CN115707123A - 信道传输方法、装置、终端及网络设备 - Google Patents
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Abstract
本申请公开了一种信道传输方法、装置、终端及网络设备,属于通信技术领域,本申请实施例的信道传输方法包括:终端根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;终端在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
Description
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种信道传输方法、装置、终端及网络设备。
背景技术
随着通信技术的高速发展,5G移动通信系统应用的场景和业务也越来越多样化。5G主要应用的场景包括增强移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB),超可靠和低时延通信(ultra-reliable and low latency communications,URLLC),海量机器类通信(massive machine type of communication,mMTC),等等。这些场景对通信系统提出了高可靠,低时延,大带宽,广覆盖等要求。
对于支持主服务小区(primary cell,Pcell)、辅小区组的主服务小区(primarysecondary cell,Pscell)、物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)辅小区(secondary cell,scell)上的PUCCH传输,由于上下行配置的配置方式,可能使得终端无法及时传输PUCCH,从而延长了物理下行共享信道(Physical downlink sharedchannel,PDSCH)的混合自动重传请求(Hybrid automatic repeat request,HARQ)的反馈延时,如此不利于低延时业务的传输。因此,如何及时传输PUCCH成为一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供一种信道传输方法、装置、终端及网络设备,能够解决因无法及时传输PUCCH,导致的无法满足低时延业务需求的问题。
第一方面,提供了一种信道传输方法,该方法包括:终端根据第一信息,从M个目标小区(cell)中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;终端在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域图样(pattern)。
第二方面,提供了一种信道传输方法,该方法包括:网络设备接收终端在第一cell上传输的PUCCH;其中,第一cell根据第一信息确定,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
第三方面,提供了一种信道传输装置,包括:确定模块,用于根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;传输模块,用于在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
第四方面,提供了一种信道传输装置,包括:接收模块,用于接收终端在第一cell上传输的PUCCH;其中,第一cell根据第一信息确定,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M个目标cell为网络设备为终端配置的cell,M为大于1的整数,所述通信接口用于在第一cell上传输PUCCH。
第七方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第二方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种网络设备,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于接收终端在第一cell上传输的PUCCH;其中,第一cell根据第一信息确定,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
第九方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
第十方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面或第二方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在非瞬态的存储介质中,所述程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的方法的步骤。
在本申请实施例中,终端可以根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;终端在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。通过该方案,由于时域pattern可以指示cell用于传输PUCCH资源的上下行配置,因此终端可以根据上述第一信息(包括时域pattern和第二信息),从上述多个目标cell中确定出可以及时传输PUCCH的第一cell,从而可以及时传输PUCCH。如此,可以避免由于cell的上下行配置导致用于传输PUCCH的上行资源受限,以解决终端传输PUCCH的时延过长(较大)的问题,即可以使得终端能够及时传输PUCCH,从而有益于满足低时延业务的业务需求。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供上下行配置示意图;
图3为本申请实施例提供的一种信道传输方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之一;
图5为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之二;
图6为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之三;
图7为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之四;
图8为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之五;
图9为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之六;
图10为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之七;
图11为本申请实施例提供的一种信道传输方法应用示意图之八;
图12为本申请实施例提供的一种信道传输装置的结构示意图之一;
图13为本申请实施例提供的一种信道传输装置的结构示意图之二;
图14为本申请实施例提供的通信设备的结构示意图;
图15为本申请实施例提供的终端的硬件示意图;
图16为本申请实施例提供的网络设备的硬件示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long TermEvolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time DivisionMultiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency-Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal DigitalAssistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(ultra-mobile personalcomputer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmentedreality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(WearableDevice)、车载设备(VUE)、行人终端(PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装、游戏机等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络设备12可以是基站或核心网,其中,基站可被称为节点B、演进节点B、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、B节点、演进型B节点(eNB)、家用B节点、家用演进型B节点、WLAN接入点、WiFi节点、发送接收点(TransmittingReceiving Point,TRP)或领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例,但是并不限定基站的具体类型。
在新空口(new radio,NR)系统中,网络设备可以为终端配置带宽部分(bandwidthPart,BWP)和/或载波(或者cell)进行数据传输。终端的带宽可以动态的变化。比如,第一个时刻,终端的业务量较大,网络设备给终端配置一个大带宽(BWP1);第二时刻,终端的业务量较小,网络设备给终端配置了一个小带宽(BWP2),满足终端基本的通信需求即可;第三时刻,网络设备发现BWP1所在带宽内有大范围频率选择性衰落,或者BWP1所在频率范围内资源较为紧缺,于是给终端配置了一个新的带宽(BWP3)。
其中,每个BWP不仅仅是频点和带宽不一样,每个BWP可以对应不同的配置。比如,每个BWP的子载波间隔,循环前缀(cyclic prefix,CP)类型,同步信号块(synchronizationsignal and PBCH block,SSB)周期、辅同步信号(secondary synchronization signalSSS)周期、主同步信号(primary synchronization signal,PSS)周期等都可以差异化配置,以适应于不同的业务。
在长期演进(long term evolution,LTE)系统中,上下行配置是以时隙是以子帧为单位,LTE时分复用(time division duplex,TDD)的7种配置。在NR系统中,上下行配置是以符号为粒度,配置更加灵活。具体的配置过程如下:
①首先配置小区半静态上下行配置
高层提供参数TDD-UL-DL-ConfigurationCommon,该参数中包含参考子载波间隔配置(reference SCS configuration)u和pattern1。其中,pattern1中又包含:
时隙配置周期(slot configuration period),P ms;
下行时隙数Dslots(number of slots with only downlink symbols);
下行符号数Dsym(number of downlink symbols);
上行时隙数Uslots(number of slots with only uplink symbols);
上行符号数Usym(number of uplink symbols);
其中,配置周期P=0.625ms仅对120kHz子载波间隔有效,P=1.25ms仅对60和120kHz子载波间隔有效,P=2.5ms仅对30 60和120kHz子载波间隔有效。那么,一个配置周期就可以通过公式S=P×2u,确定一个周期包含多少时隙。在这些时隙中,前Dslots个时隙是下行时隙,接着是Dsym个下行符号,接着是Usym个上行符号,最后是Uslots个上行时隙。S个时隙中配置完上下行之后,剩下的就是灵活符号X。
如果参数同时配置了pattern1和pattern2,那么可以连续配置两种不同的时隙格式,pattern2中的参数形式和pattern1类似。
②配置小区专用上下行配置
如果在①中配置的基础上,进一步提供了高层参数TDD-UL-DL-ConfigDedicated,那么该参数可以配置参数TDD-UL-DL-ConfigurationCommon配置的灵活符号。也就是说①中配置的上下行符号不可以改变,但灵活符号可以被TDD-UL-DL-ConfigDedicated重写。
该参数提供一系列时隙配置,对于每个时隙配置,提供时隙索引slot index和符号配置,对于slot index指定的slot,其:
if symbols=allDownlink,all symbols in the slot are downlink;
if symbols=allUplink,all symbols in the slot are uplink;
if symbols=explicit,nrofDownlinkSymbols provides a number ofdownlink first。
也就是说,如果是explicit(明确地),那么参数nrofDownlinkSymbols提供下行符号的数量,nrofUplinkSymbols提供上行符号的数量,下行符号在最前面,上行符号在最后面,如果参数nrofDownlinkSymbols未被提供,则没有下行符号,如果nrofUplinkSymbols未被提供,则没有上行符号。配置完之后若还有剩余,则剩余的符号还是灵活符号X。②中的参考子载波间隔reference SCS configuration与①中相同。
③动态DCI上下行配置
动态DCI实现的上下行配置通过DCI format 2-0实现,或者直接通过DCI format0-0 0-1 1-0 1-1的上下行数据调度直接实现。DCI format 2-0专门用作时隙格式指示(slot format indication,SFI)指示。SFI主要根据单时隙可支持的时隙格式,实现周期的帧结构配置,也就是从收到DCI format 2-0开始,持续PDCCH monitoring period个slot,这些slot都按照这个DCI中的SFI的指示来配置。单时隙支持的最大格式数为256个,已经标准化的格式为56个。
对于只支持Pcell和Pscell、PUCCH scell上的PUCCH传输,由于UL-DL配置,PUCCH传输可能并不及时,延长了PDSCH的HARQ的反馈延时,不利于低延时业务的传输。示例性地,如图2所示,假设中配置下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量(记为K1)等于2,而上下行配置中只有slot 8和slot 9可用于承载HARQ-ACK的PUCCH传输,其他slot不能反馈HARQ-ACK,因此导致终端无法及时进行PUCCH传输。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的信道传输方法进行示例性地说明。
如图3所示,本申请实施例提供一种信道传输方法,该方法可以应用于上述图1所示的无线通信系统中,该方法包括下述的步骤201-步骤203。
步骤201、终端根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell。
其中,上述第一信息可以包括第二信息和网络设备配置的时域pattern,M为大于1的整数。
可选地,本申请实施例中,上述M个目标cell可以为网络设备为终端配置的cell的子集。例如,M个目标cell可以为网络设备为终端配置的K个cell中可以作为PUCCH传输的cell。其中,K≥M,且K为整数。
步骤202、终端在第一cell上传输PUCCH。
步骤203、网络设备接收终端在第一cell上传输的PUCCH。
需要说明的是,本申请实施例中,终端在第一cell上传输PUCCH可以为终端在第一cell对应的上行链路(uplink)资源上进行PUCCH反馈。
可选地,本申请实施例中,上述第一cell可以为上述M个目标cell中的一个目标cell,或者M个目标cell中的多个cell。具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
可选地,本申请实施例中,终端可以在PUCCH上承载上行控制信息(uplinkcontrol information,UCI)。其中,该UCI可以包括半持续调度(semi-persistentscheduling,SPS)物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的混合自动重传请求应答(hybrid automatic repeat request acknowledgement,HARQ-ACK),调度请求(scheduling request,SR),周期信道状态信息(channel state information,CSI),或者回退下行控制信息(fallback downlink control information,fallback DCI)调度的PDSCH的HARQ-ACK。具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
本申请实施例中,由于时域pattern可以指示cell用于传输PUCCH资源的上下行配置,因此终端可以根据上述第一信息(包括时域pattern和第二信息),从上述多个目标cell中确定出可以及时传输PUCCH的第一cell,从而可以及时传输PUCCH。如此,可以避免由于cell的上下行配置导致用于传输PUCCH的上行资源受限,以解决终端传输PUCCH的时延过长(较大)的问题,即可以使得终端能够及时传输PUCCH,从而有益于满足低时延业务的业务需求。
本申请实施例中,上述时域pattern可以通过高层信令配置。
可选地,本申请实施例中,时域pattern可以包括不同的参数。示例性地,时域pattern可以包括两种可能的情况,分别为情况一和情况二。下面分别对这两种情况(情况一和情况二)进行示例性地说明。
需要说明的是,实际实现时,时域pattern还可以包括其他任意可能的情况,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
情况一:时域pattern可以包括以下参数:
上述M个目标cell中的每个目标cell的索引(index);
传输周期(记为T);
第一cell pattern,该第一cell pattern可以为N个cell在一个传输周期中的传输顺序,该N个cell可以为上述M个目标cell中的cell,N为正整数;
持续时间,该持续时间可以包括上述N个cell中的每个cell在一个传输周期内的持续时间;
子载波间隔;
时域起始位置;
时域粒度。
在一些实施例中,假设上述M个目标cell为cell 1,cell 2和cell 3,上述N个cell为cell 1和cell 2。示例性的,上述第一cell pattern可以为{cell 2,cell 1},或者{cell1,cell 2}。
需要说明的是,本申请实施例中,上述时域起始位置可以包括无线起始帧、起始子帧、起始时隙(slot)和起始符号。可选地,本申请实施例中,上述时域粒度可以为slot粒度或子时隙(sub-slot)粒度。具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
可选地,本申请实施例中,时域pattern对应的上行资源可以根据:上述第一cellpattern、持续时间、上述N个cell中的每个cell的上下行配置中的上行链路(uplink,UL)资源确定。
需要说明的是,本申请实施例中,网络设备可以通过高层信令向终端配置上述M个目标cell中的每个cell的上下行配置。也就是说,上述N个cell中的每个cell的上下行配置是网络设备通过高层信令向终端配置的。
示例性地,假设网络设备为终端配置了3个cell,分别为cell 1,cell 2和cell 3。该3个cell的上下行配置如图4所示。其中,有2个cell为目标cell(即M=2),分别为cell 1和cell 2。且网络设备向终端配置的传输周期为40毫秒(ms),子载波间隔为15kHz,第一cell pattern为{cell 2,cell 1},持续时间为{20ms,20ms}。
那么,如图5所示,终端根据上述参数可以确定,在t1-t2时间段内,上述第一cell可以为cell 2,从而终端可以在cell 2的UL资源上进行PUCCH反馈;在t2-t3时间段内,第一cell可以为cell 1,从而终端可以在cell 1的UL资源上进行PUCCH反馈。如此,可以通过配置的更多PUCCH资源传输的UCI,以满足低时延业务的业务需求。
在一些示例中,假设网络设备向终端配置了周期为5ms的SR传输,那么终端可以根据上述时域pattern的参数,使用cell2和cell1分别进行PUCCH反馈。其中,终端使用的UL资源可以如图6中的虚线框所示。
情况二:网络设备配置的时域pattern参数包括:
上述M个目标cell中的每个目标cell的索引;
第二cell pattern,上述第二cell pattern可以为上述M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置;
时域起始位置;
传输周期;
子载波间隔;
时域粒度。
需要说明的是,对于时域起始位置和时域粒度的相关说明,具体可以参见上述实施例中的详细描述,为避免重复,此处不再赘述。
可选地,本申请实施例中,网络设备可以为上述M个目标cell中的每个cell配置不同的第二cell pattern,也可以为一个小区组(cell group)(例如上述M个目标cell)配置同一个第二cell pattern。也就是说,上述M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置可以不同,也可以相同。
对于上述M个目标cell中的每个目标cell配置不同的第二cell pattern,上述时域pattern可以由该M个目标cell对应的第二cell pattern确定。
可以理解,时域pattern是通过第二cell pattern的组合确定的,即第二cellpattern中的所有UL资源可以作为UL传输方向的slot或sub-slot。其中,在时域pattern周期内的其他slot或其他sub-slot可以为DL传输方向的slot或sub-slot。
可选地,上述时域pattern对应的上行资源可以为上述M个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置中UL资源的并集。
示例性地,如图7所示,假设上述M个目标cell包括cell 1和cell 2(即M=2),其中cell 1对应的第二cell pattern为CC1的上下行配置,cell 2对应的第二cell pattern为CC2的上下行配置,那么可以根据CC1和CC2中的UL资源,确定的时域pattern(可以为如图7所示的DDDUU-DDDUU)。也就是说,用于PUCCH传输的时域pattern,由cell 1对应的第二cellpattern和cell 2对应的第二cell pattern共同确定。即,两个cell的第二cell pattern中UL资源取并集,其它时隙或子时隙设为DL资源。如此,终端可以在CC2的slot 3和slot 4上传输PUCCH,在CC1的slot 8和slot 9上传输PUCCH。
可以理解,当终端被指示在slot 3和slot 4上传输PUCCH时,上述第一cell可以为cell 2,即通过时域pattern确定的传输PUCCH资源的目标cell为cell 2。当终端被指示在slot 8和slot 9上传输PUCCH时,第一cell可以为cell 1,即通过时域pattern确定的传输PUCCH资源的目标cell为cell 1。
可选地,本申请实施例中,在网络设备给上述M个目标cell中的每个cell配置同一个第二cell pattern的情况下,上述时域pattern即为该第二cell pattern。从而,终端可以根据该第二cell pattern,从上述M个目标cell中确定一个目标cell,用于传输PUCCH。
可选地,在一些实施例中,在PUCCH由非回退下行控制信息(non-fallbackdownlink control information,non-fallback DCI)调度的情况下,上述第二信息可以包括上述第一cell的cell pattern指示域。
可以理解,终端可以根据上述时域pattern和第一cell的cell pattern指示域确定上述第一cell。
需要说明的是,在上述实施例中,第二信息可以为网络设备发送的动态指示信息,例如下行控制信息(DCI)。
本申请实施例中,对于网络设备配置为上述M个目标cell中的每个cell配置不同的cell pattern(也就是说cell pattern与目标cell一一对应,且唯一),网络设备可以在DCI中可以增加cell的cell pattern指示域,从而终端可以通过指示的cell pattern,确定传输PUCCH的cell(也可以称为成员载波(component carrier,CC))。
其中,上述cell pattern指示域所需的比特(bit)数为log2(num_TargetCellpattern),num_TargetCellpattern为网络设备为终端配置的目标cellpattern的数量。
需要说明的是,如果网络设备配置的时域pattern在一个传输时刻只有一个目标cell(或成员载波)可以传输PUCCH,那么无需显式的cellpattern指示域,终端即可根据网络设备配置的时域pattern,确定上述第一cell,并进行PUCCH传输。
示例性地,如图7所示,网络设备配置的时域pattern中的UL资源对应唯一的cell,网络设备不需要在DCI中增加任何指示域,终端即可根据指示的PUCCH时域位置,确定唯一的cell(成员载波)进行PUCCH传输。
可选地,在一些实施例中,在时域pattern对应的cell与第二信息指示的cell不同的情况下,上述第一cell可以为第二信息指示的cell。
可以理解,在上述实施例中,网络设备通过动态信令指示的cell(或载波)可以独立配置,该cell可以与终端当前时刻所用的时域pattern对应的cell不同。
需要说明的是,在上述实施例中,第二信息可以为网络设备发送的动态指示信息,例如DCI。
可选地,本申请实施例中,上述第二信息可以包括cell指示域。示例性地,DCI中可以包括载波指示域,其中载波指示域所需的bit数可以为log2(num_TargetCarriers)。其中,num_TargetCarriers为网络设备配置的用于传输PUCCH的目标cell的数量,例如N。
示例性地,如图5所示,假设在t1-t2时间段内网络设备配置的传输PUCCH的小区(或成员载波)为cell 2,其中,该cell 2可以用于传输使用配置的PUCCH资源承载的UCI,比如SPS PDSCH的HARQ-ACK,SR,周期CSI,或者回退DCI(fallback DCI)指示的PUCCH。之后,网络设备可以通过上述第二信息,动态指示cell 1进行动态的PDSCH的HARQ-ACK的传输,从而终端可以在t1-t2时间段内,在cell 1的上行资源上传输承载PDSCH的HARQ-ACK的PUCCH。
又示例性的,假设上述时域pattern为上述情况二中时域pattern,网络设备可以动态指示该时域pattern之外的其他载波进行PUCCH传输。如图8所示,时隙1的PDCCH调度CC3的时隙4的PUCCH。虽然CC3的时隙4并未被配置在时域pattern内,但该指示仍然是有效的。
可选地,在一些实施例中,在上述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,该第二信息可以用于指示该至少两个cell中的一个cell。
也就是说,当时域pattern在某一时刻配置有多个能够传输PUCCH的cell时,网络设备可以通过动态信令(即上述第二信息),指示终端在该多个cell中的一个cell进行PUCCH传输。
可以理解,上述第一cell可以为上述第二信息指示的cell。
示例性地,如图9所示,假设在t1-t2时间段内网络设备配置的传输PUCCH的小区(或载波)为cell 1和cell 2,那么网络设备可以通过上述第二信息(例如non-fallbackDCI),指示终端在cell 2或者在cell 1上进行PUCCH传输。
可选地,在一些实施例中,上述第二信息可以包括预定义规则或高层配置参数;在上述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell可以为根据预定义规则或高层配置参数,从该至少两个cell中确定的cell。
可选地,上述预定义规则可以为按照最大cell index的原则。当然,实际实现时,上述预定义规则还可以包括其它任意可能的规则,具体可以根据实际使用需求确定,本申请实施例不作限定。
示例性地,假设网络设备配置的时域pattern如图10所示,在t1-t2时间段内网络设备配置了2个目标cell,分别为cell 1和cell 2,在t2-t4时间段内网络设备配置了2个目标cell,分别为cell 2和cell 3,那么当一个SR配置在slot 9传输,周期为10ms时,终端在t1-t2时间段内使用cell 2进行SR传输(即最大的目标cell index)。也就是说,在t1-t2时间段内,上述第一cell为cell 2。
可选地,在一些实施例中,上述第二信息可以包括HARQ-ACK码本(codebook)的时域粒度;在上述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,上述第一cell可以为根据HARQ-ACK码本的时域粒度,从该至少两个cell中确定的cell。
其中,上述第一cell的时域粒度可以与HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
可选地,本申请实施例中,网络设备可以给不同的目标cell配置不同的时域粒度(比如slot粒度或sub-slot粒度)。终端可以基于反馈的HARQ-ACK codebook是slot粒度或sub-slot粒度确定上述第一cell。
示例性地,假设网络设备配置cell1和cell3的时域粒度为slot粒度,cell2的时域粒度为sub-slot粒度,那么如图11所示,对于t1-t2时间段内,如果终端反馈的是sub-slot粒度的PUCCH,那么上述第一cell可以为cell 2,即终端将使用cell 2上的UL资源进行PUCCH传输;如果终端反馈的是slot粒度的PUCCH,那么上述第一cell可以为cell 1,即终端将使用cell 1上的UL资源进行PUCCH传输。
可选地,在一些实施例中,上述第二指示信息可以用于指示第一数值或第一数值的集合,第一cell可以为与第一数值或第一数值的集合关联的cell。
其中,第一数值可以用于指示第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量;该第一数值可以称为K1值。
本申请实施例中,网络设备可以配置K1值与目标cell的index联合编码,然后通过DCI指示。由于多个传输PUCCH的目标cell的子载波间隔(subcarrier spacing,SCS)可能不同,因此可以通过不同cell对应不同的K1值。
示例性地,如下述表1所示,网络设备可以配置m bit的K1值,然后通过指示K1值,间接指示进行PUCCH传输的cell(即上述第一cell)。
表1
DCI中指示K1值的index | K1 value | 目标cell |
0 | K1_0 | cell 0 |
1 | K1_1 | cell 1 |
2 | K1_2 | cell 2 |
… | … | … |
n | K1_n | cell n |
可选地,网络设备可以配置不同的目标cell有不同的K1 set,这样通过DCI中指示不同的K1 set确定上述第一cell。
示例性地,对于cell 1,网络设备配置k1 set1{k1_1,k1_2};对于cell 2,网络设备配置k1 set1{k1_3,k1_4};对于cell 3,网络设备配置k1 set1{k1_5,k1_6}。这样,网络设备可以通过指示不同k1值确定传输PUCCH的cell,即上述第一cell。从而终端可以接收的K1值,确定该K1值所在的K1 set,即能够确定第一cell。
需要说明的是,上述第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合的方式,可以用于fallback DCI或non-fallback DCI调度PDSCH的HARQ-ACK的情况中。
需要说明的是,本申请实施例提供的信道传输方法,执行主体可以为信道传输装置,或者,该信道传输装置中的用于执行信道传输方法的控制模块。本申请实施例中以信道传输装置执行信道传输方法为例,说明本申请实施例提供的信道传输装置。
如图12所示,本申请实施例提供一种信道传输装置300,该信道传输装置300包括:确定模块301,用于根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;传输模块302,用于在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
可选地,时域pattern包括以下参数:
M个目标cell中的每个目标cell的索引;
传输周期;
第一cell pattern,第一cell pattern为N个cell在一个传输周期中的传输顺序,N个cell为M个目标cell中的cell,N为正整数;
持续时间,持续时间包括N个cell中的每个cell在一个传输周期内的持续时间;
子载波间隔;
时域起始位置;
时域粒度。
可选地,时域pattern对应的上行资源根据:第一cell pattern、持续时间、N个cell中的每个cell的上下行配置中的上行链路UL资源确定。
可选地,时域pattern包括以下参数:
M个目标cell中的每个目标cell的索引;
第二cell pattern,第二cell pattern为M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置;
时域起始位置;
传输周期;
子载波间隔;
时域粒度。
可选地,时域pattern对应的上行资源为M个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置中UL资源的并集。
可选地,在PUCCH由non-fallback DCI调度的情况下,第二信息包括第一cell的cell指示域。
可选地,在时域pattern对应的cell与第二信息指示的cell不同的情况下,第一cell为第二信息指示的cell。
可选地,在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第二信息用于指示至少两个cell中的一个cell。
可选地,第二信息包括预定义规则或高层配置参数;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据预定义规则或高层配置参数,从该至少两个cell中确定的cell。
可选地,第二信息包括HARQ-ACK码本的时域粒度;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据HARQ-ACK码本的时域粒度,从至少两个cell中确定的cell;其中,第一cell的时域粒度与HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
可选地,第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,第一cell为与第一数值或第一数值的集合关联的cell;其中,第一数值用于指示第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
本申请实施例中,由于时域pattern可以指示cell用于传输PUCCH资源的的上下行配置,因此可以根据上述第一信息(包括时域pattern和第二信息),从上述多个目标cell中确定出可以及时传输PUCCH的第一cell,因此从而可以及时传输PUCCH。如此,可以避免由于cell的上下行配置导致用于传输PUCCH的上行资源受限,以解决终端传输PUCCH的时延过长(较大)的问题,即可以使得终端能够及时传输PUCCH,从而有益于满足低时延业务的业务需求。
如图13所示,本申请实施例提供一种信道传输装置600,该信道传输装置600包括:接收模块601,用于接收终端在第一cell上传输的PUCCH;其中,第一cell根据第一信息确定,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
可选地,在PUCCH由non-fallback DCI调度的情况下,第二信息包括第一cell的cell指示域。
可选地,在时域pattern对应的cell与第二信息指示的cell不同的情况下,第一cell为第二信息指示的cell。
可选地,在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第二信息用于指示至少两个cell中的一个cell。
可选地,第二信息包括预定义规则或高层配置参数;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据预定义规则或高层配置参数,从该至少两个cell中确定的cell。
可选地,第二信息包括HARQ-ACK码本的时域粒度;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据HARQ-ACK码本的时域粒度,从至少两个cell中确定的cell;其中,第一cell的时域粒度与HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
可选地,第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,第一cell为与第一数值或第一数值的集合关联的cell;其中,第一数值用于指示第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
本申请实施例中,由于时域pattern可以指示cell用于传输PUCCH资源的的上下行配置,因此可以根据上述第一信息(包括时域pattern和第二信息),从上述多个目标cell中确定出可以及时传输PUCCH的第一cell,因此从而可以及时传输PUCCH。如此,可以避免由于cell的上下行配置导致用于传输PUCCH的上行资源受限,以解决终端传输PUCCH的时延过长(较大)的问题,即可以使得终端能够及时传输PUCCH,从而有益于满足低时延业务的业务需求。
本申请实施例中的信道传输装置可以是装置,具有操作系统的装置或电子设备,也可以是终端中的部件、集成电路、或芯片。该装置或电子设备可以是移动终端,也可以为非移动终端。示例性的,移动终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,非移动终端可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)、个人计算机(personal computer,PC)、电视机(television,TV)、柜员机或者自助机等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的信道传输装置能够实现上述方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图14所示,本申请实施例还提供一种通信设备400,包括处理器401,存储器402,存储在存储器402上并可在处理器401上运行的程序或指令,例如,该通信设备400为终端时,该程序或指令被处理器401执行时实现上述信道传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果。该通信设备400为网络设备时,该程序或指令被处理器401执行时实现上述信道传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,处理器用于根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M个目标cell为网络设备为终端配置的cell,M为大于1的整数,通信接口用于在第一cell上传输PUCCH。该终端实施例是与上述终端侧方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。
可选地,图15为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。该终端100包括但不限于:射频单元101、网络模块102、音频输出单元103、输入单元104、传感器105、显示单元106、用户输入单元107、接口单元108、存储器109、以及处理器110等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端100还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器110逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图15中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元104可以包括图形处理器(GraphicsProcessing Unit,GPU)1041和麦克风1042,图形处理器1041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元106可包括显示面板1061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板1061。用户输入单元107包括触控面板1071以及其他输入设备1072。触控面板1071,也称为触摸屏。触控面板1071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备1072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元101将来自网络设备的下行数据接收后,给处理器110处理;另外,将上行的数据发送给网络设备。通常,射频单元101包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器109可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器109可主要包括存储程序或指令区和存储数据区,其中,存储程序或指令区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器109可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非瞬态性存储器,其中,非瞬态性存储器可以是只读存储器(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)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非瞬态性固态存储器件。
处理器110可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器110可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序或指令等,调制解调处理器主要处理无线通信,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器110中。
其中,处理器110,用于根据第一信息,从M个目标cell中确定传输PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;射频模块101,用于在第一cell上传输PUCCH;其中,第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。
可选地,时域pattern包括以下参数:
M个目标cell中的每个目标cell的索引;
传输周期;
第一cell pattern,第一cell pattern为N个cell在一个传输周期中的传输顺序,N个cell为M个目标cell中的cell,N为正整数;
持续时间,持续时间包括N个cell中的每个cell在一个传输周期内的持续时间;
子载波间隔;
时域起始位置;
时域粒度。
可选地,时域pattern对应的上行资源根据:第一cell pattern、持续时间、N个cell中的每个cell的上下行配置中的上行链路UL资源确定。
可选地,时域pattern包括以下参数:
M个目标cell中的每个目标cell的索引;
第二cell pattern,第二cell pattern为M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置;
时域起始位置;
传输周期;
子载波间隔;
时域粒度。
可选地,时域pattern对应的上行资源为M个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置中UL资源的并集。
可选地,在PUCCH由non-fallback DCI调度的情况下,第二信息包括第一cell的cell指示域。
可选地,在时域pattern对应的cell与第二信息指示的cell不同的情况下,第一cell为第二信息指示的cell。
可选地,在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第二信息用于指示该至少两个cell中的一个cell。
可选地,第二信息包括预定义规则或高层配置参数;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据预定义规则或高层配置参数,从该至少两个cell中确定的cell。
可选地,第二信息包括HARQ-ACK码本的时域粒度;在时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,第一cell为根据HARQ-ACK码本的时域粒度,从该至少两个cell中确定的cell;其中,第一cell的时域粒度与HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
可选地,第一信息还包括第四指示信息,第四指示信息用于指示第一数值或第一数值的集合,第一cell为与第一数值或第一数值的集合关联的cell;其中,第一数值用于指示第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
本申请实施例中,由于时域pattern可以指示cell用于传输PUCCH资源的上下行配置,因此终端可以根据上述第一信息(包括时域pattern和第二信息),从上述多个目标cell中确定出可以及时传输PUCCH的第一cell,因此从而可以及时传输PUCCH。如此,可以避免由于cell的上下行配置导致用于传输PUCCH的上行资源受限,以解决终端传输PUCCH的时延过长(较大)的问题,即可以使得终端能够及时传输PUCCH,从而有益于满足低时延业务的业务需求。
本申请实施例还提供一种网络设备,包括处理器和通信接口,通信接口用于接收终端在第一cell上传输的PUCCH;其中,所述第一cell根据第一信息确定,所述第一信息包括第二信息和网络设备配置的时域pattern。该网络设备实施例是与上述网络设备方法实施例对应的,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该网络设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
可选地,本申请实施例还提供了一种网络设备。如图16所示,该网络设备700包括:天线71、射频装置72、基带装置73。天线71与射频装置72连接。在上行方向上,射频装置72通过天线71接收信息,将接收的信息发送给基带装置73进行处理。在下行方向上,基带装置73对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置72,射频装置72对收到的信息进行处理后经过天线71发送出去。
上述频带处理装置可以位于基带装置73中,以上实施例中网络设备执行的方法可以在基带装置73中实现,该基带装置73包括处理器74和存储器75。
基带装置73例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图16所示,其中一个芯片例如为处理器74,与存储器75连接,以调用存储器75中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该基带装置73还可以包括网络接口76,用于与射频装置72交互信息,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,简称CPRI)。
可选地,本发明实施例的网络设备还包括:存储在存储器75上并可在处理器74上运行的指令或程序,处理器74调用存储器75中的指令或程序执行图13所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述信道传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,处理器为上述实施例中的终端中的处理器。可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(RandomAccess Memory,RAM)、磁碟或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,芯片包括处理器和通信接口,通信接口和处理器耦合,处理器用于运行程序或指令,实现上述信道传输方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。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可以以计算机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(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。
Claims (39)
1.一种信道传输方法,其特征在于,包括:
终端根据第一信息,从M个目标小区cell中确定传输物理上行控制信道PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;
所述终端在所述第一cell上传输PUCCH;
其中,所述第一信息包括第二信息和所述网络设备配置的时域图样pattern。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述PUCCH由非回退下行控制信息non-fallback DCI调度的情况下,所述第二信息包括所述第一cell的cell指示域。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述时域pattern对应的cell与所述第二信息指示的cell不同的情况下,所述第一cell为所述第二信息指示的cell。
4.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第二信息用于指示所述至少两个cell中的一个cell。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括预定义规则或高层配置参数;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述预定义规则或所述高层配置参数,从所述至少两个cell中确定的cell。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的时域粒度;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述HARQ-ACK码本的时域粒度,从所述至少两个cell中确定的cell;
其中,所述第一cell的时域粒度与所述HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,所述第一cell为与所述第一数值或所述第一数值的集合关联的cell;
其中,所述第一数值用于指示所述第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
8.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述时域pattern包括以下参数:
所述M个目标cell中的每个目标cell的索引;
传输周期;
第一cell pattern,所述第一cell pattern为N个cell在一个传输周期中的传输顺序,所述N个cell为所述M个目标cell中的cell,N为正整数;
持续时间,所述持续时间包括所述N个cell中的每个cell在一个传输周期内的持续时间;
子载波间隔;
时域起始位置;
时域粒度。
9.根据权利要求8所述的方法,其特征在于,时域pattern对应的上行资源根据:所述第一cell pattern、持续时间、所述N个cell中的每个cell的上下行配置中的上行链路UL资源确定。
10.根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述时域pattern包括以下参数:
所述M个目标cell中的每个目标cell的索引;
第二cell pattern,所述第二cell pattern为所述M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置;
时域起始位置;
传输周期;
子载波间隔;
时域粒度。
11.根据权利要求10所述的方法,其特征在于,所述时域pattern对应的上行资源为所述M个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置中UL资源的并集。
12.一种信道传输方法,其特征在于,包括:
网络设备接收终端在第一小区cell上传输的物理上行控制信道PUCCH;
其中,所述第一cell根据第一信息确定,所述第一信息包括第二信息和所述网络设备配置的时域图样pattern。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述PUCCH由非回退下行控制信息non-fallback DCI调度的情况下,所述第二信息包括所述第一cell的cell指示域。
14.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述时域pattern对应的cell与所述第二信息指示的cell不同的情况下,所述第一cell为所述第二信息指示的cell。
15.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第二信息用于指示所述至少两个cell中的一个cell。
16.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括预定义规则或高层配置参数;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述预定义规则或所述高层配置参数,从所述至少两个cell中确定的cell。
17.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的时域粒度;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述HARQ-ACK码本的时域粒度,从所述至少两个cell中确定的cell;
其中,所述第一cell的时域粒度与所述HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
18.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,所述第一cell为与所述第一数值或所述第一数值的集合关联的cell;
其中,所述第一数值用于指示所述第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
19.一种信道传输装置,其特征在于,包括:
确定模块,用于根据第一信息,从M个目标小区cell中确定传输物理上行控制信道PUCCH的第一cell,M为大于1的整数;
传输模块,用于在所述第一cell上传输PUCCH;
其中,所述第一信息包括第二信息和所述网络设备配置的时域图样pattern。
20.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在所述PUCCH由非回退下行控制信息non-fallback DCI调度的情况下,所述第二信息包括所述第一cell的cell指示域。
21.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在所述时域pattern对应的cell与所述第二信息指示的cell不同的情况下,所述第一cell为所述第二信息指示的cell。
22.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第二信息用于指示所述至少两个cell中的一个cell。
23.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第二信息包括预定义规则或高层配置参数;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述预定义规则或所述高层配置参数,从所述至少两个cell中确定的cell。
24.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第二信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的时域粒度;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述HARQ-ACK码本的时域粒度,从所述至少两个cell中确定的cell;
其中,所述第一cell的时域粒度与所述HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
25.根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,所述第一cell为所述第一数值或所述第一数值的集合关联的cell;
其中,所述第一数值用于指示所述第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
26.根据权利要求19至25任一项所述的装置,其特征在于,所述时域pattern包括以下参数:
所述M个目标cell中的每个目标cell的索引;
传输周期;
第一cell pattern,所述第一cell pattern为N个cell在一个传输周期中的传输顺序,所述N个cell为所述M个目标cell中的cell,N为正整数;
持续时间,所述持续时间包括所述N个cell中的每个cell在一个传输周期内的持续时间;
子载波间隔;
时域起始位置;
时域粒度。
27.根据权利要求26所述的装置,其特征在于,时域pattern对应的上行资源根据:所述第一cell pattern、持续时间、所述N个cell中的每个cell的上下行配置中的上行链路UL资源确定。
28.根据权利要求19至25任一项所述的装置,其特征在于,所述时域pattern包括以下参数:
所述M个目标cell中的每个目标cell的索引;
第二cell pattern,所述第二cell pattern为所述M个目标cell中的每个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置;
时域起始位置;
传输周期;
子载波间隔;
时域粒度。
29.根据权利要求28所述的装置,其特征在于,所述时域pattern对应的上行资源为所述M个目标cell用于传输PUCCH资源的时隙配置中UL资源的并集。
30.一种信道传输装置,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收终端在第一小区cell上传输的物理上行控制信道PUCCH;
其中,所述第一cell根据第一信息确定,所述第一信息包括第二信息和所述网络设备配置的时域图样pattern。
31.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,在所述PUCCH由非回退下行控制信息non-fallback DCI调度的情况下,所述第二信息包括所述第一cell的cell指示域。
32.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,在所述时域pattern对应的cell与所述第二信息指示的cell不同的情况下,所述第一cell为所述第二信息指示的cell。
33.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第二信息用于指示所述至少两个cell中的一个cell。
34.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第二信息包括预定义规则或高层配置参数;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述预定义规则或所述高层配置参数,从所述至少两个cell中确定的cell。
35.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第二信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK码本的时域粒度;
在所述时域pattern在同一传输时刻对应至少两个cell的情况下,所述第一cell为根据所述HARQ-ACK码本的时域粒度,从所述至少两个cell中确定的cell;
其中,所述第一cell的时域粒度与所述HARQ-ACK码本的时域粒度相同。
36.根据权利要求30所述的装置,其特征在于,所述第二信息用于指示第一数值或第一数值的集合,所述第一cell为与所述第一数值或所述第一数值的集合关联的cell;
其中,所述第一数值用于指示所述第一cell上,下行数据信道所在时隙与反馈PUCCH资源的时隙之间间隔的时隙数量。
37.一种终端,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至11任一项所述的信道传输方法的步骤。
38.一种网络设备,其特征在于,包括处理器,存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求12至18任一项所述的信道传输方法的步骤。
39.一种可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时,实现如权利要求1-11任一项所述的信道传输方法的步骤,或者,实现如权利要求12-18任一项所述的信道传输方法的步骤。
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