CN116865921A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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CN116865921A
CN116865921A CN202210292074.1A CN202210292074A CN116865921A CN 116865921 A CN116865921 A CN 116865921A CN 202210292074 A CN202210292074 A CN 202210292074A CN 116865921 A CN116865921 A CN 116865921A
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CN
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pdsch
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signaling
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胡杨
张晓博
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Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
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    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
5G NR系统支持多样化的终端设备,包括常规终端设备,低处理能力(ReducedCapability)终端设备等;如何实现对低处理能力终端设备的支持是5G NR系统的一个重要方面。
发明内容
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,上述描述采用支持低处理能力终端设备的场景作为例子;本申请也同样适用于其他场景,比如常规终端设备的通信场景,eMBB,URLLC,IoT(Internet ofThings,物联网),车联网,NTN(non-terrestrialnetworks,非地面网络)等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于支持低处理能力终端设备的场景,常规终端设备的通信场景,eMBB,URLLC,IoT,车联网,NTN)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(InstituteofElectrical andElectronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了基站侧调度的灵活性,有利于系统性能的提升。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了对低处理能力终端设备的支持。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:保证了关键信息(如,系统消息)的传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:节省了控制信令的开销。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:有利于提高频谱效率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
仅当第三条件集合被满足时,才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考数据率是由所述第一信令的发送端所配置的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息和所述第一信令的发送端所配置的信息共同确定的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,所述第一信令的接收端处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,所述第一信令的接收端自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,所述第一信令的接收端自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
仅当第三条件集合被满足时,所述第一信令的接收端才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一参考数据率是由所述第二节点所配置的信息确定的,或者,由所述第一信令的接收端所上报的信息确定的,或者,由所述第一信令的接收端所上报的信息和所述第二节点所配置的信息共同确定的。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第二条件集合与第一信令之间关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一参考数据率的说明示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的当第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时第一节点的行为的说明示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一信息,第二信息与第一时间窗之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第三条件集合以及第一节点的相关行为的说明示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点,在步骤101中接收第一信令。
在实施例1中,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是下行链路控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI(Downlink control information,下行链路控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个物理层控制信道中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个PDCCH(Physical downlink controlchannel)中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_0,所述DCI format 1_0的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1,所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2,所述DCI format 1_2的具体定义参见3GPP TS38.212中的第7.3.1.2章节。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_0。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_1。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_2。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式1_0,DCI格式1_1或DCI格式1_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink GrantSignalling)。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一PDSCH的调度信息;所述调度信息包括{所占用的频域资源,所占用的时域资源,MCS(Modulation and coding scheme),RV(RedundancyVersion),TCI(Transmission Configuration Indicator)状态,所占用的天线端口}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一PDSCH是一个PDSCH(Physical downlink sharedchannel,物理下行链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第一PDSCH是一个物理层信道。
作为一个实施例,所述第一PDSCH是被用于下行链路的。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第一PDSCH中的至少部分。
作为一个实施例,仅当所述第一节点确定处理所述第一PDSCH时才接收所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块是一个传输块。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块是一个码块。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块包括一个传输块。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块包括至少一个码块。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的一个比特块包括多个比特。
作为一个实施例,当所述第一条件集合中的所有条件被满足时,所述第一条件集合被满足。
作为一个实施例,当所述第一条件集合中的任一条件不被满足时,所述第一条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括仅一个条件。
作为一个实施例,所述第一条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,所述第一PDSCH被用于传输块(transportblock,TB)的初传。
作为一个实施例,所述第一PDSCH被用于传输块的重传。
作为一个实施例,所述行为处理所述第一PDSCH包括:物理层将所述第一PDSCH中的比特块的译码结果上报给更高层。
作为一个实施例,所述表述处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关包括:所述第一信令被用于确定是处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述表述处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关包括:处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与第二条件集合是否被满足有关,所述第二条件集合关联到所述第一信令。
作为一个实施例,所述表述自行确定是否处理所述第一PDSCH包括:不被要求处理所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理所述第一PDSCH包括:跳过对所述第一PDSCH中的比特块的译码并由物理层向更高层上报未被成功解码。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理所述第一PDSCH包括:是否处理所述第一PDSCH是实现相关的。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理所述第一PDSCH包括:不处理所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理所述第一PDSCH包括:根据当前解码资源占用情况确定是否处理所述第一PDSCH。
作为一个实施例,所述实际数据率等于J个中间值之和,所述J是正整数,所述J个中间值中之一与所述第一PDSCH中的所述比特块中的比特的所述数量有关。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块中的比特的所述数量被用于确定所述实际数据率。
作为一个实施例,所述第一PDSCH中的所述比特块中的比特的所述数量被用于计算所述实际数据率。
作为一个实施例,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的所述比特块中的比特的所述数量线性相关。
作为一个实施例,所述实际数据率等于j是0,1,...,J-1中之一,每个j对应一个服务小区,所述J是属于一个频率范围的所配置的服务小区的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,对于第j个服务小区:M是在相应时隙中被传输的传输块的数量;Tslot μ(j)=10-3/2μ(j),其中μ(j)是相应时隙中PDSCH的参数集(numerology);针对第m个传输块,其中,A是这个传输块中的比特的数量,C是针对这个传输块的码块总数,C′是针对这个传输块所调度的码块的数量;所述第一PDSCH中的所述比特块是所述M个传输块中之一。
作为一个实施例,所述J等于1。
作为一个实施例,所述J大于1。
作为一个实施例,所述第一参考数据率是最大数据速率(maximum data rate)。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为针对一个载波的最大数据速率,或者,针对多个载波的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为:在一个频带或频带组合中,给定数量的聚合载波的近似的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为任何信号频带组合和与所配置的服务小区一致的特征集的频率范围内所有载波上的最大数据速率总和。
作为一个实施例,所述实际数据率等于所述j对应所述第一PDSCH所属的服务小区,所述L是分配给所述第一PDSCH的符号的数量,所述M是所述第一PDSCH中的传输块的数量,/>其中μ是所述第一PDSCH的参数集(numerology);针对所述第一PDSCH中的第m个传输块,/>其中,A是这个传输块中的比特的数量,C是针对这个传输块的码块总数,C′是针对这个传输块所调度的码块的数量。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为一个载波上的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为所述第一PDSCH所属的服务小区的频带内的一个载波上的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率被计算为PDSCH的传输带宽受限时的一个载波上的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件与缓存长度有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个条件与分配给所述第一PDSCH的符号的数量有关。
作为一个实施例,所述第一条件集合中的一个或多个条件与所述第一PDSCH有关。
作为一个实施例,更高层参数PDSCH-ServingCellConfig中的processingType2Enabled被配置给所述第一PDSCH所属的服务小区并且被设置为'enable'。
作为一个实施例,所述第一PDSCH被用于传输块的初始传输。
作为一个实施例,所述第一PDSCH被用于传输块的重传。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(MobilityManagement Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和所述第二节点都对应所述UE201,例如所述第一节点和所述第二节点之间执行V2X通信。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备以及两个UE之间的链路。L2层305包括MAC(MediumAccess Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(PacketData Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,以及提供第二通信节点设备之间的对第一通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service DataAdaptationProtocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述SDAP子层356。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的一个比特块生成于所述PHY351。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
第二通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第一通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第二通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第一通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是用户设备,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是中继节点,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备450装置至少:接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第一通信设备410装置至少:发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于处理本申请中的所述第一PDSCH,或者,被用于确定是否处理本申请中的所述第一PDSCH。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。
第一节点U1,在步骤S511中接收第一信令;在步骤S512中根据第一条件集合确定是否处理第一PDSCH。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一信令。
在实施例5中,所述第一信令被用于调度所述第一PDSCH;所述表述根据第一条件集合确定是否处理(所述)第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,所述第一节点U1处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,所述第一节点U1处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,所述第一节点U1处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,所述第一节点U1自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI;所述第一参考数据率是由所述第二节点U2所配置的信息确定的,或者,由所述第一节点U1所上报的信息确定的,或者,由所述第一节点U1所上报的信息和所述第二节点U2所配置的信息共同确定的。
作为实施例5的一个子实施例,当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,所述第一节点U1自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
作为实施例5的一个子实施例,仅当第三条件集合被满足时,所述第一节点U1才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何保证系统消息在低处理能力终端设备侧的接收。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何保证PDSCH的接收带宽受限后系统消息的接收。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定UE侧是处理第一PDSCH还是自行确定是否处理第一PDSCH。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据数据率(data rate)确定是否处理PDSCH。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据数据率和所对应的DCI信令来确定是否处理PDSCH。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据一个PDSCH所携带的信息的类别确定是否处理这个PDSCH。
作为一个实施例,本申请所公开的方法的特质包括:根据一个PDSCH是否携带某类特定的消息以及实际数据率来确定是处理这个PDSCH还是自行确定是否处理这个PDSCH。
作为一个实施例,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第二条件集合与第一信令之间关系的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,所述第二条件集合关联到所述第一信令。
作为一个实施例,当所述第二条件集合中的所有条件被满足时,所述第二条件集合被满足。
作为一个实施例,当所述第二条件集合中的任一条件不被满足时,所述第二条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括仅一个条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI属于第一类RNTI。
作为一个实施例,所述第一信令的CRC被所述第一RNTI加扰。
作为一个实施例,所述第一类RNTI包括:SI-RNTI。
作为一个实施例,所述第一类RNTI包括:P-RNTI。
作为一个实施例,所述第一类RNTI包括:MCCH-RNTI。
作为一个实施例,所述第一类RNTI包括:G-RNTI。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识且所述第一信令中的系统信息指示器(System information indicator)域指示SIB1,所述第一RNTI属于第一类RNTI。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括:所述第一信令采用DCI格式1_0。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一参考数据率的说明示意图,如附图7所示。
在实施例7中,所述第一参考数据率等于10-6乘以J个中间参考值之和,所述J个中间参考值中的每个中间参考值等于多个数值的乘积。
作为一个实施例,当所述J等于1时,所述J个中间参考值之和是指:仅一个中间参考值。
作为一个实施例,所述J等于1。
作为一个实施例,所述J大于1。
作为一个实施例,所述J是频带或频带组合中聚合的分量载波的数量。
作为一个实施例,所述第一参考数据率所对应的所述J个中间参考值中的第一给定中间参考值等于多个数值的乘积。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一给定中间参考值是所述第一参考数据率所对应的所述J个中间参考值中的任一者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一给定中间参考值是所述第一参考数据率所对应的所述J个中间参考值中所述第一PDSCH所对应的分量载波所对应的中间参考值。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于所支持的最大传输层的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于所支持的最大调制阶数的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是一个比例因子(scaling factor)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是常数948/1024。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是常数12。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于1/T,所述T是子帧中的平均OFDM符号持续时间。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于1-OH,所述OH是开销(overhead)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于给定频带或频带组合中支持的最大带宽中的最大资源块分配(maximumRB allocation)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于第一资源块分配,所述第一资源块分配小于给定频带或频带组合中支持的最大带宽中的最大资源块分配(maximumRB allocation)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于第一资源块分配,所述第一资源块分配是PDSCH的传输带宽受限时的最大资源块分配。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是由所述第一信令的发送端所配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第一给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是由所述第一节点所上报的。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的当第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时第一节点的行为的说明示意图,如附图8所示。
在实施例8中,当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,本申请中的所述第一节点自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,自行确定是否处理在第一时间窗中除所述第一PDSCH之外的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
作为一个实施例,在所述第一时间窗中的PDSCH包括:所占用的全部时域资源属于所述第一时间窗的PDSCH。
作为一个实施例,在所述第一时间窗中的PDSCH包括:所占用的至少部分时域资源属于所述第一时间窗的PDSCH。
作为一个实施例,所述第一PDSCH所占用的至少部分时域资源属于所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一PDSCH所占用的全部时域资源都在所述第一时间窗之外。
作为一个实施例,所述第一时间窗是可配置的。
作为一个实施例,所述第一时间窗由L个(anumberL of)时域单元构成。
作为一个实施例,所述时域单元是时隙(slot)。
作为一个实施例,所述时域单元是子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述时域单元是OFDM符号(symbol)。
作为一个实施例,所述时域单元是毫秒(ms)。
作为一个实施例,所述数量L是正整数。
作为一个实施例,所述数量L与缓存(buffer)长度有关。
作为一个实施例,所述数量L与所述参考数据率以及所述第一参考数据率均有关。
作为一个实施例,所述数量L不大于所述参考数据率与所述第一参考数据率的比值向上取整。
作为一个实施例,所述数量L与所支持的最大带宽以及所支持的最大PDSCH传输带宽均有关。
作为一个实施例,所述数量L不大于所支持的最大带宽与所支持的最大PDSCH传输带宽的比值向上取整。
作为一个实施例,所述数量L不大于所支持的最大带宽中的最大资源块分配与所支持的最大PDSCH传输带宽中的最大资源块分配的比值向上取整。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一PDSCH的结束时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一信令的结束时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一PDSCH的起始时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一信令的起始时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一PDSCH在时域所属的时隙的起始时间。
作为一个实施例,所述第一时间窗的起始时间不早于所述第一信令在时域所属的起始时间。
作为一个实施例,所述第一PDSCH的结束时间到所述第一时间窗的起始时间之间的时间间隔是可配置的。
作为一个实施例,所述第一信令的结束时间到所述第一时间窗的起始时间之间的时间间隔是可配置的。
作为一个实施例,所述第一PDSCH在时域所属的时隙与所述第一时间窗所包括的第一个时隙之间的时间间隔是可配置的。
作为一个实施例,所述第一信令在时域所属的时隙与所述第一时间窗所包括的第一个时隙之间的时间间隔是可配置的。
作为一个实施例,所述表述自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:不被要求处理在所述第一时间窗中的PDSCH。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:跳过对在所述第一时间窗中的PDSCH中的比特块的译码并由物理层向更高层上报未被成功解码。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:是否处理在所述第一时间窗中的PDSCH是实现相关的。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:不处理在所述第一时间窗中的PDSCH。
作为一个实施例,所述行为自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:根据当前解码资源占用情况确定是否处理在所述第一时间窗中的PDSCH。
作为一个实施例,所述表述自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH包括:不希望在所述第一时间窗中接收PDSCH。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一信息,第二信息与第一时间窗之间关系的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一时间窗与所述第一信息以及所述第二信息均有关。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一节点发送所述第一信息。
作为一个实施例,所述第一节点接收所述第二信息。
作为一个实施例,所述第一节点发送所述第二信息。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述第一节点所支持的最大带宽。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第一节点所支持的最大PDSCH传输带宽。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述第一节点所支持的最大带宽中的最大资源块分配。
作为一个实施例,所述第二信息指示所述第一节点所支持的最大PDSCH传输带宽中的最大资源块分配。
作为一个实施例,所述第一信息指示带宽,所述第二信息指示资源块分配。
作为一个实施例,所述第二信息指示带宽,所述第一信息指示资源块分配。
作为一个实施例,所述第一信息指示带宽,所述第二信息指示带宽。
作为一个实施例,所述第一信息指示资源块分配,所述第二信息指示资源块分配。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息共同指示所述第一时间窗。
作为一个实施例,所述第一信息和所述第二信息都被用于执行计算得到所述第一时间窗。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第三条件集合以及第一节点的相关行为的说明示意图,如附图10所示。
在实施例10中,仅当第三条件集合被满足时,本申请中的所述第一节点才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
作为一个实施例,当所述第三条件集合不被满足时,所述第一节点自行确定是否处理所述第一PDSCH。
作为一个实施例,当所述第三条件集合中的所有条件被满足时,所述第三条件集合被满足。
作为一个实施例,当所述第三条件集合中的任一条件不被满足时,所述第三条件集合不被满足。
作为一个实施例,所述第三条件集合包括仅一个条件。
作为一个实施例,所述第三条件集合包括多个条件。
作为一个实施例,本申请中的权利要求针对第三条件集合被满足的情况。
作为一个实施例,所述第三条件集合中的一个条件与所述第一PDSCH所包括码块的数量有关。
作为一个实施例,所述第三条件集合中的一个条件与分配给所述第一PDSCH的时域资源有关。
作为一个实施例,所述第三条件集合中的一个条件与缓存长度有关。
作为一个实施例,所述第二参考数据率大于所述第一参考数据率。
作为一个实施例,所述第二参考数据率是最大数据速率(maximum data rate)。
作为一个实施例,所述第二参考数据率被计算为针对一个载波的最大数据速率,或者,针对多个载波的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第二参考数据率被计算为:在一个频带或频带组合中,给定数量的聚合载波的近似的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第二参考数据率被计算为任何信号频带组合和与所配置的服务小区一致的特征集的频率范围内所有载波上的最大数据速率总和。
作为一个实施例,所述第二参考数据率被计算为一个载波上的最大数据速率。
作为一个实施例,所述第二参考数据率等于10-6乘以J个中间参考值之和,所述J个中间参考值中的每个中间参考值等于多个数值的乘积。
作为一个实施例,当所述J等于1时,所述J个中间参考值之和是指:仅一个中间参考值。
作为一个实施例,所述J等于1。
作为一个实施例,所述J大于1。
作为一个实施例,所述J是频带或频带组合中聚合的分量载波的数量。
作为一个实施例,所述第二参考数据率所对应的所述J个中间参考值中的第二给定中间参考值等于多个数值的乘积。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二给定中间参考值是所述第二参考数据率所对应的所述J个中间参考值中的任一者。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二给定中间参考值是所述第二参考数据率所对应的所述J个中间参考值中所述第一PDSCH所对应的分量载波所对应的中间参考值。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于所支持的最大传输层的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于所支持的最大调制阶数的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是一个比例因子(scaling factor)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是常数948/1024。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是常数12。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于1/T,所述T是子帧中的平均OFDM符号持续时间。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于1-OH,所述OH是开销(overhead)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一等于给定频带或频带组合中支持的最大带宽中的最大资源块分配(maximum RB allocation)。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是由所述第一信令的发送端所配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,对于所述第二给定中间参考值,所对应的所述多个数值中之一是由所述第一节点所上报的。
作为一个实施例,所述第二参考数据率是由所述第一信令的发送端所配置的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息和所述第一信令的发送端所配置的信息共同确定的。
作为一个实施例,所述第三条件集合包括:在服务小区上的激活BWP内以最后一个PDSCH传输的最后一个符号作为结束的正常CP下的14个连续符号持续时间(或扩展CP下的12个连续符号持续时间)内,被满足;S是属于全部或部分被包括在所述连续符号持续时间中的PDSCH的传输块的集合;针对第i个传输块,Ci'是调度的码块的数量,Li分配给PDSCH的OFDM符号数;xi是所述连续符号持续时间中所包括的PDSCH的OFDM符号的数量;/> 其中,/>是第j次传输的RV的起始位置,/>针对第j次传输所调度的码块,Ncb,i是循环缓存长度(circularbuffer length),J-1是所述第i个传输块的当前(重新)传输,μ′对应于(在载波的所有配置BWP中)具有最大PRB的配置数量的BWP的子载波间隔,μ对应于激活BWP的子载波间隔,RLBRM=2/3,TBSLBRM在3GPP TS 38.212的5.4.2.1章节中定义,X是最大传输层的数量。
实施例11
实施例11示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图11所示。在附图11中,第一节点设备处理装置1100包括第一接收机1101和第一发射机1102。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是基站。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1100是低处理能力的用户设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1101包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1102包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
在实施例11中,所述第一接收机1101,接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,所述第一接收机1101,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,所述第一接收机1101,自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,所述第一接收机1101,自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
作为一个实施例,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,仅当第三条件集合被满足时,所述第一接收机1101,才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率是由所述第一信令的发送端所配置的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息和所述第一信令的发送端所配置的信息共同确定的。
实施例12
实施例12示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图12所示。在附图12中,第二节点设备处理装置1200包括第二发射机1201和第二接收机1202。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1200是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1201包括本申请附图4中的天线420,发射器418,多天线发射处理器471,发射处理器416,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1202包括本申请附图4中的天线420,接收器418,多天线接收处理器472,接收处理器470,控制器/处理器475和存储器476中的至少前二者。
在实施例12中,所述第二发射机1201,发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,所述第一信令的接收端处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,所述第一信令的接收端自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI。
作为一个实施例,当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,所述第一信令的接收端自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
作为一个实施例,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
作为一个实施例,仅当第三条件集合被满足时,所述第一信令的接收端才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
作为一个实施例,所述第一参考数据率是由所述第二节点所配置的信息确定的,或者,由所述第一信令的接收端所上报的信息确定的,或者,由所述第一信令的接收端所上报的信息和所述第二节点所配置的信息共同确定的。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点设备包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (10)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足且第二条件集合不被满足时,自行确定是否处理所述第一PDSCH;所述第二条件集合关联到所述第一信令。
3.根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,所述第二条件集合包括:所述第一信令被第一RNTI标识,所述第一RNTI是第一类RNTI。
4.根据权利要求2或3所述的第一节点,其特征在于,当所述第一条件集合不被满足且所述第二条件集合被满足时,自行确定是否处理在第一时间窗中的PDSCH;所述第一时间窗关联到所述第一PDSCH或所述第一信令中的至少之一。
5.根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,第一信息和第二信息都是与带宽相关的信息,所述第一信息和所述第二信息共同被用于确定所述第一时间窗。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,仅当第三条件集合被满足时,才根据所述第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;所述第三条件集合包括:所述实际数据率不大于第二参考数据率。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一参考数据率是由所述第一信令的发送端所配置的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息确定的,或者,由所述第一节点所上报的信息和所述第一信令的发送端所配置的信息共同确定的。
8.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
9.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
10.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于调度第一PDSCH;所述第一信令的接收端根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH;
其中,所述表述根据第一条件集合确定是否处理所述第一PDSCH包括:当所述第一条件集合被满足时,处理所述第一PDSCH;当所述第一条件集合不被满足时,处理所述第一PDSCH还是自行确定是否处理所述第一PDSCH与所述第一信令有关;
所述行为处理所述第一PDSCH包括解码(decode)所述第一PDSCH中的比特块;所述第一条件集合包括实际数据率不大于第一参考数据率,所述实际数据率与所述第一PDSCH中的比特块中的比特的数量有关。
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