CN115968038A - 一种传输资源确定方法及装置、通信设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种传输资源确定方法及装置、通信设备,该方法包括:第一设备获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于信道占用时间COT内,另一部分位于所述COT外;所述第一设备确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
Description
本申请是申请日为2020年02月06日的PCT国际专利申请PCT/CN2020/074446进入中国国家阶段的中国专利申请号202080079561.9、发明名称为“一种传输资源确定方法及装置、通信设备”的分案申请。
技术领域
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种传输资源确定方法及装置、通信设备。
背景技术
随着无线通信技术的发展,长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统和新无线(New Radio,NR)系统都会考虑在免授权频谱(或者称为非授权频谱)上布网,以利用免授权频谱来进行数据的传输。为了保证公平性,在一次传输中,通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输的时长不能超过最大信道占用时间(Maximum Channel Occupation Time,MCOT)。
对于跨MCOT边界的传输资源(即传输资源的一部分在MCOT内,且另一部分在MCOT外),这种传输资源是否能用于信号传输,以及如何使用这种传输资源进行信号传输尚未明确。
发明内容
本申请实施例提供一种传输资源确定方法及装置、通信设备。
本申请实施例提供的传输资源确定方法,包括:
第一设备获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于信道占用时间(Channel Occupation Time,COT)内,另一部分位于所述COT外;
所述第一设备确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
本申请实施例提供的传输资源确定装置,应用于第一设备,所述装置包括:
确定单元,用于获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于COT内,另一部分位于所述COT外;
传输单元,用于确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
本申请实施例提供的通信设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的传输资源确定方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的传输资源确定方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的传输资源确定方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的传输资源确定方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的传输资源确定方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的传输资源确定方法。
通过上述技术方案,对于跨COT边界的第一传输资源,明确了该第一传输资源是否能够用于传输信号,以及明确了如何使用第一传输资源传输信号,从而提高了资源占用效率。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图;
图2是本申请实施例提供的非授权频谱上传输数据的示意图一;
图3为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图一;
图4为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图二;
图5为本申请实施例提供的非授权频谱上传输数据的示意图二;
图6为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图三;
图7为本申请实施例提供的非授权频谱上传输数据的示意图三;
图8为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图四;
图9为本申请实施例提供的非授权频谱上传输数据的示意图四;
图10为本申请实施例提供的传输资源确定装置的结构组成示意图;
图11是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图13是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
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在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long TermEvolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、系统、5G通信系统或未来的通信系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端120通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端进行通信。可选地,该网络设备110可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来通信系统中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端120。所述终端120通过有线线路或无线接口与所述网络设备110连接。通过无线接口与所述网络设备110连接的终端110可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。终端可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置,蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(WirelessLocal Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端或者未来演进的PLMN中的终端等。
可选地,终端120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G通信系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信系统100可包括具有通信功能的网络设备110和终端120,网络设备110和终端120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信系统100还可包括其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例相关的技术方案进行说明。
免授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即不同通信系统中的通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,不需要向政府申请专有的频谱授权。为了让使用免授权频谱进行无线通信的各个通信系统在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用免授权频谱必须满足的法规要求。例如,在一些地区,通信设备遵循“先听后说(Listen BeforeTalk,LBT)”原则,即通信设备在免授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在免授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。为了保证公平性,在一次传输中,通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输的时长不能超过MCOT。随着无线通信技术的发展,LTE系统和NR系统都会考虑在免授权频谱上布网,以利用免授权频谱来进行数据业务的传输。
图2给出了一个非授权频谱上传输数据的示意图。若预配置(Configured grant)的第一传输资源在MCOT内,则终端设备可以通过Configured grant的第一传输资源传输上行信号。若Configured grant的第二传输资源在MCOT外,则终端设备不可以通过Configured grant的第二传输资源传输上行信号。若Configured grant的第三传输资源的一部分在MCOT内,另一部分在MCOT外,则该第三传输资源是否能用于信号传输,以及如何使用第三传输资源进行信号传输并未明确,为此,提出了本申请实施例的以下技术方案,本申请实施例给出了一种传输资源确定方法,适用于非授权频段传输场景。
图3为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图一,如图3所示,所述传输资源确定方法包括以下步骤:
步骤301:第一设备获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于COT内,另一部分位于所述COT外。
本申请实施例中,所述资源配置信息为预配置的,半静态调度的或者动态调度的。具体地,所述第一设备可以通过以下任意一种方式确定第一传输资源:
1)所述第一设备根据预配置的资源配置信息确定第一传输资源。
这种方式适用于预调度传输的场景,所述第一传输资源例如是Configured Grant的传输资源。例如:在所述第一设备进行信号传输之前,网络侧通过RRC信令为所述第一设备预先配置所述资源配置信息的全部内容(例如频域资源、时域资源的周期、时域资源的位置、调制编码方式等)。
2)所述第一设备根据半静态调度的资源配置信息确定第一传输资源。
这种方式适用于预调度传输的场景,所述第一传输资源例如是半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)的传输资源。例如:在所述第一设备进行信号传输之前,网络侧通过RRC信令为所述第一设备预先配置所述资源配置信息的部分内容(例如频域资源、时域资源的周期、调制编码方式等);在所述第一设备需要进行信号传输的时候,网络侧通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)激活所述资源配置信息并配置所述资源配置信息的另一部分内容(例如时域资源的位置)。
3)所述第一设备根据动态调度的资源配置信息确定第一传输资源。
这种方式适用于动态调度传输的场景,所述第一传输资源例如是下行授权(DLgrant)或上行授权(UL grant)调度的传输资源。例如:在所述第一设备需要进行信号传输的时候,网络侧通过DCI配置所述资源配置信息的全部内容(例如频域资源、时域资源、调制编码方式等)。
本申请实施例中,所述第一传输资源跨COT边界,具体地,所述第一传输资源的一部分位于COT内,且另一部分位于所述COT外。
需要说明的是,本申请实施例中的COT可以是指MCOT。
需要说明的是,本申请实施例中的COT可以是指共享COT,或者是指专属COT。其中,共享COT是指该COT即可以用于上行传输也可以用于下行传输。专属COT是指该COT仅用于上行传输或者仅用于下行传输。
步骤302:所述第一设备确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
本申请实施例中,可选地,所述第二传输资源不包括所述第一传输资源的时域位于所述COT外的部分传输资源。
本申请实施例中,所述第一传输资源对于所述第一传输资源是否能够用于传输信号以及如何传输信号,具有以下实现方式。
●方式一:所述第一设备不在所述第一传输资源上传输信号。
采用上述方式一,对于跨COT边界的所述第一传输资源,终端设备不在该第一传输资源上进行信号传输,实现简单。
●方式二:所述第一设备在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
这里,所述第一设备在所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源(即所述第二传输资源)上传输信号。以下对如何确定所述第二传输资源进行说明。
A)所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源为所述N个信道对应的传输资源,所述N为正整数。
B)所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;所述至少一个信道中的N个信道的部分在所述COT内,则所述第二传输资源为所述至少一个信道中的N个信道对应的位于所述COT内的传输资源,所述N为正整数。
在一可选方式中,所述至少一个信道中的第一信道的第一子部分在所述COT内,所述第一信道的第二子部分在所述COT外。即所述至少一个信道中的第一信道是跨COT边界的信道。对于所述第一信道来说,所述第一设备可以按照以下方式传输所述第一信道:
I)所述第一设备将所述第一信道对应的全部传输块(Transport Block,TB)按照第一编码速率映射至第一目标资源,并通过所述第一目标资源传输所述第一信道对应的全部TB(即传输所述第一目标资源上的信号);其中,所述第一目标资源为所述第一信道的第一子部分对应的传输资源。或者,
II)所述第一设备将所述第一信道对应的全部TB按照第二编码速率映射至第二目标资源,并通过所述第二目标资源中时域位于所述COT内的传输资源传输所述第一信道对应的部分TB(即仅传输所述第二目标资源中时域位于所述COT内的传输资源上的信号);其中,所述第二目标资源为所述第一信道对应的的传输资源。
在一可选方式中,所述第一设备采用第一传输方式在所述第二传输资源上传输信号。进一步,可选地,所述第一传输方式基于预配置的调度信息确定;或者,所述第一传输方式基于预配置的调度信息、所述第一传输资源以及所述第二传输资源确定。
这里,可选地,所述第一传输方式例如是调制编码方式(Modulation and CodingScheme,MCS)。
举个例子:在预配置的调度信息中指示第一MCS的情况下,所述第一传输方式可以是所述第一MCS。
举个例子:在预配置的调度信息中指示第一MCS的情况下,所述第一传输方式可以是基于所述第一MCS、所述第一传输资源以及所述第二传输资源确定出的第二MCS。例如:第一传输资源为14个符号,第二传输资源为7个符号,则第二MCS的coderate是第一MCS的coderate的1/2。
C)所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源的第一部分为所述至少一个信道中的N个信道所占用的传输资源,所述第二传输资源的第二部分通过LBT或者基于帧结构(Frame Based Equipment,FBE)进行抢占获得,N为正整数。
在一可选方式中,所述第一设备在所述第二传输资源的第一部分上传输所述至少一个信道中的N个信道;以及,所述第一设备在所述第二传输资源的第二部分上传输所述至少一个信道中的除所述N个信道以外的信道。
上述方案中,可选地,所述LBT或FBE的抢占等级为指定优先级(例如最高优先级);或者,所述LBT或FBE的抢占等级为待传信号对应的优先级。
在一可选方式中,所述LBT或FBE的执行起始时刻为所述COT的结束时刻。在另一可选方式中,所述LBT或FBE的执行起始时刻为所述COT的结束时刻之后的第一时刻。进一步,可选地,所述第一时刻和所述COT的结束时刻之间的时间间隔为固定间隔或者随机间隔。
采用上述方式二中的A)和B),对于跨COT边界的所述第一传输资源,终端设备仅占用MCOT内的资源传输信号,能够尽量利用已有资源,避免资源抢占带来的时延和复杂度。
采用上述方式二中的C),对于跨COT边界的所述第一传输资源,所述第一传输资源分两部分,第一部分是占用COT内的资源,第二部分是通过LBT或FBE抢占获得的资源,从而最大可能的进行信号传输,保证信号传输的完整性和可靠性。
需要说明的是,本申请实施例上述方案中的传输资源主要指时域资源。
需要说明的是,本申请实施例上述方案中的所述N个信道用于传输同一个TB(即所述N个信道可以是针对同一个TB的重复传输);或者,所述N个信道用于传输多个独立的TB(即所述N个信道可以是针对多个独立TB的传输)。
在一可选方式中,本申请实施例的技术方案可以应用于上行传输,相应地,所述第一设备为终端设备,所述信道为物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)或物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)。
在另一可选方式中,本申请实施例的技术方案可以应用于下行传输,相应地,所述第一设备为网络设备,所述信道为物理下行共享信道(Physical Downlink SharedChannel,PDSCH)或物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)。
需要说明的是,本申请实施例的技术方案适用于数据传输,相应地,上述方案中的信号为数据,上述方案中的信道为PUSCH或PDSCH。本申请实施例的技术方案也适用于控制信令传输,相应地,上述方案中的信号为控制信令,上述方案中的信道为PUCCH或PDCCH。
具体实现时,不同的信道(或者说不同的信号)可以采用不同的传输方式。例如,PUCCH(或者说上行控制信令)的传输采用上述方案中的方式一,从而可以优先保障传输质量。PUSCH(或者说上行数据)的传输采用上述方案中的方式二,从而优先保证低传输时延。
以下结合具体应用示例对本申请实施例的技术方案进行举例说明,需要说明的是,以下示例是以所述第一设备为终端设备为例,所述信号为上行数据为例,所述信道为PUSCH为例进行举例说明。应理解,本申请实施例的技术方案还可以应用于网络设备侧,所述信号为下行数据或下行控制信令,所述信道为PDSCH或PDCCH。
示例一
图4为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图二,如图4所示,所述传输资源确定方法包括以下步骤:
步骤401:终端设备确定第一传输资源。
在一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源。在另一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源的一部分配置(如时域资源的周期等),终端设备接收DCI,该DCI用于激活Type2Configured grant,终端设备根据该DCI中的时域资源分配(Time Domain ResourceAllocation,TDRA)域确定第一传输资源的另一部分配置(如时域资源的位置)。
步骤402:所述终端设备确定是否在所述第一传输资源上传输上行数据。
具体地,若第一传输资源完全包含在MCOT内,则终端设备可以在第一传输资源传输上行数据。
若第一传输资源不完全包含在MCOT内,则终端设备不在第一传输资源上传输上行数据,参照图5。具体地,所述第一传输资源用于至少一个PUSCH的传输,其中,若所述至少一个PUSCH中的任意一个PUSCH部分或全部位于MCOT外,则终端设备不在第一传输资源上传输上行数据。进一步,可选地,终端设备可以通过再次抢占资源对PUSCH进行传输。
示例二
图6为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图三,如图6所示,所述传输资源确定方法包括以下步骤:
步骤601:终端设备确定第一传输资源,并确定所述第一传输资源中的第二传输资源。
在一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源。在另一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源的一部分配置(如时域资源的周期等),终端设备接收DCI,该DCI用于激活Type2Configured grant,终端设备根据该DCI中的TDRA域确定第一传输资源的另一部分配置(如时域资源的位置)。
本示例中,终端设备可以根据以下方式确定所述第一传输资源中的第二传输资源。
A)若第一传输资源完全包含在MCOT内,则所述第二传输资源为所述第一传输资源。
B)若第一传输资源不完全包含在MCOT内,则:
b1)第一传输资源用于至少一个PUSCH的传输,其中,所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH全部在MCOT内,则第二传输资源为所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH所占用的资源,N为正整数,参照图7中的(a)和(b)。可选地,所述N个PUSCH适用于PUSCH重复(PUSCHrepetition)传输的场景,即所述N个PUSCH用于传输同一个TB或者说所述N个PUSCH可以是针对同一个TB的重复传输。不局限于此,所述N个PUSCH还可以用于传输独立的多个TB。
b2)第一传输资源用于至少一个PUSCH的传输,其中,所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH部分或全部在MCOT内,则第二传输资源为所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH所占用的MCOT内的资源,N为正整数,参照图7中的(a)和(c)。对于跨MCOT边界的PUSCH(即第一信道)进行拆分。拆分方式包括:I)TB保持不变,将该PUSCH对应的TB按照修改的编码速率(coderate)映射到(即适配到)MCOT内的可用资源(即该PUSCH在MCOT内的资源)。或者,II)TB保持不变,将该PUSCH对应的TB按照配置的coderate映射到(即适配到)该PUSCH对应的资源上,然后,对该PUSCH进行打孔(puncture),只传输该PUSCH在MCOT内的资源上的上行数据。可选地,所述N个PUSCH适用于PUSCH重复(PUSCH repetition)传输的场景,即所述N个PUSCH用于传输同一个TB或者说所述N个PUSCH可以是针对同一个TB的重复传输。不局限于此,所述N个PUSCH还可以用于传输独立的多个TB。
步骤602:所述终端设备在所述第二传输资源上传输上行数据。
在一可选方式中,终端设备根据Configured grant的调度信息确定第一传输方式,例如,终端设备根据DCI中的调制编码方式(Modulation and Coding Scheme,MCS)域确定第一MCS,该DCI用于激活Type 2Configured grant。终端设备采用第一MCS在所述第二传输资源上传输上行数据。
在另一可选方式中,终端设备根据Configured grant的调度信息、第一传输资源以及第二传输资源确定第一传输方式,例如,终端设备根据DCI(该DCI用于激活Type2Configured grant)中的MCS域确定第一MCS,根据第一MCS、第一传输资源和第二传输资源确定第二MCS。终端设备采用第二MCS在所述第二传输资源上传输上行数据。举个例子:第一传输资源为14个符号,第二传输资源为7个符号,则第二MCS的coderate是第一MCS的coderate的1/2,并且占用更多的频域资源。
示例三
图8为本申请实施例提供的传输资源确定方法的流程示意图四,如图8所示,所述传输资源确定方法包括以下步骤:
步骤801:终端设备确定第一传输资源,并确定第二传输资源。
在一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源。在另一可选方式中,终端设备根据Configured grant的资源配置信息确定第一传输资源的一部分配置(如时域资源的周期等),终端设备接收DCI,该DCI用于激活Type2Configured grant,终端设备根据该DCI中的TDRA域确定第一传输资源的另一部分配置(如时域资源的位置)。
本示例中,终端设备可以根据以下方式确定所述第一传输资源中的第二传输资源。
A)若第一传输资源完全包含在MCOT内,则所述第二传输资源的第一部分为所述第一传输资源,所述第二传输资源的第二部分为空。
B)若第一传输资源不完全包含在MCOT内,则:
第一传输资源用于至少一个PUSCH的传输,其中,所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH全部在MCOT内,则第二传输资源的第一部分为所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH所占用的资源,N为正整数;第二传输资源的第二部分通过LBT或者FBE抢占获得,参照图9。可选地,LBT或FBE的抢占等级可以采用最高优先级,或者采用待传输上行数据对应的优先级。可选地,LBT或FBE的执行起始时间为MCOT的结束时间,或者LBT或FBE的执行起始时间为MCOT的结束时间之后的第一时间,该第一时间和MCOT的结束时间之间的时间间隔可以是确定的时间间隔或者随机的时间间隔。
步骤802:所述终端设备在所述第二传输资源的第一部分上传输第一部分信道,在所述第二传输资源的第二部分上传输第二部分信道。
具体地,终端设备在第二传输资源的第一部分上传输所述至少一个PUSCH中的N个PUSCH,以及在所述第二传输资源的第二部分上传输所述至少一个PUSCH中除所述N个PUSCH以外的PUSCH。
需要说明的是,本申请实施例的上述示例主要针对重复传输的场景,例如PUSCH/PDSCH/PUCCH重复传输的场景。本申请实施例的技术方案不限于此,还可以应用于独立传输的场景。对于重复传输采用上述机制,并且以一次重复传输(one repetition)作为基本传输单元(不可拆分)作为资源确定的基本颗粒度,由于每个repetition都可以独立编解码,因此即使采用部分传输或拆分传输也可以避免一个数据块拆分编码或映射带来的复杂问题。
图10为本申请实施例提供的传输资源确定装置的结构组成示意图,应用于第一设备,如图10所示,所述传输资源确定装置包括:
获取单元1001,用于获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于COT内,另一部分位于所述COT外;
确定单元1002,用于确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
在一可选方式中,所述资源配置信息为预配置的,半静态调度的或者动态调度的。
在一可选方式中,所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;
所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源为所述N个信道对应的传输资源,所述N为正整数。
在一可选方式中,所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;
所述至少一个信道中的N个信道的部分在所述COT内,则所述第二传输资源为所述至少一个信道中的N个信道对应的位于所述COT内的传输资源,所述N为正整数;
其中,所述至少一个信道中的第一信道的第一子部分在所述COT内,所述第一信道的第二子部分在所述COT外。
在一可选方式中,所述装置还包括:
处理单元(图中未示出),用于将所述第一信道对应的全部TB按照第一编码速率映射至第一目标资源;传输单元(图中未示出),用于通过所述第一目标资源传输所述第一信道对应的全部TB;其中,所述第一目标资源为所述第一信道的第一子部分对应的传输资源;或者,
处理单元(图中未示出),用于将所述第一信道对应的全部TB按照第二编码速率映射至第二目标资源;传输单元(图中未示出),用于通过所述第二目标资源中时域位于所述COT内的传输资源传输所述第一信道对应的部分TB;其中,所述第二目标资源为所述第一信道对应的的传输资源。
在一可选方式中,所述装置还包括:传输单元(图中未示出),用于采用第一传输方式在所述第二传输资源上传输信号。
在一可选方式中,所述第一传输方式基于预配置的调度信息确定;或者,
所述第一传输方式基于预配置的调度信息、所述第一传输资源以及所述第二传输资源确定。
在一可选方式中,所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;
所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源的第一部分为所述至少一个信道中的N个信道所占用的传输资源,所述第二传输资源的第二部分通过LBT或者FBE进行抢占获得,N为正整数。
在一可选方式中,所述LBT或FBE的抢占等级为指定优先级;或者,
所述LBT或FBE的抢占等级为待传信号对应的优先级。
在一可选方式中,所述LBT或FBE的执行起始时刻为所述COT的结束时刻;或者,
所述LBT或FBE的执行起始时刻为所述COT的结束时刻之后的第一时刻。
在一可选方式中,所述第一时刻和所述COT的结束时刻之间的时间间隔为固定间隔或者随机间隔。
在一可选方式中,所述传输单元1002,用于在所述第二传输资源的第一部分上传输所述至少一个信道中的N个信道;以及,在所述第二传输资源的第二部分上传输所述至少一个信道中的除所述N个信道以外的信道。
在一可选方式中,所述N个信道用于传输同一个TB;或者,
所述N个信道用于传输多个独立的TB。
在一可选方式中,所述第一设备为终端设备,所述信道为PUSCH或PUCCH。
在一可选方式中,所述第一设备为网络设备,所述信道为PDSCH或PDCCH。
在一可选方式中,所述信号为数据或者控制信令。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述传输资源确定装置的相关描述可以参照本申请实施例的传输资源确定方法的相关描述进行理解。
图11是本申请实施例提供的一种通信设备1100示意性结构图。该通信设备可以是终端设备,也可以是网络设备,图11所示的通信设备1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括收发器1130,处理器1110可以控制该收发器1130与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1130可以包括发射机和接收机。收发器1130还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
具体实现时,本申请上述方案中的传输资源确定装置中的传输单元可由所述通信设备中的收发器1130来实现,所述传输资源确定装置中的确定单元以及处理单元,可由所述通信设备中的处理器1110来实现。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图12所示的芯片1200包括处理器1210,处理器1210可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,芯片1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的一个单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
可选地,该芯片1200还可以包括输入接口1230。其中,处理器1210可以控制该输入接口1230与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1200还可以包括输出接口1240。其中,处理器1210可以控制该输出接口1240与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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。
图13是本申请实施例提供的一种通信系统1300的示意性框图。如图13所示,该通信系统1300包括终端设备1310和网络设备1320。
其中,该终端设备1310可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1320可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital SignalProcessor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失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。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。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(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data RateSDRAM,DDR SDRAM)、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)和直接内存总线随机存取存储器(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是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(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、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(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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算法步骤,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。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
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,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,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。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
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。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请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,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种传输资源确定方法,所述方法包括:
第一设备获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于信道占用时间COT内,另一部分位于所述COT外;
所述第一设备确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述资源配置信息为预配置的,半静态调度的或者动态调度的。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;
所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源为所述N个信道对应的传输资源,所述N为正整数。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述第一设备在第二传输资源上传输信号,包括:
所述第一设备采用第一传输方式在所述第二传输资源上传输信号;其中,
所述第一传输方式基于预配置的调度信息确定;或者,
所述第一传输方式基于预配置的调度信息、所述第一传输资源以及所述第二传输资源确定。
5.根据权利要求3或4所述的方法,其中,
所述N个信道用于传输同一个TB;或者,
所述N个信道用于传输多个独立的TB。
6.根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其中,
所述第一设备为终端设备,所述信道为物理上行共享信道PUSCH或物理上行控制信道PUCCH;或者
所述第一设备为网络设备,所述信道为物理下行共享信道PDSCH或物理下行控制信道PDCCH。
7.一种传输资源确定装置,应用于第一设备,所述装置包括:
获取单元,用于获取资源配置信息,所述资源配置信息配置的第一传输资源的时域一部分位于COT内,另一部分位于所述COT外;
确定单元,用于确定不在所述第一传输资源上传输信号或者在第二传输资源上传输信号,其中,所述第二传输资源的全部或部分为所述第一传输资源时域位于所述COT内的部分传输资源。
8.根据权利要求7所述的装置,其中,所述资源配置信息为预配置的,半静态调度的或者动态调度的。
9.根据权利要求7或8所述的装置,其中,所述资源配置信息配置的第一传输资源用于至少一个信道的传输;
所述至少一个信道中的N个信道的全部在所述COT内,则所述第二传输资源为所述N个信道对应的传输资源,所述N为正整数。
10.根据权利要求9所述的装置,其中,所述装置还包括:
传输单元,用于采用第一传输方式在所述第二传输资源上传输信号;其中,
所述第一传输方式基于预配置的调度信息确定;或者,
所述第一传输方式基于预配置的调度信息、所述第一传输资源以及所述第二传输资源确定。
11.一种通信设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至6中任一项所述的方法。
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