,该移动通信系统包括核心网设备310、无线接入网设备320和至少一个终端设备(如图3中的终端设备330和终端设备340)。终端设备通过无线的方式与无线接入网设备相连,无线接入网设备通过无线或有线方式与核心网设备连接。核心网设备与无线接入网设备可以是独立的不同的物理设备,也可以是将核心网设备的功能与无线接入网设备的逻辑功能集成在同一个物理设备上,还可以是一个物理设备上集成了部分核心网设备的功能和部分的无线接入网设备的功能。终端设备可以是固定位置的,也可以是可移动的。图3只是示意图,该移动通信系统中还可以包括其它网络设备,如还可以包括无线中继设备和无线回传设备,在图3中未画出。本申请实施例对该移动通信系统中包括的核心网设备、无线接入网设备和终端设备的数量不做限定。
无线接入网设备是终端设备通过无线方式接入到该移动通信系统中的接入设备,可以是基站NodeB、演进型基站eNodeB、5G移动通信系统中的基站、未来移动通信系统中的基站或WiFi系统中的接入节点等,本申请实施例对无线接入网设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
图4示出了本申请图3提供的通信系统的一种通信网络架构,后续提供的实施例均可适用于该架构。第一网络设备是终端设备(后续以UE为例进行说明)的源网络设备(或称为,工作网络设备,或服务网络设备),第二网络设备为UE的目标网络设备(或称为,备用网络设备),即切换后为UE提供服务的网络设备。需要说明的是,本申请中,“故障”可以理解为网络设备出现故障,和/或因其他原因不能再为某个或多个UE提供服务,简称为故障。本申请中所述的“切换”,是指为UE提供服务的网络设备发生切换,并不限于“小区切换”。为方便描述,以网络设备为基站为例进行描述。所述“切换”可以指,由于为UE提供服务的基站发生变化而造成的切换。例如,当UE的源基站发生故障时,由备用基站为UE提供服务。又例如,UE从源基站切换到与另一个基站通信的过程中,由切换后的目标基站为UE提供服务。UE切换前与切换后的接入的小区可以变化,也可以不变。可以理解的是,所述备用网络设备是相对的概念,例如,相对于一个UE,基站2是基站1的备用网络设备,而相对于另一个UE,基站1是基站2的备用网络设备。
所述第一网络设备和所述第二网络设备可以是两个不同的设备,例如,第一网络设备和第二网络设备是两个不同的基站。可选的,所述第一网络设备和第二网络设备也可以是同一个设备中的两套功能模块。所述功能模块可以是硬件模块,或软件模块,或者硬件模块与软件模块。例如,所述第一网络设备和所述第二网络设备位于同一个基站中,是该基站中的两个不同的功能模块。一种实现方式中,所述第一网络设备和所述第二网络设备对于UE来说不是透明的。UE在与相应的网络设备交互时,能够知道究竟是在与哪个网络设备交互。另一种实现方式中,所述第一网络设备和所述第二网络设备对于UE来说是透明的。UE能够与网络设备通信,但并不知道是在与这两个网络设备中的哪个网络设备交互。或者说,对于UE来说,可能认为只有一个网络设备。另一种实现方式中,所述第一网络设备和所述第二网络设备对于UE来说可以不是透明的,也可以是透明的。在后续描述中,第一网络设备、第二网络设备、以及终端设备(以UE为例)可以分别为图4中所示网络架构中的第一网络设备,第二网络设备以及UE在本申请的各个实施例所对应的附图中。
图5示出了本申请图3提供的通信系统的另一种通信网络架构。如图5所示,通信系统包括核心网(new core,CN)和无线接入网(radio access network,RAN)。其中RAN中的网络设备(例如,基站)包括基带装置和射频装置。基带装置可以由一个或多个节点实现,射频装置可以从基带装置拉远独立实现,也可以集成基带装置中,或者部分拉远部分集成在基带装置中。RAN中的网络设备可以包括集中单元(CU)和分布单元(DU),多个DU可以由一个CU集中控制。CU和DU可以根据其具备的无线网络的协议层功能进行划分,例如PDCP层及以上协议层的功能设置在CU,PDCP以下的协议层,例如RLC层和MAC层等的功能设置在DU。需要说明的是,这种协议层的划分仅仅是一种举例,还可以在其它协议层划分。射频装置可以拉远,不放在DU中,也可以集成在DU中,或者部分拉远部分集成在DU中,本申请不作任何限制。
图6示出了本申请图3提供的通信系统中的另一种通信网络架构。相对于图5所示的架构,还可以将CU的控制面(CP)和用户面(UP)分离,分成不同实体来实现,分别为控制面CU实体(CU-CP实体)和用户面CU实体(CU-UP实体)。在该网络架构中,CU产生的信令可以通过DU发送给UE,或者UE产生的信令可以通过DU发送给CU。DU可以不对该信令进行解析而直接通过协议层封装而透传给UE或CU。在该网络架构中,将CU划分为作为RAN侧的网络设备,此外,也可以将CU划分作为CN侧的网络设备,本申请对此不做限制。
本申请中的终端设备也可以称为终端Terminal、用户设备(user equipment,UE)、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal,MT)等。终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(Virtual Reality,VR)终端设备、增强现实(Augmented Reality,AR)终端设备、工业控制(industrialcontrol)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程手术(remotemedical surgery)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)中的无线终端等等。
无线接入网设备和终端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;还可以部署在空中的飞机、气球和卫星上。本申请实施例对无线接入网设备和终端设备的应用场景不做限定。
本申请实施例可以适用于下行信号传输,也可以适用于上行信号传输,还可以适用于设备到设备(device to device,D2D)的信号传输。对于下行信号传输,发送设备是无线接入网设备,对应的接收设备是终端设备。对于上行信号传输,发送设备是终端设备,对应的接收设备是无线接入网设备。对于D2D的信号传输,发送设备是终端设备,对应的接收设备也是终端设备。本申请实施例对信号的传输方向不做限定。
无线接入网设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过授权频谱(licensed spectrum)进行通信,也可以通过免授权频谱(unlicensed spectrum)进行通信,也可以同时通过授权频谱和免授权频谱进行通信。无线接入网设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过6G以下的频谱进行通信,也可以通过6G以上的频谱进行通信,还可以同时使用6G以下的频谱和6G以上的频谱进行通信。本申请实施例对无线接入网设备和终端设备之间所使用的频谱资源不做限定。
需要说明的是,资源可以是频域资源,也可以是时域资源,也可以是时频域资源,也可以是功率资源,也可以是天线端口资源,也可以是信号波束资源。例如,资源是部分带宽(bandwidth part,BWP),或是控制资源集合(control resource set,CORESET),或是同步信号块(synchronization signal block,SSB),或是物理广播信道(physicalbroadcast channel,PBCH)资源,或是上行数据信道资源,或是下行数据信道资源,或是上行控制信道资源,或是下行控制信道资源,或是随机接入信道资源,或是载波资源。
实施例1:
在本申请实施例中,以资源为频域资源为例进行说明。
图7为一种资源确定方法的流程示意图,该流程示意图包括S702-S712,解决了为随机接入过程中Msg3、Msg4分配资源时,出现资源拥塞和资源浪费的问题。
下面对本申请实施例提供的如图7所示的一种资源确定方法进行详细介绍。在本申请实施例中,该资源确定方法可以应用于终端设备侧和网络设备侧。
在一种可能的实现中,通过以下步骤实现本申请实施例提供的资源确定方法:
S702,终端设备向网络设备发送随机接入前导。
在本申请实施例中,终端设备向网络设备发送随机接入前导,用于发起随机接入。
S704,网络设备接收来自终端设备的随机接入前导。
在本申请实施例中,网络设备接收S702中终端设备发送的随机接入前导。
S706,网络设备向终端设备发送第一信息。
在本申请实施例中,网络设备向终端设备发送第一信息。该第一信息指示N个资源。示例性的,所述N个资源为可用资源。N为正整数。例如,该第一信息由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载。例如,由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI为循环冗余校验被RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI。
例如,所述第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI、第一MAC subPDU或第二MACsubPDU承载。所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且第一MACsubPDU的子头不包括随机接入前导标识。所述第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MACPDU中,第二MAC subPDU包含MAC RAR,且第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识。
需要说明的是,第一DCI为现有协议中的Msg2DCI,或为RA-RNTI加扰的DCI,或为用于调度Msg2(RAR)的DCI。
第一DCI中有16bits的预留比特。例如,第一信息为Msg2DCI中的第一字段,所述第一字段指示N个资源。例如,第一字段包括2bit。A为第一字段的状态信息,则N=A+1,则当第一字段的状态信息A为“11”时,N=3+1=4,即第一信息指示4个资源为可用资源。又或者,当第一字段的状态信息A为“00”时,N=0+1=1,第一信息指示1个资源为可用资源。
作为一种可以替代的方式,第一信息是Msg2/RAR的数据信息。例如,在Msg2的第一个subheader中的字段或包括BI的subheader中的字段指示N个资源。现有技术中,包括BI的subheader中包括预留字段(R域)。而本申请的第一信息中不包括预留字段。例如,第一信息为Msg2/RAR子头中的第一字段,第一字段指示N个资源。示例性的,第一字段为Msg2/RAR子头中的第三和第四比特。
在一种可能的实现中,N个资源包括N个资源中每个资源的资源位置和/或N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,第一信息指示N个资源中每个资源的资源位置和/或N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,网络设备可以根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置。第一参数可以为第一参考位置、第一带宽、所述N的值、载波带宽、子载波间隔中的至少一项。具体地,例如,网络设备可以根据第一参考位置、第一带宽、载波带宽确定N个资源中每个资源的资源位置。示例性的,资源i的起始位置=mod((a+i*第一带宽),载波带宽),a为第一参考位置。又如,网络设备根据第一参考位置、第一带宽确定N个资源中每个资源的资源位置。示例性的,第一参考位置为载波的起始位置。例如,资源i的起始位置=i*第一带宽。其中i=0,1…N。例如,网络设备根据第一带宽确定N个资源中每个资源的资源大小。
在一种可能的实现中,上述第一参考位置可以是预定义的。例如,第一参考位置为载波的起始位置,或为载波的结束位置。例如,资源为上行初始部分带宽(Bandwidth Part,BWP),或为下行初始BWP,或为控制资源集合(control resource set,CORESET)0,或为控制资源的搜索空间(search space)0或为监测到的RAR的物理下行控制信道(PhysicalDownlink Control Channel,PDCCH)的位置。又如,第一参考位置为系统消息块(Systeminformation block,SIB)或系统消息块1指示的资源位置。示例性的,资源位置可以是资源的起始位置,或是资源的结束位置,或是资源的起始位置的序号,或是资源的结束位置的序号。
示例性的,第一参考位置也可以是第二信令指示的。例如,第一参考位置为RARDCI中指示的。示例性的,RAR DCI中指示第一参考位置的起始RB序号,或者,RAR DCI从多个候选位置中指示第一参考位置。上述多个候选位置可以为预配置的,例如,SIB1中配置的。上述多个候选位置也可以为预定义的。示例性的,候选位置为1/4*BW、2/4*BW、3/4*BW中的至少一项,BW为载波带宽。和/或,上述第一带宽是终端设备支持的带宽,例如,RedCap UE支持的带宽为20MHz,或上述第一带宽是第二信令指示的,或上述第一带宽为固定的值,例如,固定为20MHz,或为106RB。
在一种可能的实现中,网络设备可以向终端设备发送第一信令,所述第一信令指示M个资源。M个资源包括M个资源的序号、M个资源的资源位置或M个资源包括的资源单元个数中的至少一种。所述M个资源的序号是资源的编号。所述资源单元可以是资源块(resource block,RB)、资源单元组(resource element group,REG)或控制信道单元(control channel elements,CCE)。资源的资源位置可以是资源的起始位置、资源的起始RB的序号或资源的起始位置相对参考位置的偏移。参考位置可以是SSB(synchronizationsignal block)的起始资源、point A的位置或CRB0(common resource block 0)的位置。例如,第一信令可以包括在系统信息中、系统信息块中或系统信息块1中。
例如,上述第一信息指示N个资源可以为第一信息指示M个资源中的N个资源,M为大于或等于N的正整数。具体地,M个资源中可用的资源为前N个资源。其中M大于等于N。例如,第一信息指示N=3时,第1、第2和第3个资源为可用的资源。又如,M个资源中可用的资源按照奇偶序号确定。示例性的,可以按照先分配偶数序号,再分配奇数序号确定M个资源中可用的资源。例如,第一信息指示N=3时,可用的资源包括序号为0、2的资源,和序号为1的资源。又如,第一信息按照位图的方式指示M个资源中的N个可用的资源。例如,通过第一信息中的比特指示M个资源中N个资源。示例性的,M=4,第一信息包括4比特。每个比特对应一个资源。每个比特的状态对应该资源是否可用。例如,比特状态“1”指示资源可用,比特状态“0”指示资源不可用。例如,第一信息为“0101”用于指示第2和第4资源可用。
在一种可能的实现中,网络设备侧可以根据第二参数确定M个资源中每个资源的资源位置,第二参数可以为第二参考位置、第二带宽、载波带宽或子载波间隔中的至少一项,具体地参见网络设备根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置;和/或网络设备侧可以根据第二带宽确定M个资源中每个资源的资源大小,具体地参见网络设备根据第一带宽确定N个资源中每个资源的资源大小。
S708,终端设备接收来自网络设备的第一信息。
在本申请实施例中,终端设备接收S706中网络设备发送的第一信息。同样地,在终端设备侧,该第一信息指示N个资源。
在一种可能的实现中,N个资源包括N个资源中每个资源的资源位置和/或N个资源中每个资源的资源大小。在一种可能的实现中,终端设备可以根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置。具体地,例如,终端设备可以根据第一参考位置、第一带或载波带宽确定N个资源中每个资源的资源位置。示例性的,资源i的起始位置=mod((a+i*第一带宽),载波带宽),a为第一参考位置。又如,终端设备根据第一参考位置或第一带宽确定N个资源中每个资源的资源位置。示例性的,第一参考位置为载波的起始位置。例如,资源i的起始位置=i*第一带宽。其中i=0,1…N;和/或终端设备根据第一带宽确定N个资源中每个资源的资源大小。在一种可能的实现中,上述第一参考位置可以是预定义的。例如,第一参考位置为载波的起始位置,或为载波的结束位置。例如,资源为上行初始部分带宽(BandwidthPart,BWP),或为下行初始BWP,或为控制资源集合(control resource set,CORESET)0或为监测到的RAR的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的位置。又如,第一参考位置为系统消息块(System information block,SIB)1指示的资源位置。示例性的,资源位置可以是资源的起始位置、资源的结束位置、资源的起始位置的序号或资源的结束位置的序号。或上述第一参考位置也可以是第二信令指示的。例如,第一参考位置为RAR DCI中指示的。示例性的,RAR DCI中指示第一参考位置的起始RB序号,或者,RAR DCI从多个候选位置中指示第一参考位置。上述多个候选位置可以为预配置的,例如,SIB1中配置的。上述多个候选位置也可以为预定义的,示例性的,候选位置为1/4*BW、2/4*BW、3/4*BW中的至少一项,BW为载波带宽。和/或,上述第一带宽是终端设备支持的带宽,例如,RedCap UE支持的带宽为20MHz,或上述第一带宽是第二信令指示的,或上述第一带宽为固定的值,例如,固定为20MHz,或为106RB。
在一种可能的实现中,终端设备接收S706中网络设备发送的第一信令,同样地,在终端设备侧第一信令指示M个资源。本步骤中的第一信息指示N个资源可以为第一信息指示M个资源中的N个资源,具体地参见网络设备侧的第一信息从M个资源中指示N个资源。在一种可能的实现中,终端设备侧可以根据第二参数确定M个资源中每个资源的资源位置,具体地参见终端设备测根据第一参数确定N个资源中每个资源的资源位置,第二参数可以为第二参考位置、第二带宽、载波带宽或子载波间隔中的至少一项;和/或终端设备侧可以根据第二带宽确定M个资源中每个资源的资源大小,具体地参见终端设备侧根据第一带宽确定M个资源中每个资源的资源大小。
S710,终端设备在N个资源中的第一资源上向网络设备发送第二信息或接收来自网络设备的第二信息。
示例性的,所述第二信息为下述任一种:调度Msg3重传的第二DCI。或者Msg3,或者调度竞争解决消息的第三DCI,或者竞争解决消息,或者竞争解决消息的反馈信息。
S712,网络设备在N个资源中的第一资源上接收来自终端设备的第二信息或向终端设备发送第二信息。
在此需要说明的是,当第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI或第一MAC subPDU承载时,终端设备侧和网络设备侧均需要确定第三MAC subPDU。该第三MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中。第三MAC subPDU包含随机接入前导标识,且第三MAC subPDU中的随机接入前导标识与随机接入前导对应的第一标识相同。终端设备侧和网络设备侧均需要根据第三MAC subPDU在MAC PDU中的位置信息,在N个资源中确定第一资源。在一种可能的实现中,当N=1时,直接确定N个资源为第一资源。当N>1时,终端设备侧和网络设备侧根据第三MAC subPDU在MAC PDU中的位置信息,在N个资源中确定第一资源。具体方法如下:
首先,确定第三MAC subPDU的序号。终端设备和网络设备读取PDU是依次从最高位比特开始依次解读各MAC subPDU。会先读取subheader(如,固定8bits),根据其中的信息确定该MAC subPDU的类型、该MAC subPDU是否只包括subheader或该MAC subPDU是否是最后一个MAC subPDU。如果MAC subPDU中还包括MAC RAR,会进一步根据MAC RAR的长度解读其中的内容。如果MAC subPDU中只包括subheader,会继续读取下一个subheader,知道确定该subheader对应的MAC subPDU是最后一个MAC subPDU。按照这样的顺序,终端设备和网络设备可以获取终端设备对应的MAC subPDU是第一个MAC subPDU,即该终端设备的MAC subPDU在整个MAC PDU中的序号,即第三MAC subPDU的序号。
然后,终端设备和网络设备均可以根据第三MAC subPDU的序号,在N个资源中确定第一资源。例如,第三MAC subPDU的序号为i,终端设备和网络设备根据mod(i,N)来确定第一资源。示例性的,如图8所示,N=4,资源序号=mod(第三MAC subPDU的序号,4)。例如,在MAC subPDU1/MAC subPDU5/MAC subPDU9…中检测到和之前发送的随机接入前导preamble对应的RAR消息的终端设备在资源1内进行信息传输。在MAC subPDU2/MAC subPDU6/MACsubPDU10…中检测到和之前发送随机接入前导preamble对应的RAR消息的终端设备在资源2内进行信息传输。在MAC subPDU3/MAC subPDU7/MAC subPDU11…中检测到和之前发送随机接入前导preamble对应的RAR消息的终端设备在资源3内进行信息传输。在MAC subPDU4/MAC subPDU8/MAC subPDU12……中检测到和之前发送随机接入前导preamble对应的RAR消息的终端设备在资源4内进行信息传输。
在一种可能的实现中,作为一种可以替代的方式,终端设备和网络设备可以根据随机接入前导preamble的序号,在N个资源中确定第一资源。具体地,例如,随机接入前导preamble的序号为j,终端设备和网络设备根据mod(j,N)来确定第一资源。
上述方法中的网络设备可以发送系统信息,该系统信息包括上述第一信令和/或上述第二信令。相应地,终端设备接收系统信息。例如,系统信息可以为系统消息块1,或为其他系统消息块。
上述方案通过第三MAC subPDU与可用的资源数量N取模,将终端设备均匀的分配在不同的资源上,可以获得网络负载均衡的效果,同时不需要额外的信令开销。
在此需要说明的是,前述S706和S708中的N的取值可以根据Msg2PDSCH的TBS/反馈的RAR信息个数/分配资源数(RB数)确定,而不是通过信令指示的。例如,根据预设的或预配置的门限值和上述参数确定。例如,预设2个门限值为TH1、TH2,则如TBS≤TH1,使用1个资源,如为和legacy UE共用相同的资源;TH1<TBS≤TH2,使用2个资源;TH2<TBS,使用3个资源。通过上述方式确定可用的资源数量N,不需要额外指示N的数量,节省了信令开销。例如,TBS(transmission block size)为传输块大小。
在一种可能的实现中,所述第一信息由第二MAC subPDU承载。第二MAC subPDU包含MAC RAR,且所述第二MAC subPDU的子头包括随机接入前导标识。例如,第一信息指示L个资源中的第一资源。例如,L=2。例如,网络设备配置了两个初始BWP。包括MAC RAR的subPDU包括第一信息。第一信息指示两个初始BWP中一个BWP,用于传输第二信息。
实施例2:
如果网络设备在频域和/或时域配置了多个RO的时候,每个RO都会关联一个RARDCI和一个RAR。从而造成PDCCH和PDSCH的开销大的问题,进一步CORESET0和/或初始BWP产生拥塞。为了解决这个问题,可以考虑多个RO关联相同的RAR DCI和/或RAR。采有这种方式,在不同RO接入的UE可以共享相同的RAR DCI和/或RAR,从而节省了接入资源。例如,如图9所示为频域不同的RO关联相同的RAR DCI和/或RAR。如图10所示为时域相同的RO关联相同的RAR DCI和/或RAR。其中,RAR DCI为被RA-RNTI加扰的下行控制信息DCI。RAR为用于随机接入响应的MAC PDU,承载随机接入响应的MAC PDU。
作为本发明的一个实施例,终端设备在第一RO发送随机接入前导。终端设备接收MAC PDU,该MAC PDU包括随机接入前导的随机接入响应。MAC PDU中包括RO信息,该RO信息用于指示RO对应的MAC subPDU。MAC PDU包括至少2类随机接入响应。所述至少2类随机接入响应中的不同类随机接入响应与不同RO发送的随机接入前导对应。如,RO对应的MACsubPDU为承载在该RO发送的随机接入前导所对应的随机接入响应。
作为本发明的一个实施例,网络设备在第一RO接收随机接入前导。网络设备发送MAC PDU,该MAC PDU包括随机接入前导的随机接入响应。MAC PDU中包括RO信息,该RO信息用于指示RO所对应的MAC subPDU。MAC PDU包括至少2类随机接入响应,所述至少2类随机接入响应中的不同类随机接入响应与在不同RO接收的随机接入前导对应。如,RO对应的MACsubPDU为承载在该RO接收的随机接入前导对应的随机接入响应。
具体的,作为本发明的一个实施例,MAC subPDU的subheader中T字段为0,且该MACsubPDU不是MAC PDU中的起始,该MAC subPDU中的至少一个RAPID和/或至少一个RAR和第一类型的随机接入相关联。MAC subPDU的subheader中T字段为1,该MAC subPDU中的至少一个RAPID和/或至少一个RAR和第二类型的随机接入相关联。
示例的,通过MAC PDU包括的subheader确定MAC PDU消息中的每个MAC subPDU所关联的RO。又例如,MAC subPDU为仅包括RAPID的MAC subPDU,或为包括RAPID和MAC RAR的MAC subPDU。
示例的,通过MAC subPDUn的(n为大于1的正整数)subheader中T字段指示该MACsubPDU所关联的RO。例如,MAC PDU中顺序地排列各RO关联的RAR的MAC subPDU。或者例如,MAC PDU一个RO关联的MAC RAR的MAC subPDU中的T字段可以等于1。例如,该MAC subPDU和第二类型的随机接入相关联。例如,第二类型为第二类型UE,或为legacy UE,或为R15或R16的UE,或为eMBB UE。例如,MAC subPDU和第二类型的随机接入相关联为该MAC subPDU包括了第二类型UE的MAC RAR,或为该MAC subPDU和第二RO相关联。
示例的,MAC PDU中非第一个RO关联的MAC RAR的MAC subPDU中的T字段等于0。如,该MAC subPDU和第一类型的随机接入相关联。例如,第一类型为第一类型UE,或为RedCapUE,或为低复杂度UE。例如,MAC subPDU和第一类型的随机接入相关联为该MAC subPDU包括了第一类型UE的MAC RAR,或为该MAC subPDU和第一RO相关联。
例如,第一RO和第二RO计算关联的RA-RNTI的方法不同。例如,时域资源不同的RO的RA-RNTI相同,或频域资源不同的RO的RA-RNTI相同,或时域资源相同的RO的RA-RNTI不同,或时域资源相同的RO的RA-RNTI不同。例如,时域资源可以为符号、时隙、子帧、无线帧、子时隙或迷你时隙。例如,频域资源为载波、子载波、资源块RB、资源单元RE、资源块组RBG或BWP。
例如,图11所示。在RO X发送随机接入前导的随机接入响应在第N+A MAC subPDU中承载。其中,N=0或1或2。如,N=0,该MAC PDU中不包括BI和系统消息请求响应。如,N=1,该MAC PDU中包括BI或系统消息请求响应。如,N=2,该MAC PDU中包括BI和系统消息请求响应。第N+A MAC subPDU中字段T=1。如图11所示,N=2,A为小于或等于2的正整数。即在RO X发送随机接入前导的随机接入响应在MAC subPDU3和MAC subPDU4承载。
如,在RO Y发送随机接入前导的随机接入响应在第N+A+B MAC subPDU中承载。第N+A+B MAC subPDU中字段T=0或1。如图11所示,B为小于或等于2的正整数。即在RO Y发送随机接入前导的随机接入响应在MAC subPDU5和MAC subPDU6承载。
如,在RO Z发送随机接入前导的随机接入响应在第N+A+B+C MAC subPDU中承载。第N+A+B+C MAC subPDU中字段T=0。如图11所示,C为小于或等于2的正整数。即在RO Z发送随机接入前导的随机接入响应在MAC subPDU7和MAC subPDU8承载。
例如,MAC subPDUm可以只包括subheader。如,在第一组MAC subPDU之后,或在第二组MAC subPDU之前,增加一个subheader。第一组MAC subPDU对应在RO X发送随机接入前导的随机接入响应。第二组MAC subPDU对应在RO Y发送随机接入前导的随机接入响应。如图11,MAC subPDU4和MAC subPDU5之间发送一个subheader。
如,MAC PDU中用subheader中包括RO信息。RO信息用于指示以下中的至少一项:RO的序号、RO的时域资源、RO的频域资源、RO的频域序号、RO的时域序号、,RO的起始符号序号、RO的起始时隙序号、RO的结束符号序号、RO的结束时隙序号或RO对应的SSB的序号。
具体地,如,subheader的组成如下表1所示。如包括RO的MAC subheader包括4个域/字段:E/T/RO信息/BI。如T=0。
表1
如,包括RO的MAC subheader包括4类信息:E/T/R/RO信息。其中,R为预留字段。如,subheader包括a1个比特的R或a1个R。如,subheader包括b1个比特的RO信息。a1为整数,b1正整数。如subheader的组成如下表2所示,a1=2,b1=4,则包括RO的MAC subheader包括5个域/字段:E/T/R/R/RO信息。又例如subheader的组成如下表3所示,a1=0,b1=6,则包括RO的MAC subheader包括3个域/字段:E/T/RO信息。又例如subheader的组成如下表4所示,a1=4,b1=2,则包括RO的MAC subheader包括7个域/字段:E/T/R/R/R/R/RO信息。如T=0。
表2
表3
表4
如下表5所示,包括RO的MAC subheader包括4个域/字段:E/T/RO信息/RAPID。如,subheader包括a2个比特的RO信息。如,subheader包括b2个比特的RAPID信息。其中,a2为整数,b2正整数。如,此时RO配置的RAPID最多为2^4=16个。如T=0。
表5
例如,RO信息的指示可以是直接指示RO信息,也可以是位图bitmap方式。
如,RO信息指示该MAC PDU中包括的MAC RAR对应了K个RO,RO信息用于指示K个RO中的第k个RO。其中,K为正整数,k=0,1,…K-1。例如,K=4,RO信息包括2比特。如RO信息的比特状态为00,RO信息指示第0个RO。如RO信息的比特状态为01,RO信息指示第1个RO。如RO信息的比特状态为10,RO信息指示第2个RO。如RO信息的比特状态为11,RO信息指示第3个RO。
如,RO信息可以是用位图bitmap方式指示一个或多个RO。如,RO信息指示该MACPDU中包括的MAC RAR对应了L个RO,RO信息用于指示L个RO中的至少一个RO。其中,L为正整数。如,L=4,RO信息包括4比特,每个比特对应一个RO。如RO和比特的对应是按照顺序排列。顺序排列为比特从最高位到最低位依次对应了RO的频域序号从小到大,或为比特从最高位到最低位依对应了RO的时域序号从小到大。如,RO信息的比特状态为0100,RO信息指示第2个RO。如,RO信息的比特状态为0110,RO信息指示第2个RO和第3个RO。
例如,终端设备上报是否支持多RO关联到相同的RAR PDCCH和/或RAR PDSCH。如,终端设备上报不支持,则终端设备不期望网络设备将多个RO关联到相同的RAR中,或网络设备不能将多个RO关联到相同的RAR PDCCH和/或RAR PDSCH。如,终端设备上报支持,则网络设备能够将多个RO关联到相同的RAR PDCCH和/或RAR PDSCH。
例如,网络设备通过信令指示使能或去使能多RO关联到相同PDCCH/PDSCH。如,信令为SIB。如,网络设备配置参数信息,根据该参数信息可确定那些RO关联到相同PDCCH/PDSCH。如,配置参数信息在SIB中承载。特例是不同RO关联到不同PDCCH/PDSCH。
实施例3:
作为本发明的一个实施例,终端设备的BWP为位于载波一侧的BWP,或为位于载波两侧的BWP,或为包括第一资源的BWP。例如,终端设备为RedCap UE,或为低复杂度UE。
例如,载波一侧的BWP为包括的资源均小于或等于载波内频率资源x的BWP,或为包括的资源均大于或等于频率资源y的BWP。例如,载波两侧的BWP为包括的资源均小于或等于载波内频率资源x的BWP和包括的资源均大于或等于频率资源y的BWP。例如,x为正整数,y为正整数。例如,x为20Mhz,或为第106RB,或为第51RB。例如,y为80Mhz,或为第175RB,或为第170RB,或为第224RB,或为第(载波包括的RB数-106)RB。
例如,第一资源为以下至少一项:为载波内序号最低m个RB中的至少一个RB,或为载波内序号最高m个RB中的至少一个RB。例如,m=1,或m=4。
例如,BWP为初始BWP、默认的初始BWP、默认的候选BWP或默认的候选初始BWP。例如,候选BWP为多个BWP,UE可以通过信令或规则等方式,从这多个BWP中选取出至少一个BWP。
例如,终端设备的初始BWP有N个。例如,N=1或N=2。即,载波的一端的BWP可以作为一个默认的初始BWP。或者,载波的两端的BWP可以作为两个默认的初始BWP。
例如,图12中,BWP-a和BWP-b即为载波两侧的BWP。
图13给出了本申请实施例提供的一种资源确定装置的结构示意图。所述资源确定装置1300可以是图4,图5,或图6中终端设备,用于实现上述方法实施例中终端设备的执行步骤。所述资源确定装置也可以是图4中的第一网络设备或第二网络设备,或图5,图6中的RAN中的网络设备,如CU,DU,CU-CP,或CU-UP,用于实现上述方法实施例中对应于第一网络设备或第二网络设备的方法。具体的功能可以参见上述方法实施例中的说明。
资源确定装置1300包括一个或多个处理器1301。处理器1301也可以称为处理单元,可以实现一定的控制功能。所述处理器1301可以是通用处理器或者专用处理器等。例如,包括:基带处理器,中央处理器,应用处理器,调制解调处理器,图形处理器,图像信号处理器,数字信号处理器,视频编解码处理器,控制器,存储器,和/或神经网络处理器等。所述基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理。所述中央处理器可以用于对资源确定装置1300进行控制,执行软件程序和/或处理数据。不同的处理器可以是独立的器件,也可以是集成在一个或多个处理器中,例如,集成在一个或多个专用集成电路上。
可选的,资源确定装置1300中包括一个或多个存储器1302,用以存储指令1304,所述指令可在所述处理器上被运行,使得资源确定装置1300执行上述方法实施例中描述的方法。可选的,所述存储器1302中还可以存储有数据。所述处理器和存储器可以单独设置,也可以集成在一起。
可选的,资源确定装置1300可以包括指令1303(有时也可以称为代码或程序),所述指令1303可以在所述处理器上被运行,使得所述资源确定装置1300执行上述实施例中描述的方法。处理器1301中可以存储数据。
可选的,资源确定装置1300还可以包括收发器1305以及天线1306。所述收发器1305可以称为收发单元、收发机、收发电路、收发器,输入输出接口等,用于通过天线1306实现资源确定装置1300的收发功能。
可选的,资源确定装置1300还可以包括以下一个或多个部件:无线通信模块,音频模块,外部存储器接口,内部存储器,通用串行总线(universal serial bus,USB)接口,电源管理模块,天线,扬声器,麦克风,输入输出模块,传感器模块,马达,摄像头,或显示屏等等。可以理解,在一些实施例中,UE 1300可以包括更多或更少部件,或者某些部件集成,或者某些部件拆分。这些部件可以是硬件,软件,或者软件和硬件的组合实现。
本申请中描述的处理器1301和收发器1305可实现在集成电路(integratedcircuit,IC)、模拟IC、射频集成电路(radio frequency identification,RFID)、混合信号IC、专用集成电路(application specific integrated circuit,ASIC)、印刷电路板(printed circuit board,PCB)、或电子设备等上。实现本文描述的通信装置,可以是独立设备(例如,独立的集成电路,手机等),或者可以是较大设备中的一部分(例如,可嵌入在其他设备内的模块),具体可以参照前述关于终端设备,以及网络设备的说明,在此不再赘述。
本申请实施例提供了一种终端设备,该终端设备(为描述方便,称为UE)可用于前述各个实施例中。所述终端设备包括用以实现图4,图5,图6所示的实施例中所述的UE功能的相应的手段(means)、单元和/或电路。例如,终端设备,包括收发模块,用以支持终端设备实现收发功能,和,处理模块,用以支持终端设备对信号进行处理。
图14给出了本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图。
该终端设备1400可适用于图4,图5,图6所示的系统中。为了便于说明,图14仅示出了终端设备1400的主要部件。如图14所示,终端设备1500包括处理器、存储器、控制电路、天线以及输入输出装置。处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对整个终端设备1400进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。存储器主要用于存储软件程序和数据。控制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,麦克风,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。
以终端设备1400为手机为例,当终端设备1400开机后,处理器可以读取存储单元中的软件程序,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,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至控制电路,控制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。当有数据发送到终端设备1400时,控制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,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。
本领域技术人员可以理解,为了便于说明,图14仅示出了一个存储器和处理器。在一些实施例中,终端设备1400可以包括多个处理器和存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等,本发明实施例对此不做限制。
作为一种可选的实现方式,处理器可以包括基带处理器和中央处理器,基带处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器主要用于对整个终端设备1400进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据。图14中的处理器集成了基带处理器和中央处理器的功能,本领域技术人员可以理解,基带处理器和中央处理器也可以是各自独立的处理器,通过总线等技术互联。终端设备1400可以包括多个基带处理器以适应不同的网络制式,终端设备1400可以包括多个中央处理器以增强其处理能力,终端设备1400的各个部件可以通过各种总线连接。所述基带处理器也可以表述为基带处理电路或者基带处理芯片。所述中央处理器也可以表述为中央处理电路或者中央处理芯片。对通信协议以及通信数据进行处理的功能可以内置在处理器中,也可以以软件程序的形式存储在存储单元中,由处理器执行软件程序以实现基带处理功能。
在一个例子中,可以将具有收发功能的天线和控制电路视为终端设备1400的收发单元1410,将具有处理功能的处理器视为终端设备1400的处理单元1420。如图14所示,终端设备1400包括收发单元1410和处理单元1420。收发单元也可以称为收发器、收发机、收发装置等。可选的,可以将收发单元1410中用于实现接收功能的器件视为接收单元,将收发单元1410中用于实现发送功能的器件视为发送单元,即收发单元1410包括接收单元和发送单元。示例性的,接收单元也可以称为接收机、接收器、接收电路等,发送单元可以称为发射机、发射器或者发射电路等。
本申请实施例还提供了一种网络设备,该网络设备可用于前述各个实施例中。所述网络设备包括用以实现图4,图5,图6所示的实施例中所述的第一网络设备或第二网络设备的功能的手段(means)、单元和/或电路。例如,网络设备包括收发模块,用以支持终端设备实现收发功能,和,处理模块,用以支持网络设备对信号进行处理。所述可以理解的是,所述第一网络设备与第二网络设备是相对于某个或某些UE而言,相对于其他一些UE,第一网课设备可以与第二网络设备的作用可以互换。
图15给出了本申请实施例提供的一种网络设备的结构示意图。如图15所示,网络设备20可适用于图4,图5,图6所示的系统中。该网络设备包括:基带装置201,射频装置202、天线203。在上行方向上,射频装置202通过天线203接收终端设备发送的信息,将终端设备发送的信息发送给基带装置201进行处理。在下行方向上,基带装置201对终端设备的信息进行处理,并发送给射频装置202,射频装置202对终端设备的信息进行处理后经过天线203发送给终端设备。
基带装置201包括一个或多个处理单元2011,存储单元2012和接口2013。其中处理单元2011用于支持网络设备执行上述方法实施例中网络设备的功能。存储单元2012用于存储软件程序和/或数据。接口2013用于与射频装置202交互信息,该接口包括接口电路,用于信息的输入和输出。在一种实现中,所述处理单元为集成电路,例如一个或多个ASIC,或,一个或多个DSP,或,一个或者多个FPGA,或者这些类集成电路的组合。这些集成电路可以集成在一起,构成芯片。存储单元2012与处理单元2011可以位于同一个芯片中,即片内存储元件。或者存储单元2012与处理单元2011也可以为与处理元件2011处于不同芯片上,即片外存储元件。所述存储单元2012可以是一个存储器,也可以是多个存储器或存储元件的统称。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,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,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,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。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。
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。而前述的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。以此为例但不限于:计算机可读介质可以包括随机存取存储器(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(electrically erasableprogrammable read only memory,EEPROM)、紧凑型光盘只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM)、通用串行总线闪存盘(universal serial bus flash disk)、移动硬盘、或其他光盘存储、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。另外,通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronousDRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)或直接内存总线随机存取存储器(direct rambusRAM,DR RAM)。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请实施例揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请实施例的保护范围之内。因此,本申请实施例的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (19)
1.一种资源确定方法,应用于终端设备侧,其特征在于,所述方法包括:
发送随机接入前导;
获取第一信息,所述第一信息指示N个资源,所述N为正整数;
所述第一信息由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且所述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识;所述第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且所述第二MACsubPDU的子头包括随机接入前导标识;
在所述N个资源中的第一资源上发送或接收第二信息,所述第二信息为下述任一种:
调度Msg3重传的第二DCI;或者
Msg3;或者
调度竞争解决消息的第三DCI;或者
竞争解决消息;或者
竞争解决消息的反馈信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述N个资源包括所述N个资源中每个资源的资源位置和/或所述N个资源中每个资源的资源大小。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
获取第一信令,所述第一信令指示M个资源;
所述第一信息指示N个资源包括:
所述第一信息从所述M个资源中指示所述N个资源,所述M为大于或等于N的正整数。
4.根据权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI或第一MAC subPDU承载,所述方法还包括:
确定第三MAC subPDU,所述第三MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,所述第三MAC subPDU包含随机接入前导标识,且所述第三MAC subPDU中的随机接入前导标识与随机接入前导对应的第一标识相同;
根据所述第三MAC subPDU在所述MAC PDU中的位置信息,在所述N个资源中确定所述第一资源。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据第一参数确定所述N个资源中每个资源的资源位置,所述第一参数包括第一参考位置、第一带宽、所述N的值、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或
根据所述第一带宽确定所述N个资源中每个资源的资源大小。
6.根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一参考位置是预定义的,或所述第一参考位置是第二信令指示的;和/或,
所述第一带宽是用户设备支持的带宽,或所述第一带宽是所述第二信令指示的。
7.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据第二参数确定所述M个资源中每个资源的资源位置,所述第二参数包括第二参考位置、第二带宽、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或
根据所述第二带宽确定所述M个资源中每个资源的资源大小。
8.根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
接收系统信息,所述系统信息包括所述第一信令和/或所述第二信令。
9.一种资源确定方法,应用于网络设备侧,其特征在于,所述方法包括:
接收随机接入前导;
发送第一信息,所述第一信息指示N个资源,所述N为正整数;
所述第一信息由随机接入无线网络临时标识RA-RNTI加扰的第一下行控制信息DCI、第一MAC subPDU或第二MAC subPDU承载,所述第一MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,且所述第一MAC subPDU的子头不包括随机接入前导标识;所述第二MAC subPDU包含在随机接入响应的MAC PDU中,所述第二MAC subPDU包含MAC RAR,且所述第二MACsubPDU的子头包括随机接入前导标识;
在所述N个资源中的第一资源上接收或发送第二信息,所述第二信息为下述任一种:
调度Msg3重传的第二DCI;或者
Msg3;或者
调度竞争解决消息的第三DCI;或者
竞争解决消息;或者
竞争解决消息的反馈信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述N个资源包括所述N个资源中每个资源的资源位置和/或所述N个资源中每个资源的资源大小。
11.根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送第一信令,所述第一信令指示M个资源;
所述第一信息指示N个资源包括:
所述第一信息从所述M个资源中指示所述N个资源,所述M为大于或等于N的正整数。
12.根据权利要求9-11任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息由RA-RNTI加扰的第一DCI或第一MAC subPDU承载,所述方法还包括:
确定第三MAC subPDU,所述第三MAC subPDU包含在用于随机接入响应的MAC PDU中,所述第三MAC subPDU包含随机接入前导标识,且所述第三MAC subPDU中的随机接入前导标识与随机接入前导对应的第一标识相同;
根据所述第三MAC subPDU在所述MAC PDU中的位置信息,在所述N个资源中确定所述第一资源。
13.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据第一参数确定所述N个资源中每个资源的资源位置,所述第一参数包括第一参考位置、第一带宽、所述N的值、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或
根据所述第一带宽确定所述N个资源中每个资源的资源大小。
14.根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一参考位置是预定义的,或所述第一参考位置是第二信令指示的;和/或,
所述第一带宽是用户设备支持的带宽,或所述第一带宽是所述第二信令指示的。
15.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据第二参数确定所述M个资源中每个资源的资源位置,所述第二参数包括第二参考位置、第二带宽、载波带宽、子载波间隔中的至少一项;和/或
根据所述第二带宽确定所述M个资源中每个资源的资源大小。
16.根据权利要求14或15所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
发送系统信息,所述系统信息包括所述第一信令和/或所述第二信令。
17.一种资源确定装置,其特征在于,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指令,以使得如权利要求1-8或权利要求9-16任一所述的方法被执行。
18.一种包含指令的计算机程序产品,其特征在于,当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得如权利要求1-8或权利要求9-16任一所述的方法被所述计算机执行。
19.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时,
如权利要求1-8或权利要求9-16任一所述的方法被执行。
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