CN116438768A - 一种信道监听方法以及相关装置 - Google Patents
一种信道监听方法以及相关装置 Download PDFInfo
- Publication number
- CN116438768A CN116438768A CN202080107112.0A CN202080107112A CN116438768A CN 116438768 A CN116438768 A CN 116438768A CN 202080107112 A CN202080107112 A CN 202080107112A CN 116438768 A CN116438768 A CN 116438768A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- ssb
- pdcch
- value
- satisfies
- time domain
- 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
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 84
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 title claims abstract description 63
- 235000019527 sweetened beverage Nutrition 0.000 claims abstract description 345
- 238000004891 communication Methods 0.000 claims description 57
- 230000015654 memory Effects 0.000 claims description 22
- 238000004590 computer program Methods 0.000 claims description 13
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims description 9
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims 1
- 239000000758 substrate Substances 0.000 claims 1
- 230000006870 function Effects 0.000 description 20
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 20
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 16
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 9
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 8
- 230000008569 process Effects 0.000 description 8
- 238000010295 mobile communication Methods 0.000 description 7
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 6
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 5
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 5
- 101150096310 SIB1 gene Proteins 0.000 description 4
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3
- 230000003190 augmentative effect Effects 0.000 description 2
- 238000004422 calculation algorithm Methods 0.000 description 2
- 230000001413 cellular effect Effects 0.000 description 2
- 230000000977 initiatory effect Effects 0.000 description 2
- 230000006855 networking Effects 0.000 description 2
- 230000002093 peripheral effect Effects 0.000 description 2
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 2
- 238000013528 artificial neural network Methods 0.000 description 1
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 description 1
- 238000013500 data storage Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 238000007726 management method Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000001537 neural effect Effects 0.000 description 1
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 1
- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 1
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 1
- 235000012976 tarts Nutrition 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例公开一种信道监听方法,其中,该方法包括:终端设备UE根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;若UE在第一监听时机上未监听到PDCCH,则UE根据第一SSB和与第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定PDCCH的第二监听时机;UE在第二监听时机上监听PDCCH。网络侧无需发送额外的SSB,以降低网络设备发送SSB的延迟。终端根据与PDCCH具有关联关系的SSB,确定该PDCCH的监听时机(第二监听时机)。在第一监听时机无法监听PDCCH的情况下,通过在第二监听时机监听PDCCH,以保证终端可以成功监听到PDCCH。
Description
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种信道监听方法以及相关装置。
用户设备(user equipment,UE)也称为终端设备,与网络设备例如基站(gNodeB,gNB)在建立通信之前的初始接入过程中,基站广播信号信息块(synchronization signal block,SSB),UE首先通过搜索并解调SSB,以获取用于初始接入的重要信息。UE解调SSB后,可以确定物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)的监听时机(monitoring occasions),通过在该监听时机监听PDCCH,可以得到物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)。
在第五代移动通信技术(5th generation mobile networks,5G)的背景框架下,将部署在共享频段的技术统一叫做无线非授权频段(new radio unlicensed,NRU)。相关法规规定,工作在共享频段上的系统需要支持先听后说(listen before talk,LBT)机制。当基站在某个PDCCH上进行LBT时,UE解调SSB得到该PDCCH的监听时机后,无法监听到PDCCH。
发明内容
有鉴于此,本申请实施例第一方面提供了信道监听方法,包括:
终端设备UE根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;
若UE在第一监听时机上未监听到PDCCH,则UE根据第一SSB和与第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定PDCCH的第二监听时机;
UE在第二监听时机上监听PDCCH。
本申请实施例中,网络侧无需发送额外的SSB,以降低网络设备发送SSB的延迟。终端通过多种方式,根据与PDCCH具有关联关系的SSB,确定该PDCCH的监听时机(第二监听时机)。在第一监听时机无法监听PDCCH的情况下,通过在第二监听时机监听PDCCH,以保证终端可以成功监听到PDCCH。
在一种可能的实现方式中,第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,SFN
ssb,i为第一SSB所在系统帧号,SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,QCLed_SSB与第一SSB具有QCL关系,QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,n
ssb,i为第一SSB的时隙号,n
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的时隙号。
本申请实施例中,通过多种方式可以确定第二监听时机,提升方案的实现灵活性。
在一种可能的实现方式中,第一SSB的时隙位置与第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
在一种可能的实现方式中,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
第二监听时机中PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
在一种可能的实现方式中,当PDCCH的数量大于1时,UE根据第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引确定多个第二监听时机;
其中,第一偏移量为时域上相邻的PDCCH之间时域的偏移量。
在一种可能的实现方式中,第一偏移量和/或PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,第一偏移量和/或PDCCH的数量配置于UE中。
在一种可能的实现方式中,UE在第二监听时机的监听PDCCH之后,还包括:
UE根据PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
在一种可能的实现方式中,PDCCH对应于多个不同的时域位置;
目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;
一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置,或者,
一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置。
本申请实施例中,PDCCH可以指示一个或多个目标PDSCH,以节省对通信资源的占用。
在一种可能的实现方式中,UE根据PDCCH确定目标PDSCH的时域位置包括:
UE根据PDCCH确定目标PDSCH的起始符号位置S、目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、PDCCH所在时隙号和PDCCH所在时隙号之间的间隔K0。
在一种可能的实现方式中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集 合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
在一种可能的实现方式中,UE根据PDCCH确定目标PDSCH的时域位置,包括:
UE根据第二监听时机监听的PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定目标PDSCH的时域位置。
在一种可能的实现方式中,UE根据PDCCH确定目标PDSCH的时域位置,包括:
UE根据PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域,比如“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据PDCCH中携带的DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI1_0。
在一种可能的实现方式中,第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;
PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
第二方面,本申请实施例提出一种终端设备,包括处理模块与收发模块:
处理模块901,用于根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;
处理模块901,还用于若收发模块902在第一监听时机上未监听到PDCCH,则UE根据第一SSB和与第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定PDCCH的第二监听时机;
收发模块902,还用于在第二监听时机上监听PDCCH。
在本申请的一些可选实施例中,第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,SFN
ssb,i为第一SSB所在系统帧号,SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,QCLed_SSB与第一SSB具有QCL关系,QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,n
ssb,i为第一SSB的时隙号,n
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的时隙号。
在本申请的一些可选实施例中,第一SSB的时隙位置与第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
在本申请的一些可选实施例中,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
第二监听时机中PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于当PDCCH的数量大于1时,根据第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引确定多个第二监听时机;其中,第一偏移量为时域上相邻的PDCCH之间时域的偏移量。
在本申请的一些可选实施例中,第一偏移量和/或PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,第一偏移量和/或PDCCH的数量配置于UE中。
在本申请的一些可选实施例中,UE在第二监听时机的监听PDCCH之后,还包括:
处理模块901,还用于根据PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
在本申请的一些可选实施例中,PDCCH对应于多个不同的时域位置;
目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;
一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置,或者,
一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,UE根据PDCCH确定目标PDSCH的时域位置包括:
UE根据PDCCH确定目标PDSCH的起始符号位置S、目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、PDCCH所在时隙号和PDCCH所在时隙号之间的间隔K0。
在本申请的一些可选实施例中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于UE根据第二监听时机监听的PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于根据PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域,比如“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据PDCCH中携带的DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI1_0。
在本申请的一些可选实施例中,第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
第三方面,本申请实施例提出一种通信装置,包括处理器和收发器。具体的:
处理器,用于根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;
处理器,还用于若收发器在第一监听时机上未监听到PDCCH,则UE根据第一SSB和与第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定PDCCH的第二监听时机;
收发器,还用于在第二监听时机上监听PDCCH。
在本申请的一些可选实施例中,第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,SFN
ssb,i为第一SSB所在系统帧号,SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,QCLed_SSB与第一SSB具有QCL关系,QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,n
ssb,i为第一SSB的时隙号,n
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的时隙号。
在本申请的一些可选实施例中,第一SSB的时隙位置与第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
在本申请的一些可选实施例中,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,第二监听时机的起始符号索引位于具有QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
第二监听时机中PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于当PDCCH的数量大于1时,根据第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引确定多个第二监听时机;其中,第一偏移量为时域上相邻的PDCCH之间时域的偏移量。
在本申请的一些可选实施例中,第一偏移量和/或PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,第一偏移量和/或PDCCH的数量配置于UE中。
在本申请的一些可选实施例中,UE在第二监听时机的监听PDCCH之后,还包括:
处理器,还用于根据PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
在本申请的一些可选实施例中,PDCCH对应于多个不同的时域位置;
目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;
一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置,或者,
一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,UE根据PDCCH确定目标PDSCH的时域位置包括:
UE根据PDCCH确定目标PDSCH的起始符号位置S、目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、PDCCH所在时隙号和PDCCH所在时隙号之间的间隔K0。
在本申请的一些可选实施例中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于UE根据第二监听时机监听的PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于根据PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据PDCCH中携带的DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取目标PDSCH的数量和目标PDSCH的时域信息,域“Time domain resource assignment”占 用比特数扩展至大于4比特;
DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI1_0。
在本申请的一些可选实施例中,第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
第四方面,本申请实施例提供了一种通信装置,该通信装置可以实现上述第一方面所涉及方法中终端设备所执行的功能。该通信装置包括处理器、存储器以及与该处理器连接的接收器和与该处理器连接的发射器;该存储器用于存储程序代码,并将该程序代码传输给该处理器;该处理器用于根据该程序代码中的指令驱动该接收器和该发射器执行如上述第一方面的方法;接收器和发射器分别与该处理器连接,以执行上述各个方面的的方法中XX的操作。具体地,发射器可以进行发送的操作,接收器可以进行接收的操作。可选的,该接收器与发射器可以是射频电路,该射频电路通过天线实现接收与发送消息;该接收器与发射器还可以是通信接口,处理器与该通信接口通过总线连接,该处理器通过该通信接口实现接收或发送消息。
第五方面,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置可以包括网络设备或者芯片等实体,该通信装置包括:处理器,存储器;该存储器用于存储指令;该处理器用于执行该存储器中的该指令,使得该通信装置执行如前述第一方面中任一项的方法。
第六方面,本申请实施例提供了一种存储一个或多个计算机执行指令的计算机可读存储介质,当该计算机执行指令被处理器执行时,该处理器执行如前述第一方面中任意一种可能的实现方式。
第七方面,本申请实施例提供一种存储一个或多个计算机执行指令的计算机程序产品(或称计算机程序),当该计算机执行指令被该处理器执行时,该处理器执行前述第一方面中任意一种可能的实现方式。
第八方面,本申请提供了一种芯片系统,该芯片系统包括处理器,用于支持计算机设备实现上述方面中所涉及的功能。在一种可能的设计中,该芯片系统还包括存储器,该存储器,用于保存计算机设备必要的程序指令和数据。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。
第九方面,本申请提供了一种通信系统,该通信系统包括如上述第三方面或的通信装置。
图1a为本申请实施例提出的一种应用场景示意图;
图1b为本申请实施例提出的另一种应用场景示意图;
图2为本申请实施例中通信装置的硬件结构示意图;
图3为本申请实施例中QCLed_SSB的示意图;
图4为本申请实施例中复用pattern的示意图;
图5为现有技术中复用模式2的PDCCH/SSB示意图;
图6为本申请实施例中一种信道监听方法的实施例示意图;
图7为本申请实施例中PDCCH与PDSCH的时域位置示意图;
图8为本申请实施例中PDCCH与PDSCH的又一种时域位置示意图;
图9为本申请实施例中终端设备的一种实施例示意图。
本申请的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、第二”等是用于区别类似的对象,而不必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,这仅仅是描述本申请的实施例中对相同属性的对象在描述时所采用的区分方式。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,以便包含一系列单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于那些单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它单元。
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地描述。在本申请的描述中,除非另有说明,“/”表示或的意思,例如,A/B可以表示A或B;本申请中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,在本申请的描述中,“至少一项”是指一项或者多项,“多项”是指两项或两项以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
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 Term Evolution,LTE)系统,LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统,LTE时分双工(time division duplex,TDD),通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS),全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统,第五代(5th generation,5G)系统或NR以及未来的第六代通信系统等。
各种通信系统中由运营者运营的部分可称为运营商网络。运营商网络也可称为PLMN网络,是由政府或政府所批准的经营者,以为公众提供陆地移动通信业务为目的而建立和经营的网络,主要是移动网络运营商(mobile network operator,MNO)为用户提供移动宽带接入服务的公共网络。本申请实施例中所描述的运营商网络或PLMN网络,可以为符合第三代合作伙伴项目(3rd generation partnership project,3GPP)标准要求的网络,简称3GPP网络。通常3GPP网络由运营商来运营,包括但不限于第五代移动通信(5th-generation,5G)网络(简称5G网络),第四代移动通信(4th-generation,4G)网络(简称4G网络)或第三代移动通信技术(3rd-generation,3G)网络(简称3G网络)。还包括未来的6G网络。为了方便描述,本申请实施例中将以运营商网络(如移动网络运营商(mobile network operator,MNO)网络)为例进行说明。
为了便于理解本申请实施例,介绍本方案的一些应用场景。请参阅图1a,图1a为本申请实施例提出的一种应用场景示意图。在一种可选的实现方式中,本申请实施例涉及的 发送端可以是网络设备,接收端可以是终端设备。在另一种可选的实现方式中,本申请实施例涉及的发送端可以是终端设备,接收端可以是网络设备。
请参阅图1b,图1b为本申请实施例提出的另一种应用场景示意图。在另一种可选的实现方式中,本申请实施例涉及的发送端可以是终端设备,接收端可以是与该发送端建立通信连接的另一终端设备。
本申请实施例中,终端设备也可以称为用户设备(user equipment,UE)。本申请实施例中所涉及的终端设备作为一种具有无线收发功能的设备,可以经网络设备中的接入网设备与一个或多个核心网(core network,CN)进行通信。终端设备也可称为接入终端、终端、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、无线网络设备、用户代理或用户装置等。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(如轮船等);还可以部署在空中(例如飞机、气球和卫星上等)。终端设备可以是蜂窝电话(cellular phone)、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、智能电话(smart phone)、手机(mobile phone)、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA),可以是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设备、车载设备、可穿戴设备、无人机设备或物联网、车联网中的终端、第五代移动通信(fifth generation,5G)网络以及未来网络中的任意形态的终端、中继用户设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端等,其中,中继用户设备例如可以是5G家庭网关(residential gateway,RG)。例如终端设备可以是虚拟现实(virtual reality,VR)终端、增强现实(augmented reality,AR)终端、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等。本申请实施例对此并不限定。
网络设备可以看作是运营商网络的子网络,是运营商网络中业务节点与终端设备之间的实施系统。终端设备要接入运营商网络,首先是经过网络设备,进而可通过网络设备与运营商网络的业务节点连接。本申请实施例中的网络设备,是一种为终端设备提供无线通信功能的设备,也可以称为(无线)接入网((radio)access network,(R)AN)。网络设备包括但不限于:5G系统中的下一代基站节点(next generation node base station,gNB)、长期演进(long term evolution,LTE)中的演进型节点B(evolved node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(node B,NB)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved nodeB,或home node B,HNB)、基带单元(base band unit,BBU)、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、小基站设备(pico)、移动交换中心,或者未来网络中的网络设备等。采用不同无线接入技术的系统中,具备接入网设备功能的设备的名称可能会有所不同。
本申请提供的一种信道监听方法可以应用于各类通信系统中,例如,可以是物联网 (internet of things,IoT)、窄带物联网(narrow band internet of things,NB-IoT)、长期演进(long term evolution,LTE),也可以是第五代(5G)通信系统,还可以是LTE与5G混合架构、也可以是5G新无线(new radio,NR)系统以及未来通信发展中出现的新的通信系统等。本申请的5G通信系统可以包括非独立组网(non-standalone,NSA)的5G通信系统、独立组网(standalone,SA)的5G通信系统中的至少一种。通信系统还可以是公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)网络、设备到设备(device-to-device,D2D)网络、机器到机器(machine to machine,M2M)网络或者其他网络。
此外,本申请实施例还可以适用于面向未来的其他通信技术,例如6G等。本申请描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请的技术方案,并不构成对本申请提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
图2为本申请实施例中通信装置的硬件结构示意图。该通信装置可以是本申请实施例中网络设备或终端设备的一种可能的实现方式。如图2所示,通信装置至少包括处理器204,存储器203,和收发器202,存储器203进一步用于存储指令2031和数据2032。可选的,该通信装置还可以包括天线206,I/O(输入/输出,Input/Output)接口210和总线212。收发器202进一步包括发射器2021和接收器2022。此外,处理器204,收发器202,存储器203和I/O接口210通过总线212彼此通信连接,天线206与收发器202相连。
处理器204可以是通用处理器,例如但不限于,中央处理器(Central Processing Unit,CPU),也可以是专用处理器,例如但不限于,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),应用专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)和现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。该处理器204还可以是神经网络处理单元(neural processing unit,NPU)。此外,处理器204还可以是多个处理器的组合。特别的,在本申请实施例提供的技术方案中,处理器204可以用于执行,后续方法实施例中基于公共波束的通信方法的相关步骤。处理器204可以是专门设计用于执行上述步骤和/或操作的处理器,也可以是通过读取并执行存储器203中存储的指令2031来执行上述步骤和/或操作的处理器,处理器204在执行上述步骤和/或操作的过程中可能需要用到数据2032。
收发器202包括发射器2021和接收器2022,在一种可选的实现方式中,发射器2021用于通过天线206发送信号。接收器2022用于通过天线206之中的至少一根天线接收信号。特别的,在本申请实施例提供的技术方案中,发射器2021具体可以用于通过天线206之中的至少一根天线执行,例如,后续方法实施例中基于公共波束的通信方法应用于网络设备或终端设备时,网络设备或终端设备中接收模块或发送模块所执行的操作。
在本申请实施例中,收发器202用于支持通信装置执行前述的接收功能和发送功能。将具有处理功能的处理器视为处理器204。接收器2022也可以称为输入口、接收电路等,发射器2021可以称为发射器或者发射电路等。
处理器204可用于执行该存储器203存储的指令,以控制收发器202接收消息和/或发送消息,完成本申请方法实施例中通信装置的功能。作为一种实现方式,收发器202的功能可以考虑通过收发电路或者收发的专用芯片实现。本申请实施例中,收发器202接收 消息可以理解为收发器202输入消息,收发器202发送消息可以理解为收发器202输出消息。
存储器203可以是各种类型的存储介质,例如随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),只读存储器(Read Only Memory,ROM),非易失性RAM(Non-Volatile RAM,NVRAM),可编程ROM(Programmable ROM,PROM),可擦除PROM(Erasable PROM,EPROM),电可擦除PROM(Electrically Erasable PROM,EEPROM),闪存,光存储器和寄存器等。存储器203具体用于存储指令2031和数据2032,处理器204可以通过读取并执行存储器203中存储的指令2031,来执行本申请方法实施例中所述的步骤和/或操作,在执行本申请方法实施例中操作和/或步骤的过程中可能需要用到数据2032。
可选的,该通信装置还可以包括I/O接口210,该I/O接口210用于接收来自外围设备的指令和/或数据,以及向外围设备输出指令和/或数据。
下面,介绍本申请实施例涉及的一些概念。
(1)、无线非授权频段(NRU,New Radio Unlicensed)。
作为授权频段的辅助,将通信系统(简称为系统)部署到共享授权频段上,不但可以提升通信系统的吞吐量,还可以解决频谱资源紧缺的问题。在5G背景下,将部署在共享授权频段的技术统一叫做无线非授权频段。当前约定工作在共享频段上的系统需要支持如下所有或者部分关键技术:先听后说机制(LBT,listen before talk)、发送功率控制(TPC,Transmit Power Control)和动态频谱选择(DFS,Dynamic Frequency Selection)。
其中,LBT机制是指接入设备(例如UE)在使用信道之前都要先获取目标信道所在频段上的干扰情况,只有当目标频段信道上的干扰水平小于等于预设门限值,才能使用该信道。TPC机制是指为了不影响其它接入设备的正常通信情况,工作在共享授权频段上的发送设备(例如UE或gNB)不能无限制的提升自身的发射功率。DFS机制是指工作在共享授权频段上系统需要及时的避开高优先级系统所在的频段,动态切换到干扰较低的频段上工作。
(2)、候选SSB索引/位置(Candidate SSB index/position)。
SSB主要由主同步信号(PSS,Primary Synchronization signal),辅同步信号(SSS,Secondary Synchronization signal)和物理广播信道(PBCH,Physical Broadcast Channel)组成,时频域上为跨越4个正交频分复用符号(OFDM,Orthogonal Frequency Division Multiplexing)和频域上20个资源块(RBs,Resource Blocks)的二维区域。
考虑到LBT机制的存在,R16协议定义了候选SSB索引/位置的概念(即Candidate SSB index/position),本申请实施例中将候选SSB索引/位置用
表示,它用来发送实际的SSB索引(l)。当候选SSB位置上的实际SSB索引满足公式
或
时,UE认为其对应同一个SSB索引,即这些SSB索引是满足准共址(QCL,Quasi Co-Location)关系。本申请实施例中为了便于描述,将与第一SSB具有QCL关系的SSB称为QCLed_SSB。
表示SSB中映射到物理广播信道PBCH的解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)的序列。
为Q值,占用2比特(bits),取值{1,2,4,8},UE通过解调主信息块(MIB,Master Information Block)获取
为便于说明
和(l)的关系,假设
l=4,长度为5毫秒(ms)内QCLed_SSB示意图如下图3所示,图3为本申请实施例中QCLed_SSB的示意图。
图3中,第一列的0-19表示
每个数字分别表示发送的SSB索引。第二列的0-3表示按照QCL关系可以将第一列的20个SSB分为4组具有QCL关系的SSB。例如:第一列中索引号为0、4、8、12和16对应的SSB之间具有QCL关系。对UE来说,可使用同一个接收波束接收在不同候选位置上具有QCL关系的SSB索引。
(3)、准共址(QCL,Quasi Co-Location)关系。
网络设备通过PBCH向终端设备发送MIB信息。该MIB信息携带在SSB中,UE通过解调MIB信息可以获取用于解调系统信息块1/剩余最小系统信息(SIB1/RMSI,System Information Block 1/Remaining Minimum System Information)的控制信道的位置信息。该控制信息可定义为控制资源集#0(CORESET#0,Control Resource Set#0),通过类型0-物理下行控制信道(type0-PDCCH,type0-Physical Downlink Control Channel)传输。即网络设备通过type0-pdcch将CORESET#0发送给终端。对UE来说,通过搜索空间#0(search space#0)对CORESET#0进行搜索,便获取SIB1/RMSI中的信息。
初始接入过程中,网络设备使用同一发送波束将SSB、SSB中MIB指示的携带CORESET#0的type0-PDCCH、和携带SIB1/RMSI的物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel)一起发送出来。UE可使用同一个接收波束接收PBCH信道、type0-PDCCH以及PDSCH。因此,PBCH信道、type0-PDCCH以及PDSCH可以理解成为具有准共址关系。
具体解调过程如下:
UE通过解调MIB中的“pdcch-ConfigSIB1”获取用于解调SIB1/RMSI的Type0-PDCCH信息。信息“pdcch-ConfigSIB1”包括字段“controlResourceSetZero”和“searchSpaceZero”。
参数“controlResourceSetZero”共有“0-15个值,每个值分别对应TS 38.213table13-1~13-10(v16.1.0)中的索引(index)。UE通过解调参数“controlResourceSetZero”获取不同的索引,进一步获取与该索引对应存在QCL关系的CORESET#0的复用模式(pattern)、频域上占用的RB数、时域上占用的符号数、该CORESET#0最低子载波编号与存在QCL关系SSB最低子载波编号之间偏移量(offset)。
示例性的,如表1所示:
表1
参数“searchSpaceZero”表示终端搜索CORESET#0的搜索空间位置。无线资源管理(RRC,Radio Resource Signal)中的配置对应的“0-15”个数值,对应于TS 38.213(v16.3.0)table 13.11~13.15。终端通过查找表1中对应的“索引”和SSB与QCL关系PDCCH/PDSCH的复用pattern,获取具体的时域搜索空间位置、搜索空间次数等信息。
示例性的,如表2所示:
表2
(4)、复用模式(multiplexing pattern)。
SSB与QCL关系PDCCH/PDSCH的复用pattern,也可表达成SSB与QCL关系CORESET#0/PDSCH的复用pattern。当前规定的三种复用pattern,请参阅图4,图4为本申请实施例中复用pattern的示意图。
pattern1:SSB和QCLed的CORESET#0/PDSCH以时分复用的形式存在,主要应用于 FR1和FR2中。本申请实施例中,为了便于描述,将与SSB具有QCL关系的CORESET#0/PDSCH称为,该SSB与该CORESET#0/PDSCH具有第一QCL关系。该CORESET#0还可以替换为承载该CORESET#0的PDCCH,即,该SSB与承载该CORESET#0的PDCCH具有第一QCL关系。
pattern2:SSB和QCLed的PDSCH之间以频分复用的形式存在。该SSB与该PDSCH具有第一QCL关系。
pattern3中,SSB和QCLed的CORESET#0/PDSCH之间以频分复用的形式存在。该SSB与该CORESET#0/PDSCH具有第一QCL关系。
其中,pattern2和pattern3主要用于FR2以及更高的频段。
请参阅图5,图5为现有技术中复用模式2的PDCCH/SSB示意图。以pattern2的复用模式中,PDCCH信道的子载波间隔(Sub-Carrier Spacing,SCS)为120千赫兹(KHz),SSB的SCS为240千赫兹为例。在PDCCH信道上,当符号#0上LBT成功时,符号#1~#3上的PDCCH(例如type0-PDCCH)能够成功发送出来。与符号#0上传输的type0-PDCCH无法发送,与该符号#0上发送的type0-PDCCH具有QCL关系的SSB#0,无法发送出来。原因是,具有QCL关系的PDCCH与SSB需要同时发送。
基于此,本申请实施例提出一种信道监听方法,终端设备UE根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,所述PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;所述UE在所述第一监听时机上监听所述PDCCH;若所述UE未监听到所述PDCCH,则所述UE根据所述第一SSB和与所述第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定所述PDCCH的第二监听时机;所述UE在所述第二监听时机上监听所述PDCCH。网络侧无需发送额外的SSB,以降低网络设备发送SSB的延迟。并且保证终端可以成功监听到PDCCH。
需要说明的是,本申请实施例中PDCCH的监听时机也可以称为PDCCH的搜索空间(searchSpace)数量。
下面结合附图说明本申请实施例的技术方案。请参阅图6,图6为本申请实施例中一种信道监听方法的实施例示意图。本申请实施例提出的一种信道监听方法包括:
601、终端设备根据第一SSB确定PDCCH的第一监听时机。
本实施例中,终端设备根据第一SSB中携带的MIB信息,确定PDCCH的第一监听时机。
可选的,该PDCCH可以是type0-PDCCH。
可选的,该PDCCH中携带控制资源集CORESET#0。
本实施例中,所述第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;所述PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。示例性的,第一SSB的SCS与PDCCH的SCS{(第一SSB的SCS),(PDCCH的SCS)}满足:{240KHz,120KHz}、{240KHz,480KHz}、{480KHz,960KHz}、{240KHz,240KHz}、{960KHz,960KHz}或{240KHz,960KHz}等。
602、当终端设备在第一监听时机上未监听到该PDCCH时,则终端设备根据第一SSB和与第一SSB具有QCL关系的SSB确定第二监听时机。
本实施例中,当终端设备在第一监听时机上未监听到该PDCCH时,则终端设备根据第一SSB和与第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定该PDCCH的第二监听时机。该与第一SSB具有QCL关系的SSB在本申请实施例中为了便于描述,称为QCLed_SSB。该QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引。例如图3中,第一列中索引号为0、4、8、12和16对应的SSB之间具有QCL关系,则以索引号0的SSB作为第一SSB,索引号4、8、12与16的SSB为QCLed_SSB。
具体确定第二监听时机的方法如下:
所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
具体的,该实际发送的SSB的数量,指的是在一定时间窗口内网络设备发送的SSB的数量。可选的,该时间窗口可以是突发集窗口。其中,所述突发集窗口的取值为{0.5毫秒,1毫秒,2毫秒,3毫秒,4毫秒,5毫秒}。
可选的,该Q值可以是
该
取值1,2,4,8,16,32,64中的任意一个。
由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“Ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示。具体如下:当
取值为1,2,4,或8时,该
由主信息块MIB中的参数“Ssb-SubcarrierOffset”或“subCarrierSpacingCommon”指示。“Ssb-SubcarrierOffset”或“subCarrierSpacingCommon”分别占用1比特。当
取值为16,32,或64时,该
由“subCarrierSpacingCommon”、“Ssb-SubcarrierOffset”和“SearchSpaceZero”联合指示。
所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
当需要监听的PDCCH的数量大于1时,UE根据第一偏移量和所述第二监听时机的起始符号索引确定多个所述第二监听时机,其中,所述第一偏移量为时域上相邻的所述PDCCH之间时域的偏移量。
具体的,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量配置于所述UE中。
该第一偏移量、第二监听时机的起始符号索引与PDCCH的数量,可以由网络设备通过MIB消息配置,例如:MIB中参数“PDCCH-ConfigSIB1”中的“SearchSpaceZero”的4个比特(bits)中的1、2、3或者全部4个bits来表示。
或者,预先配置于终端设备与网络设备中,该第一偏移量、第二监听时机的起始符号索引与PDCCH的数量为固定值。
或者,终端设备通过计算确定该第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。示例性的,该计算方法如以下伪代码(或者条件):
If start symbol of type0-PDCCH<number of symbols in one slot×length of a frame
SFN
c=SFN
c_SSB,i
Else
SFN
c=SFN
ssb,i+floor(Start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot×length of a frame);
n={floor(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot),ceil(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot)}-length of a frame×(SFN
c-SFN
c_SSB,i);
n
c=n-n
ssb,i.”
If start symbol of type0-PDCCH<number of symbols in one slot×length of a frame
SFN
c=SFN
ssb,i
else
SFN
c=SFN
ssb,i+floor(start symbol of type0-PDCCH/(number of symbols in one slot×length of a frame));
n={floor(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot),ceil(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot)}-length of a frame×(SFN
c-SFN
ssb,i);
或者,终端设备中维护一份第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引关联关系的表格。终端设备根据网络设备配置的索引,在该表格中确定与该索引对应的第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引。示例性的,该表格如表3所示:
表3
需要说明的是,根据SSB模式(SSB pattern)的不同,或者,PDCCH的SCS与SSB的SCS的不同,终端设备确定第二监听时机的方式存在差异,在后续实施例中进行详细说明。SSB pattern指的是SSB在符号级(symbol-level)的位置,不同的SSB pattern中,一个时隙(slot)内包含的SSB个数也不一样。
603、终端设备在第二监听时机上监听该PDCCH。
604、终端设备根据该PDCCH确定PDSCH的时域位置。
本实施例中,当终端设备在第二监听时机上监听该PDCCH后,终端设备还可以根据该PDCCH确定PDSCH的时域位置。具体的,终端设备根据PDCCH中的DCI,确定该DCI所指示的PDSCH的时域位置。终端设备根据PDCCH中的DCI,确定目标PDSCH的起始符号位置S、目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
可选的,在某个时间窗口内,不同时域位置上的PDSCH通过冗余版本(RV,Redundancy Version)予以区分,即不同时域位置上的PDSCH的传输内容相同,但是冗余版本不同。
可选的,该时间窗口可以是突发集窗口,也可以是SCS为120KHz/240KHz下第一SSB相对于SCS为480KHz/960KHz的存在QCL关系的PDCCH在时域上所占用的符号长度,其值等于16个符号的长度。该PDCCH携带CORESET#0。
具体的,所述UE根据所述PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,所述目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
本实施例中,所述PDCCH对应于多个不同的时域位置;所述目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;一个所述PDCCH指示一个所述目标PDSCH的时域位置,或者,一个所述PDCCH指示多个所述目标PDSCH的时域位置。需要说明的是,也可以称为:一个PDCCH调度一个或多个PDSCH。
所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置包括:
所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间 隔K0。
在一种可选的实现方式中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
在另一种可选的实现方式中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
在另一种可选的实现方式中,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
在另一种可选的实现方式中,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
在另一种可选的实现方式中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
在另一种可选的实现方式中,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
在另一种可选的实现方式中,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个。M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
可选的,目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述UE根据所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”获取,所述域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,UE根据所述PDCCH中携带的所述DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
可选的,所述DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC)加扰的DCI 1_0。
本申请实施例中,网络侧无需发送额外的SSB,以降低网络设备发送SSB的延迟。终端通过多种方式,根据与PDCCH具有关联关系的SSB,确定该PDCCH的监听时机(第二监听时机)。在第一监听时机无法监听PDCCH的情况下,通过在第二监听时机监听PDCCH,以保证终端可以成功监听到PDCCH。
下面,在图6所示实施例的基础上,结合不同的SSB pattern与SCS对上述实施例进行 展开说明。
(1)、复用模式2(pattern 2)。
一、当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,120KHz}时。示例性的,240KHz下SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,n=0,1,2,3,5,6,7,8中的任意一个。
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。所述实际发送的SSB的时间窗口可以是突发集窗口,该突发集窗口的取值为{0.5ms,1ms,2ms,3ms,4ms,5ms}。
示例性的,请参阅表4与表5,表4与表5中的PDCCH监听时机指的是第二监听时机,该起始符号索引指的是第二监听时机的的起始符号索引。
表4
表5
需要说明的是,当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS为{480KHz,240KHz}或{960KHz,480KHz}时,终端设备也可以通过上述表3与表4确定第二监听时机。
二、当第一SSB的SCS满足240KHz、480KHz、960KHz;PDCCH的SCS满足240KHz、480KHz、960KHz时。此时,一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。
当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,480KHz}或{480KHz,960KHz}或{240KHz,960KHz}或{120KHz,480KHz}时:
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。所述实际发送的SSB的时间窗口可以是突发集窗口,该突发集窗口的取值为{0.5ms,1ms,2ms,3ms,4ms,5ms}。
示例性的,请参阅表6,表6中的PDCCH监听时机指的是第二监听时机,该起始符号索引指的是第二监听时机的的起始符号索引。
表6
示例性的,当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,480KHz}或{480KHz,960KHz}时,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,4}中的任意一个。
示例性的,当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,960KHz}或{120KHz,480KHz}时,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,4,8}中的任意一个。
三、PDSCH的时域位置。
在不同的复用模式中,PDSCH的时域位置存在不同。因此,接下来介绍pattern2情况下,终端是如何确定PDSCH的时域位置(该PDSCH即本申请实施例中的目标PDSCH)。
(A)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,480KHz}或{480KHz,960KHz} 时。
(A.1)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,480KHz}下,SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,其中,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
K0、S和L的取值为:S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值0、1或(M/2)。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
(A.2)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足240KHz和480KHz。
SSB pattern满足:一个时隙内包含两个SSB,SSB之间的间隔大于等于2个符号时,在一个时间窗口内,可发送SSB的最大数量或者发送SSB的候选最大位置数量为64或者128。比如:SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或:SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。K0、S和L的取值为:S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值0、1或(M/2)。
这里的“时间窗口”可表示突发集窗口,其取值{0.5ms,1ms,2ms,3ms,4ms,5ms}。
(B)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,480KHz}或{240KHz,960KHz}时。
(B.1)、SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,其中,n=0,1,2,3,5,6,7,8。S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值0、1或(M/2)。M为实际发送的SSB的数量或者Q值。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
(B.2)、一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。
K0、S和L的值可以是如下几种组合:S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值0、1、M/2或M/2+1。M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
比如,K0=0或者M/2时,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个;K0=1或者M/2+1时,S取值满足集合{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个。
四、PDCCH指示PDSCH。
本申请实施例中,一个PDCCH中传输的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)可以指示一个目标PDSCH的时域位置。一个PDCCH中传输的DCI也可以指示多个目 标PDSCH的时域位置。
具体的,携带coreset#0的PDCCH的数量,与该PDCCH中传输的DCI所指示的PDSCH的数量存在一对一的关系或者一对多的关系。
可选的,在不同复用模式(pattern)下,在某个时间长度窗口内,位于不同时域位置的PDSCH通过冗余版本(RV,Redundancy Version)进行区分。即不同时域位置上传输的PDSCH的传输内容相同,但是不同时域位置上传输的PDSCH的冗余版本不同。该时间窗口的长度与第一SSB的SCS和PDCCH的SCS相关,例如,该时间窗口的长度可以是第一SSB的SCS相较于PDCCH的SCS在时域上占用的符号长度。例如该时间窗口的长度可以是16个符号。示例性的,请参阅表7。
表7
PDSCH的索引号 | PDSCH的时域位置(symbol) | 冗余版本号 |
1 | 1-2 | 1 |
2 | 5-6 | 2 |
3 | 9-10 | 3 |
下面,分别介绍一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置(即一个PDCCH对应一个目标PDSCH的时域位置),与一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置(即一个PDCCH对应多个目标PDSCH的时域位置)。
(A)、一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置。
具体的,一个PDCCH中携带(也称为传输,或承载)的DCI只指示一个携带SIB1/RMSI的PDSCH。该PDSCH在本申请实施例中称为目标PDSCH。
可选的,UE还可以通过其它方式获取第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。具体如下:
(1)、该第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引由网络设备统MIB信息向终端设备配置。UE通过MIB信息获取,比如使用MIB中参数“PDCCH-ConfigSIB1”中的“SearchSpaceZero”的4个bits中的1、2、3或者全部4个bits来表示第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引。
(2)、该第一偏移量和/或第二监听时机的起始符号索引预配置于网络设备与终端设备中。终端设备可以根据预配置的该第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引,确定目标PDSCH的时域位置。终端设备也可以根据预配置的第一偏移量,和计算得到的第二监听时机的起始符号索引,确定目标PDSCH的时域位置。具体的,第二监听时机的起始符号索引的计算方法如前述实施例所示,例如伪代码或公式,此处不再赘述。
(3)、该第一偏移量和/或第二监听时机的起始符号索引预配置于网络设备与终端设备中。终端设备根据网络设备的指示信息,从预配置的信息中确定使用的第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。具体的,如前述表3所示,此处不再赘述。终端设备根据网络设备配置的索引,在该表格中确定与该索引对应的第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引。
示例性的,网络设备可以通过“SearchSpaceZero”参数中的比特,确定第一偏移量与第 二监听时机的起始符号索引。例如:以表3为例,当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“01”时,对应的索引为1。当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“11”时,对应的索引为2。当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“11”时,对应的索引为3。以此类推,此处不作限制。
示例性的,第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,120KHz}或{240KHz,240KHz}。则SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,n=0,1,2,3,5,6,7,8。K0的取值满足集合{-(M/2)-1,-(M/2),-(M/2)+1,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}之一或者多个,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,比如,M=36。
示例性的,第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,120KHz}或{240KHz,240KHz}。则SSB pattern满足:此时,一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。K0的取值满足集合{0,M/2}之一或者多个。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,比如,M=32。S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个。
(B)、一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置。
具体的,一个PDCCH中携带(也称为传输,或承载)的DCI指示多个携带SIB1/RMSI的PDSCH。因此,在一定的时间窗口内,可以只使用一个DCI指示多个PDSCH(即目标PDSCH)。可选的,该DCI所占用的符号长度可以是2个符号位置、也可以是3个符号位置,还可以是4个或更多的符号位置,此处不作限制。
示例性的,第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,120KHz}或{240KHz,240KHz}。SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,n=0,1,2,3,5,6,7,8。K0的取值满足集合{-(M/2)-1,-(M/2),-(M/2)+1,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}之一或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,M=36。S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个。
示例性的,第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,120KHz}或{240KHz,240KHz}。则SSB pattern满足:此时,一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。K0的取值满足集合{0,M/2}之一或者多个。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,比如,M=32。S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个。
(2)、复用模式3(pattern 3)。
一、对于工作在授权频段的通信系统。该通信系统包括终端设备与网络设备。
(A)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS相同,即{240KHz,240KHz}、{480KHz,480KHz}或{960KHz,960KHz}时。
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号;
n
c=n
ssb,i其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
(B)、当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS不同,即满足{120KHz,480KHz}或{240KHz,960KHz}。其中,SSB pattern满足如下任意两种之一的设置:
SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
或者,一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
ssb,i+1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
第二监听时机的起始符号索引包括{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中的任意一个。
或者,终端设备通过计算确定目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c。示例性的,该计算方法如以下伪代码(或者条件):
If start symbol of type0-PDCCH<number of symbols in one slot×length of a frame
SFN
c=SFN
ssb,i
else
SFN
c=SFN
ssb,i+floor(start symbol of type0-PDCCH/(number of symbols in one slot×length of a frame));
n={floor(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot),ceil(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot)}-length of a frame×(SFN
c-SFN
ssb,i);
第二监听时机的起始符号索引包括{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中的任意一个。
二、对于工作在非授权频段的通信系统。该通信系统包括终端设备与网络设备。
(A)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS相同,即{240KHz,240KHz}、{480KHz,480KHz}或{960KHz,960KHz}时。
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
(B)、当第一SSB的SCS与PDCCH的SCS不同,即满足{120KHz,480KHz}或{240KHz,960KHz}。其中,SSB pattern满足如下任意两种之一的设置:
对于120kHz的SSB pattern时,SSB pattern为:{4,8,16,20}+28*n,n=0,1,2,3,5,6,7,8,10,11,12,13,15,16,17,18;或者,对于240kHz的SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
或者,一个时隙内包含两个SSB,在一个时隙内SSB之间的间隔(时域上)大于或等于2个符号。在一个时间窗口内(例如突发集窗口),可发送SSB的最大数量(或者发送SSB的候选SSB位置数量为64或128)。示例性的,SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。
第二监听时机的起始符号索引包括{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中的任意一个。
UE通过以下方式确定第二监听时机,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号,i表示具有QCL关系的多个SSB的同一个索引。
第二监听时机的起始符号索引包括{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中的任意一个。
或者,终端设备通过计算确定目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c。示例性的,该计算 方法如以下伪代码(或者条件):
If start symbol of type0-PDCCH<number of symbols in one slot×length of a frame
SFN
c=SFN
c_SSB,i
Else
SFN
c=SFN
SSB,i+floor(Start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot×length of a frame);
n={floor(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot),ceil(start symbol of type0-PDCCH/number of symbols in one slot)}-length of a frame×(SFN
c-SFN
c_SSB, i);
n
c=n-n
ssb,i.”。其中,
为PDCCH的SCS与SSB的SCS的比值,“length of a frame”为帧长度,通常是10毫秒,n
c表示PDCCH相对于SSB的时隙偏差,“candidate_start symbol of SSB
i”为候选的SSB的起始位置,本申请实施例中,该候选的SSB的起始位置包括128个或256个候选位置,其中,发送实际的SSB的数量可以是4、8或64个。
第二监听时机的起始符号索引包括{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中的任意一个。
三、PDSCH的时域位置。
在不同的复用模式中,PDSCH的时域位置存在不同。因此,接下来介绍pattern3情况下,终端是如何确定PDSCH(即本申请实施例中的目标PDSCH的时域位置)。
(A)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,240KHz}、{480KHz,480KHz}或{960KHz,960KHz}时。K0取值0或M/2,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
(B)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,480KHz}或{240KHz,960KHz},SSB pattern为{8,12,16,20,32,36,40,44}+56·n,其中,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中任意一个,K0取值0、1、(M/2)或(M/2+1)。M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
示例性的,M=32或36。
(C)、第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{120KHz,480KHz}或{240KHz,960KHz}。
SSB pattern满足:一个时隙内包含两个SSB,SSB之间的间隔大于等于2个符号时,在一个时间窗口内,可发送SSB的最大数量或者发送SSB的候选最大位置数量为64或者128。比如:SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,31或:SSB pattern为{2,8}+14·n,n=0,1,…,63。
K0、S和L的取值为:S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值0、1、M/2或M/2+1。M为实际发送的SSB的数量或者Q值, M=32。比如K0=0或者M/2时,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个;K0=1或者M/2+1时,S取值满足集合{4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个。这里的“时间窗口”可表示突发集窗口,其取值{0.5ms,1ms,2ms,3ms,4ms,5ms}。
四、PDCCH指示PDSCH。
本申请实施例中,一个PDCCH中传输的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)可以指示一个目标PDSCH的时域位置。一个PDCCH中传输的DCI也可以指示多个目标PDSCH的时域位置。目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
具体的,携带coreset#0的PDCCH的数量,与该PDCCH中传输的DCI所指示的PDSCH的数量存在一对一的关系或者一对多的关系。
下面,分别介绍一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置(即一个PDCCH对应一个目标PDSCH的时域位置),与一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置(即一个PDCCH对应多个目标PDSCH的时域位置)。
(A)、一个PDCCH指示一个目标PDSCH的时域位置。
具体的,一个PDCCH中携带(也称为传输,或承载)的DCI只指示一个携带SIB1/RMSI的PDSCH。该PDSCH在本申请实施例中称为目标PDSCH。此时,K0的取值满足集合{-(M/2)-1,-(M/2),-(M/2)+1,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}之一或者多个。其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,比如,M=36或32。
示例性的,以图7为例,图7为本申请实施例中PDCCH与PDSCH的时域位置示意图。以第一SSB的SCS与PDCCH的SCS满足{240KHz,960KHz}为例。UE在3个时域位置上搜索PDCCH,即UE存在三个搜索空间(searchSpace)位置,每个搜索空间在时域上的位置分别为符号#4~#5(定义为该时域位置中PDCCH携带的DCI为DCI(1)),符号#10~#11(定义为该时域位置中PDCCH携带的DCI为DCI(2))和下一个时隙符号#0~#1(定义为该时域位置中PDCCH携带的DCI为DCI(3))。DCI(1)指示的PDSCH的起始符号位置S为6,目标PDSCH在时域上占用的符号个数L为4,K0=0;DCI(2)指示的PDSCH的起始符号位置S为12,目标PDSCH在时域上占用的符号个数L为2,K0=0;DCI(3)指示的PDSCH的起始符号位置S为2,目标PDSCH在时域上占用的符号个数L为3,K0=1。
可选的,UE还可以通过本申请实施例中描述的其它方式(例如伪代码或公式等),确定第二监听时机的起始符号索引,该第二监听时机的起始符号索引即DCI(1)的起始符号位置。
时域上相邻的所述PDCCH之间时域的偏移量称为第一偏移量。该第一偏移量也称为时域上相邻的不同DCI之间时域的偏移量。例如:第一偏移量包括:DCI(1)与DCI(2)之间时域的偏移量,DCI(2)与DCI(3)之间时域的偏移量。
可选的,UE还可以通过其它方式获取第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。具体如下:
(1)、该第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引由网络设备统MIB信息向终端设 备配置。UE通过MIB信息获取,比如使用MIB中参数“PDCCH-ConfigSIB1”中的“SearchSpaceZero”的4个bits中的1、2、3或者全部4个bits来表示第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引。
(2)、该第一偏移量和/或第二监听时机的起始符号索引预配置于网络设备与终端设备中。终端设备可以根据预配置的该第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引,确定目标PDSCH的时域位置。终端设备也可以根据预配置的第一偏移量,和计算得到的第二监听时机的起始符号索引,确定目标PDSCH的时域位置。具体的,第二监听时机的起始符号索引的计算方法如前述实施例所示,例如伪代码或公式,此处不再赘述。例如:终端设备根据预配置的信息,确定DCI(1)的时域位置。并根据第一偏移量确定DCI(2)的时域位置和DCI(3)的时域位置。
(3)、该第一偏移量和/或第二监听时机的起始符号索引预配置于网络设备与终端设备中。终端设备根据网络设备的指示信息,从预配置的信息中确定使用的第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。具体的,如前述表3所示,此处不再赘述。终端设备根据网络设备配置的索引,在该表格中确定与该索引对应的第一偏移量和第二监听时机的起始符号索引。
示例性的,网络设备可以通过“SearchSpaceZero”参数中的比特,确定第一偏移量与第二监听时机的起始符号索引。例如:以表3为例,当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“01”时,对应的索引为1。当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“11”时,对应的索引为2。当“SearchSpaceZero”参数中的比特为“11”时,对应的索引为3。以此类推,此处不作限制。
(B)、一个PDCCH指示多个目标PDSCH的时域位置。
具体的,一个PDCCH中携带(也称为传输,或承载)的DCI指示多个携带SIB1/RMSI的PDSCH。因此,在一定的时间窗口内,可以只使用一个DCI指示多个PDSCH(即目标PDSCH)。可选的,该DCI所占用的符号长度可以是2个符号位置、也可以是3个符号位置,还可以是4个或更多的符号位置,此处不作限制。
具体的,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置,包括:
所述UE根据所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域(field)“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据所述PDCCH中携带的所述DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
所述DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI 1_0。
以图8为例,图8为本申请实施例中PDCCH与PDSCH的又一种时域位置示意图。第二监听时机的起始符号位置为符号#4。该PDCCH中DCI指示了用于监听目标PDSCH的三 个时域位置。即PDSCH的S和L的取值分别为(6,4),(12,2)和(2,3),K0=0或1。为了便于理解,请参阅表8。
表8
上述主要以方法的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,终端设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的模块及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对终端设备进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
下面对本申请中的终端设备进行详细描述,请参阅图9,图9为本申请实施例中终端设备的一种实施例示意图。终端设备900包括:
处理模块901,用于根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,所述PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;
处理模块901,还用于若收发模块902在所述第一监听时机上未监听到所述PDCCH,则所述UE根据所述第一SSB和与所述第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定所述PDCCH的第二监听时机;
收发模块902,还用于在所述第二监听时机上监听所述PDCCH。
在本申请的一些可选实施例中,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时 隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
在本申请的一些可选实施例中,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于当所述PDCCH的数量大于1时,根据第一偏移量和所述第二监听时机的起始符号索引确定多个所述第二监听时机;其中,所述第一偏移量为时域上相邻的所述PDCCH之间时域的偏移量。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量配置于所述UE中。
在本申请的一些可选实施例中,所述UE在第二监听时机的监听所述PDCCH之后,还包括:
处理模块901,还用于根据所述PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,所述目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
在本申请的一些可选实施例中,所述PDCCH对应于多个不同的时域位置;
所述目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;
一个所述PDCCH指示一个所述目标PDSCH的时域位置,或者,
一个所述PDCCH指示多个所述目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置包括:
所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
在本申请的一些可选实施例中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于所述UE根据所述第二监听时机监听的所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定所述目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,
处理模块901,还用于根据所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据所述PDCCH中携带的所述DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
所述DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI 1_0。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;所述PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
本申请实施例中,还提出一种通信装置,该通信装置包括处理器和收发器。具体的:
处理器,用于根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,所述PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;
处理器,还用于若收发器在所述第一监听时机上未监听到所述PDCCH,则所述UE根 据所述第一SSB和与所述第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定所述PDCCH的第二监听时机;
收发器,还用于在所述第二监听时机上监听所述PDCCH。
在本申请的一些可选实施例中,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN
c和目标时隙号n
c,其中,
SFN
c=SFN
ssb,i或者SFN
c=SFN
QCLed_ssb,i,所述SFN
ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN
QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;
n
c=n
ssb,i,或者,n
c=n
QCLed_ssb,i,或者n
c=n
ssb,i-1,或者n
c=n
ssb,i+1,或者n
c=n
QCLed_ssb,i-1,其中,所述n
ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n
QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
在本申请的一些可选实施例中,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;
或者,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;
所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于当所述PDCCH的数量大于1时,根据第一偏移量和所述第二监听时机的起始符号索引确定多个所述第二监听时机;其中,所述第一偏移量为时域上相邻的所述PDCCH之间时域的偏移量。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量配置于所述UE中。
在本申请的一些可选实施例中,所述UE在第二监听时机的监听所述PDCCH之后,还包括:
处理器,还用于根据所述PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,所述目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
在本申请的一些可选实施例中,所述PDCCH对应于多个不同的时域位置;
所述目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;
一个所述PDCCH指示一个所述目标PDSCH的时域位置,或者,
一个所述PDCCH指示多个所述目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置包括:
所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
在本申请的一些可选实施例中,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;
或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;
或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;
或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于所述UE根据所述第二监听时机监听的所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定所述目标PDSCH的时域位置。
在本申请的一些可选实施例中,
处理器,还用于根据所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;
或者,根据所述PDCCH中携带的所述DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;
所述DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI 1_0。
在本申请的一些可选实施例中,所述第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;所述PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
本申请还提供一种通信系统,其包括网络设备或终端设备中的至少一种或多种。
本申请实施例还提供的一种计算机可读存储介质,包括指令,当其在计算机上运行时,使得计算机控制网络设备或终端设备执行如前述方法实施例所示任一项实现方式。
本申请实施例还提供的一种计算机程序产品,计算机程序产品包括计算机程序代码,当计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行如前述方法实施例所示任一项实现方式。
本申请实施例还提供一种芯片系统,包括存储器和处理器,存储器用于存储计算机程序,处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得芯片执行如前述方法实施例所示任一项实现方式。
本申请实施例还提供一种芯片系统,包括处理器,处理器用于调用并运行计算机程序,使得芯片执行如前述方法实施例所示任一项实现方式。
另外需说明的是,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,其中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模块来实现本实施例方案的目的。另外,本申请提供的装置实施例附图中,模块之间的连接关系表示它们之间具有通信连接,具体可以实现为一条或多条通信总线或信号线。
通过以上的实施方式的描述,所属领域的技术人员可以清楚地了解到本申请可借助软件加必需的通用硬件的方式来实现,当然也可以通过专用硬件包括专用集成电路、专用CPU、专用存储器、专用元器件等来实现。一般情况下,凡由计算机程序完成的功能都可以很容易地用相应的硬件来实现,而且,用来实现同一功能的具体硬件结构也可以是多种多样的,例如模拟电路、数字电路或专用电路等。但是,对本申请而言更多情况下软件程序实现是更佳的实施方式。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软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在可读取的存储介质中,如计算机的软盘、U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等,包括若干指令用以使得一台计算机设备执行本申请各个实施例的方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。
计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行计算机程序指令 时,全部或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一计算机可读存储介质传输,例如,计算机指令可以从一个网站站点、计算机、网络设备、终端设备、网络装置、计算设备或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、网络设备、终端设备、网络装置、计算设备或数据中心进行传输。计算机可读存储介质可以是计算机能够存储的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的网络装置、数据中心等数据存储设备。可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
应理解,说明书通篇中提到的“一个实施例”或“一实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的一个或多个实施例中。因此,在整个说明书各处出现的“在一个实施例中”或“在一实施例中”未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
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、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。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,为了描述的方便和简洁,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,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。
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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
集成的单元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全部或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方法的全部或部分步骤。
总之,以上仅为本申请技术方案的较佳实施例而已,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,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。
Claims (18)
- 一种信道监听方法,其特征在于,包括:终端设备UE根据第一信号信息块SSB,确定物理下行控制信道PDCCH的第一监听时机,所述PDCCH用于携带控制资源集coreset#0;若所述UE在所述第一监听时机上未监听到所述PDCCH,则所述UE根据所述第一SSB和与所述第一SSB具有准共址QCL关系的SSB确定所述PDCCH的第二监听时机;所述UE在所述第二监听时机上监听所述PDCCH。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第二监听时机包括目标系统帧号SFN c和目标时隙号n c,其中,SFN c=SFN ssb,i或者SFN c=SFN QCLed_ssb,i,所述SFN ssb,i为所述第一SSB所在系统帧号,所述SFN QCLed_ssb,i为QCLed_SSB的系统帧号,所述QCLed_SSB与所述第一SSB具有QCL关系,所述QCL关系指示不同的候选SSB索引上的多个SSB具有相同的索引;n c=n ssb,i,或者,n c=n QCLed_ssb,i,或者n c=n ssb,i-1,或者n c=n ssb,i+1,或者n c=n QCLed_ssb,i-1,其中,所述n ssb,i为所述第一SSB的时隙号,所述n QCLed_ssb,i为所述QCLed_SSB的时隙号。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一SSB的时隙位置与所述第二监听时机相差时隙为0、1、M/2或(M/2)-1,其中,M为实际发送的SSB的数量或者Q值,所述实际发送的SSB的数量通过SIB1中携带的“ssb-PositionsInBurst”参数确定。
- 根据权利要求1-5所述的方法,其特征在于,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#3之间或者介于前一个时隙的符号#12到下一个时隙中符号#1中的任意一个;或者,所述第二监听时机的起始符号索引位于具有所述QCL关系的SSB的时隙内,符号#0到符号#7之间或者介于前一个时隙的符号#10到下一个时隙中符号#3中的任意一个;所述第二监听时机中所述PDCCH占用的符号数量为{1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12}中的任意一个。
- 根据权利要求1-6中任一项所述的方法,其特征在于,所述的方法还包括:当所述PDCCH的数量大于1时,所述UE根据第一偏移量和所述第二监听时机的起始符号索引确定多个所述第二监听时机;其中,所述第一偏移量为时域上相邻的所述PDCCH之间时域的偏移量。
- 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量,由主信息块MIB中的参数“subCarrierSpacingCommon”、“ssb-SubcarrierOffset”和/或“SearchSpaceZero”指示,或者,所述第一偏移量和/或所述PDCCH的数量配置于所述 UE中。
- 根据权利要求1-8中任一项所述的方法,其特征在于,所述UE在第二监听时机的监听所述PDCCH之后,还包括:所述UE根据所述PDCCH确定目标物理下行共享信道PDSCH的时域位置,所述目标PDSCH携带系统信息块SIB1/剩余最小系统信息RMSI。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述PDCCH对应于多个不同的时域位置;所述目标PDSCH对应于多个不同的时域位置;一个所述PDCCH指示一个所述目标PDSCH的时域位置,或者,一个所述PDCCH指示多个所述目标PDSCH的时域位置。
- 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置包括:所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的起始符号位置S、所述目标PDSCH在时域上占用的符号个数L、所述PDCCH所在时隙号和所述PDSCH所在时隙号之间的间隔K0。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,(m×M/2)}中的一个或多个;或,S和L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或多个;或,S取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;或,S取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足集合{2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16}中任意一个,K0的取值满足{0,1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个;或,S的取值满足集合{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13}中任意一个,L取值满足{0,1,2,3,4,5,6,7,8}中任意一个,K0的取值满足集合{-1-M/2,-M/2,1-M/2,-1,0,1,M/2-1,M/2,M/2+1}中的一个或者多个,M为实际发送的SSB的数量或者Q值。
- 根据权利要求9-12中任一项所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置,包括:所述UE根据所述第二监听时机监听的所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI,确定所述目标PDSCH的时域位置。
- 根据权利要求9-13中任一项所述的方法,其特征在于,所述UE根据所述PDCCH确定所述目标PDSCH的时域位置,包括:所述UE根据所述PDCCH中携带的下行控制信息DCI中的新增域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time locations of PDSCHs for SIB1/RMSI”占用{0,1,…,X}比特,X取值为{0,1,2,3,4}中任意一个;或者,根据所述PDCCH中携带的所述DCI中的域“Time domain resource assignment”,获取所述目标PDSCH的数量和所述目标PDSCH的时域信息,所述域“Time domain resource assignment”占用比特数扩展至大于4比特;所述DCI为通过系统信息-无线网络临时标识符SI-RNTI对循环冗余校验(CRC)加扰的DCI 1_0。
- 根据权利要求1-14中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一SSB的子载波间隔SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz;所述PDCCH的SCS满足:120千赫兹KHz、240KHz、480KHz或960KHz。
- 一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括:处理器;所述处理器,用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,以使所述通信装置执行如权利要求1-15中任一项所述的方法。
- 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具有程序指令,当所述程序指令被直接或者间接执行时,使得如权利要求1-15中任一所述的方法被实现。
- 一种芯片系统,其特征在于,所述芯片系统包括至少一个处理器,所述处理器用于执行存储器中存储的计算机程序或指令,当所述计算机程序或所述指令在所述至少一个处理器中执行时,使得如权利要求1-15中任一所述的方法被实现。
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2020/132755 WO2022110138A1 (zh) | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 一种信道监听方法以及相关装置 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN116438768A true CN116438768A (zh) | 2023-07-14 |
Family
ID=81753865
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202080107112.0A Pending CN116438768A (zh) | 2020-11-30 | 2020-11-30 | 一种信道监听方法以及相关装置 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN116438768A (zh) |
WO (1) | WO2022110138A1 (zh) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN110621073A (zh) * | 2019-11-08 | 2019-12-27 | 展讯通信(上海)有限公司 | Pdcch监听、发送方法及装置、存储介质、终端、基站 |
CN111278092A (zh) * | 2019-04-26 | 2020-06-12 | 维沃移动通信有限公司 | 一种信道监听方法、终端及网络设备 |
CN111294178A (zh) * | 2019-01-11 | 2020-06-16 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 一种物理下行控制信道的监听时刻确定方法及装置 |
WO2020183625A1 (ja) * | 2019-03-12 | 2020-09-17 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
Family Cites Families (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR102328265B1 (ko) * | 2016-06-21 | 2021-11-18 | 삼성전자 주식회사 | 차세대 무선 통신 시스템에서의 페이징 시스템 및 방법 |
CN111600692B (zh) * | 2019-06-14 | 2023-05-16 | 维沃移动通信有限公司 | 一种信道监听方法、信息传输方法、终端及网络设备 |
CN111800801B (zh) * | 2019-08-16 | 2022-05-27 | 维沃移动通信有限公司 | Pdcch的监听方法和设备 |
-
2020
- 2020-11-30 CN CN202080107112.0A patent/CN116438768A/zh active Pending
- 2020-11-30 WO PCT/CN2020/132755 patent/WO2022110138A1/zh active Application Filing
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN111294178A (zh) * | 2019-01-11 | 2020-06-16 | 北京展讯高科通信技术有限公司 | 一种物理下行控制信道的监听时刻确定方法及装置 |
WO2020183625A1 (ja) * | 2019-03-12 | 2020-09-17 | 株式会社Nttドコモ | ユーザ端末及び無線通信方法 |
CN111278092A (zh) * | 2019-04-26 | 2020-06-12 | 维沃移动通信有限公司 | 一种信道监听方法、终端及网络设备 |
CN110621073A (zh) * | 2019-11-08 | 2019-12-27 | 展讯通信(上海)有限公司 | Pdcch监听、发送方法及装置、存储介质、终端、基站 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
NTT DOCOMO, INC: ""Initial access signals and channels for NR-U"", 3GPP TSG RAN WG1 #99 R1-1912871, 8 November 2019 (2019-11-08), pages 2 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2022110138A1 (zh) | 2022-06-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US11764923B2 (en) | Method and apparatus for receiving reference signals in support of flexible radio communication | |
EP3691374B1 (en) | Communication method and communication device | |
CN108886811B (zh) | 发送物理随机接入信道prach的方法、设备及系统 | |
US7979068B2 (en) | Method and device for traversing a scan list in a communication system | |
CN113726496B (zh) | 非授权频段上ssb的传输方法和设备 | |
CN111083741B (zh) | 资源配置方法、速率匹配方法及传输接收点、终端 | |
JP2019535186A (ja) | データ通信方法、端末、および基地局 | |
CN110546990A (zh) | 速率匹配的指示方法、装置、设备及存储介质 | |
CN113661760B (zh) | 数据传输方法及相关设备 | |
US20230353332A1 (en) | Information determination method and apparatus, information transmission method and apparatus, device, and storage medium | |
EP3979748A1 (en) | Communication method and apparatus based on unlicensed spectrum, and storage medium | |
US11856539B2 (en) | Method and device for transmitting downlink control information | |
CN114828274B (zh) | 检测、发送pdcch的方法以及设备 | |
CN116438768A (zh) | 一种信道监听方法以及相关装置 | |
CN111801983B (zh) | 信道传输的方法和设备 | |
CN114503488A (zh) | 物理资源块(prb)集合可用性指示 | |
CN112469107A (zh) | 一种通信方法及装置 | |
CN116264668A (zh) | 通信方法及装置 | |
WO2022207403A1 (en) | Channel access for a frequency band | |
CN116746238A (zh) | 无线通信方法、第一设备和第二设备 | |
CN117242837A (zh) | 无线通信方法、第一设备和第二设备 | |
CN117998591A (zh) | 通信方法、装置、设备、存储介质及程序产品 | |
CN116326071A (zh) | 高频波束切换 | |
JP2022524937A (ja) | 制御チャネルの伝送方法、機器及び記憶媒体 |
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 |