CN117241398A - 一种通信的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种通信的方法和装置,网络设备在检测到消息3发送失败的情况下,网络设备向终端设备发送用于指示消息3进行重传的多个上行资源的配置信息,使终端设备从从多个上行资源中选择一个或多个上行资源重传至少一个消息3,减少和其他终端设备使用相同的上行资源重传消息3的概率,从而降低冲突发生的概率,减小随机接入的时延。

Description

一种通信的方法和装置
本申请是分案申请,原申请的申请号是201710671308.2,原申请日是2017年08月08日,原申请的全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本发明涉及通信领域,尤其涉及一种通信的方法和装置。
背景技术
为了提升无线通信的数据速率和效率,在未来无线通信系统(例如:新空口)中提出了波束成形技术,波束成形技术能将传输信号的能量限制在某个波束方向上,从而增加信号的接收效率。波束成形技术能够有效扩大无线信号的传输范围,降低信号干扰,从而达到更高的通信效率和获得更高的网络容量。波束成形技术在提升通信网络的效率的同时,也给波束管理带来了挑战。
用户设备在向网络设备发送上行业务数据之前,需要完成上行同步。在长期演进(long term evolution,LTE)通信系统中,由用户设备发起随机接入流程完成上行同步,然而在LTE通信系统的随机接入过程中,用户设备在初传和重传消息3(msg3)的过程中发生冲突的概率大,增加了上行同步的时延。
发明内容
本申请所要解决的技术问题在于,提供一种通信的方法和装置,实现了降低消息3发生冲突的概率,减少上行同步的时延。
第一方面,本申请提供了一种通信的方法,包括:网络设备接收终端设备发送的消息3,如果检测消息3发送失败,网络设备向终端设备发送用于指示消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,K为大于1的整数。
其中,消息3为随机接入过程中的消息3,上行资源包括时频资源、天线端口、参考信号中的至少一种。配置信息可通过消息2和/或系统消息(systeminformation,SI)通知给终端设备。
实施本发明实施例,网络设备在检测到消息3发送失败的情况下,网络设备向终端设备发送用于指示消息3进行重传的多个上行资源的配置信息,使终端设备从多个上行资源中选择一个或多个上行资源重传至少一个消息3,减少和其他终端设备使用相同的上行资源重传消息3的概率,从而降低冲突发生的概率,减小随机接入的时延。
在一种可能的设计中,新空口(new radio,NR)支持:网络设备通过消息2调度1个消息3进行传输,以及网络设备可调度多个消息3进行重传以减少接入时延和降低冲突概率。NR supports scheduling multiple Msg3 retransmission to reduce the accessdelay and the contention probability。
在一种可能的设计中,新空口支持:网络设备通过消息2调度1个上行授权/上行资源用于消息3的传输,以及网络设备可调度多个上行授权/上行资源用于消息3的重传以减少接入时延和降低冲突概率。NR supports:gNB schedules one UL grant for Msg3transmission by Msg2,and gNB may schedule multiple UL grants for Msg3 toreduce the access delay and the contention probability。
在一种可能的设计中,K个上行资源的配置信息由1个下行控制信息(downlinkcontrol information,DCI)来指示,1个DCI配置K个上行资源;或K个上行资源的配置信息由K个DCI来指示,K个DCI和K个上行资源为一对一的关系,每个DCI配置1个上行资源;或K个上行资源的配置信息由M个DCI来指示,其中,M为大于1的整数,M1个DCI中每个DCI配置一个上行资源,M2个DCI中每个DCI配置多个上行资源,M=M1+M2,M1和M2为大于0的整数,所述M1个DCI配置的上行资源的数量与所述M2个DCI配置的上行资源的数量之和为K。
在另一种可能的设计中,所述K个DCI分别位于不同的频域位置和/或时隙,以及M个DCI分别位于不同的频域位置或时隙。
在另一种可能的设计中,配置信息包括重传消息3的上行资源数量信息和/或上行资源位置信息,重传消息3的上行资源位置信息指示所述K个上行资源的位置信息时域位置和/或频域位置;上行资源数量信息指示所述上行资源的数量K。
在另一种可能的设计中,网络设备接收终端设备发送的消息3之前,还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送系统消息、消息2和其它消息中至少一种;其中,所述系统消息或所述消息2中携带上行资源数量信息,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
其中,系统消息可以为剩余最小系统消息(remaining minimumsysteminformation,RMSI),所述其它消息可以是无线资源控制(radio resourcecontrol,RRC)消息、媒体访问控制-控制元素(Medium access control-control element,MAC-CE)消息、和物理下行控制信道指令(physical down control channel order,PDCCHorder)。
在另一种可能的设计中,网络设备向终端设备发送消息2之前,还包括:网络设备接收终端发送的随机接入前导,网络设备确定随机接入前导的类型为预设类型。
其中,随机接入前导根据不同的作用划分为不同的类型,不同的随机接入前导对应不同的类型。例如:随机接入前导的作用包括无竞争随机接入方式、波束恢复、波束管理、链路中断恢复、信道状态信息参考信号(channel state information reference signal,CSI-RS)的随机接入前导。
在另一种可能的设计中,系统消息或消息2携带DCI配置信息,所述DCI配置信息指示K个DCI或M个DCI的时域位置、频域位置和数量中的至少一种。
第二方面,本申请提供了一种通信的方法,包括:终端设备向网络设备发送消息3,如果消息3发送失败,终端设备接收来自网络设备指示消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,K为大于1的整数,终端设备从K个上行资源中选择N个上行资源,以及根据N个上行资源重传消息3。
其中,消息3为随机接入过程中的消息3,终端设备向网络设备发送消息3的步骤中,消息3可以是初传的,也可以是重传的。终端设备可根据N个上行资源重传N个消息3,每个上行资源对应1个消息3。不同上行资源可采用不同的物理层参数发送的Msg3,物理层参数包括调制编码方式、冗余版本、发送功率、跳频方式、波形和子载波间隔中至少一种。
实施上述实施例,终端设备在发送消息3失败时,终端设备从多个上行资源中选择一个或多个上行资源重传一个或多个消息3,减少和其他终端设备使用相同的上行资源重传消息3的概率,从而降低冲突发生的概率,减小随机接入的时延。
在一种可能的设计中,终端设备从K个上行资源中选择N个上行资源包括:终端设备随机从K个上行资源中选择N个上行资源;或所述终端设备根据所述消息3关联的随机接入前导的类型,确定上行资源的数量K和/或N;所述终端设备从所述K个上行资源中选择N个上行资源。
在一种可能的设计中,所述下行资源的数量N由网络设备通知给终端设备。其中,网络设备可以消息2、下行控制信息、剩余最小系统消息、无线资源控制消息、媒体访问控制-控制元素消息、和物理下行控制信道指令中至少一种通知终端设备。
在一种可能的设计中,终端设备根据发送的随机接入前导的类型,确定与所述随机接入前导关联的K和/或N。
在另一种可能的设计中,重传消息3使用的波束与上次传输消息3使用的波束不同。例如,重传消息3使用的波束宽度小于上次传输消息3使用的波束宽度(例如:重传消息3采用3dB波束宽度),且重传消息3使用的波束方向与上次传输消息3所使用的波束方向可以在空间上有重叠。其中,重传消息3使用的天线端口也可以不同于上次传输消息3使用的天线端口。
在另一可能的设计中,所述上行资源的配置信息由1个下行控制信息DCI来指示,调度K个上行资源;或
所述上行资源的配置信息由K个DCI来指示,每个DCI配置一个上行资源;或
所述上行资源的配置信息由M个DCI来指示;其中,M为大于1的整数,M1个DCI中每个DCI配置一个上行资源,M2个DCI中每个DCI配置多个上行资源,M=M1+M2,M1和M2为大于或等于0的整数,所述M1个DCI配置的上行资源的数量与所述M2个DCI配置的上行资源的数量之和为K。
在另一种可能的设计中,所述配置信息包括上行资源位置信息和上行资源数量信息;其中,所述上行资源位置信息指示所述K个上行资源的位置,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
在另一种可能的设计中,所述终端设备向网络设备发送消息3之前,还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的携带上行资源数量信息的系统消息、消息2和其它消息中至少一种;其中,所述上行资源数量信息指示重传消息3的上行资源的数量。
其中,系统消息可以为RMSI,所述其它消息可以是RRC消息、MAC-CE消息、和PDCCHorder中至少一种。
在另一种可能的设计中,还包括:
所述终端设备向所述网络设备发送随机接入前导;其中,所述随机接入前导的类型为预设类型。
在另一种可能的设计中,终端设备根据所发送的随机接入前导类型,从K个上行资源中获取所述K个上行资源用于消息3的重传,和/或终端设备从K个上行资源中选择N个上行资源用于消息3的重传。
在另一种可能的设计中,所述系统消息或所述消息2还携带DCI配置信息,所述DCI配置信息用于指示所述K个DCI或所述M个DCI的时域位置、数量和频域位置中的至少一种。
在一种可能的设计中,在已发送给终端设备的DCI中携带所述DCI配置信息,所述DCI配置信息用于指示所述K个DCI或所述M个DCI的时域位置、数量和频域位置中的至少一种。其中,已发送给终端设备的DCI可以是除K个DCI或M个DCI之外的其他DCI,也可以属于K个DCI或M个DCI中的任意一个DCI。
再一方面,提供了一种通信的装置,该装置具有实现上述方法中网络设备行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
一种可能的实现方式中,所述装置包括:接收单元和发送单元。接收单元,用于接收终端设备发送的消息3。发送单元,用于如果检测所述消息3发送失败,向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,K为大于1的整数。
另一种可能的实现方式中,所述装置包括:收发器、存储器和处理器;其中,
收发器,用于接收终端设备发送的消息3;
所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码,执行以下操作:
如果检测所述消息3发送失败,指示收发器向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,K为大于1的整数。
在一种可能的实现方式中,所述装置可以为芯片,该芯片中可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述程序代码执行时,使处理器实现相应的功能。
基于同一发明构思,由于该装置解决问题的原理以及有益效果可以参见上述各可能的网络设备的方法实施方式以及所带来的有益效果,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
再一方面,提供了一种通信的装置,该装置具有实现上述方法中终端设备行为的功能。所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的模块。
一种可能的实现方式中,所述装置包括:发送单元、获取单元和重传单元。
发送单元,用于向网络设备发送消息3;
获取单元,用于如果所述消息3发送失败,接收来自所述网络设备的用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息;K为大于1的整数;
重传单元,用于从所述K个上行资源中选择N个上行资源,以及根据N个上行资源重传所述消息3;其中,N≤K,且N为大于0的整数。
另一种可能的实现方式中,所述终端设备包括:收发器、存储器和处理器;其中,
收发器,用于向网络设备发送消息3;
所述存储器中存储一组程序代码,且所述处理器用于调用所述存储器中存储的程序代码,执行以下操作:
如果所述消息3发送失败,所述终端设备获取用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息;K为大于1的整数;
从所述K个上行资源中选择N个上行资源,以及指示收发器根据N个上行资源重传所述消息3;其中,N≤K,且N为大于0的整数。
在一种可能的实现方式中,所述装置可以为芯片,该芯片中可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述程序代码执行时,使处理器实现相应的功能。
基于同一发明构思,由于该装置解决问题的原理以及有益效果可以参见上述各可能的终端设备的方法实施方式以及所带来的有益效果,因此该装置的实施可以参见方法的实施,重复之处不再赘述。
本申请的又一方面提了供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
本申请的又一方面提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或背景技术中的技术方案,下面将对本发明实施例或背景技术中所需要使用的附图进行说明。
图1a是本发明实施例提供的一种通信系统架构示意图;
图1b是长期演进通信系统中随机接入流程的示意图;
图2a是新空口通信系统中多波束通信的示意图;
图2b是新空口通信系统中多波束通信的另一示意图;
图3是本发明实施例提供的一种通信的方法的流程示意图;
图4是本发明实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图5是本发明实施例提供的一种通信装置的另一结构示意图;
图6是本发明实施例提供的一种通信装置的另一结构示意图;
图7是本发明实施例提供的一种通信装置的另一结构示意图。
具体实施方式
下面结合本发明实施例中的附图对本发明实施例进行描述。
图1a为本发明实施例涉及的一种通信系统架构示意图,所述通信系统包括多个基站和多个终端设备。图1a示出了1个网络设备与2个终端设备通信。该通信系统可以是全球移动通信系统(global system for mobile communication,GSM),码分多址(codedivision multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code divisionmultiple access,WCDMA)系统,全球微波互联接入(worldwide interoperability formicrowave access,WiMAX)系统、长期演进(long term evolution,LTE)系统,5G通信系统(例如新空口(new radio,NR))系统、多种通信技术融合的通信系统(例如:LTE技术和NR技术融合的通信系统),或者后续演进通信系统。需要说明的是,图1a中网络设备和基站设备的数量和形态仅为示例性的说明,并不对本发明实施例构成限定。
在长期演进通信系统中,终端设备和网络设备之间的随机接入过程如图1b所示。
S101、网络设备向终端设备发送系统信息,终端设备接收网络设备发送的系统信息,系统消息中可携带最大重传次数等参数。S102、终端设备向网络设备发送随机接入前导(msg1,消息1),网络设备接收终端设备发送的随机接入前导。S103、网络设备向终端设备发送随机接入响应(msg2),终端设备接收网络设备发送的随机接入响应;随机接入响应中包括随机前导索引和上行调度授权(UL grant)。S104、终端设备向网络设备发送第一次调度传输的消息3(msg3),网络设备接收终端设备发送的第一次调度传输的消息3;终端设备根据上行调度授权中指示的时域位置和频域位置发送调度传输消息3(msg3);若网络设备正确接收消息3,则向终端设备发送消息4(msg4)用于解决冲突,冲突使指多个用户使用相同的上行资源发起随机接入过程,而网络设备认为只有1个用户发起随机接入。S105、网络设备向终端设备发送调度重传,通过DCI(downlink control information,DCI)发送调度重传。S106、终端设备向网络设备调度传输重传。S107、网络设备向终端设备发送竞争解决(msg4,消息4)。
在消息3传输时,由于信道衰落、干扰、发送功率过低或多个用户冲突等因素,导致网络设备接收消息3失败。在网络设备接收消息3失败时,会通过下行控制信息重新为消息3调度资源。长期演进通信系统中,网络设备利用下行控制信息格式0来调度资源,下行控制信息格式0的结构如表1所示。其中,资源调度字段(resource block assignment andhopping resource allocation)调度消息3重传的频域资源。消息3的最大重传次数是由系统信息中指示的,当消息3的重传次数超过最大重传次数,终端设备重新发送随机接入前导或者向高层上报随机接入问题。
在消息2中,网络设备会给终端设备指派临时小区无线网络临时标识(temporarycell-radio network temporary identifier,TC-RNTI)用于消息3的加扰。如果网络设备检测到消息3传输成功且消息4成功解决冲突,将TC-RNTI作为终端设备的小区无线网络临时标识(cell-radio network temporary identifier,C-RNTI)。
表1
根据上述的长期演进通信系统的随机接入过程,消息3重传时网络设备会重新配置资源和功率,可以解决由信道衰落或干扰导致的消息3传输失败,但是并没有解决冲突。当冲突发生时,网络设备会通知终端设备一直重传消息3,造成较大的接入时延。
参见图2a和图2b,在新空口通信系统中,网络设备和终端设备可能采用多个波束进行通信,同样存在冲突概率大,接入时延长的问题。例如:如图2a所示,多个终端设备使用相同的随机接入前导,多个终端设备接收到网络设备发送的随机接入响应时,都认为是给自己的上行调度授权,因此多个终端设备在相同的上行资源上发送消息3,从而造成冲突。如图2b所示,在多波束场景下,终端设备在发起随机接入时,为了快速加入,使用较宽的波束进行通信,较宽的波束获得天线增益低,网络设备可能无法正确接收到消息3,因而导致消息3的传输失败。
为了解决目前的随机接入过程中消息3的重传发生的冲突概率大,接入时延长的问题,本申请提出了一种消息3的重传方法:网络设备检测消息3传输失败时,向终端设备发送一个下行控制信息调度多个上行资源,终端设备从调度的多个上行资源中选择1个或多个上行资源重传一个或多个消息3,从而降低消息3重传时发生冲突的概率,降低时延;或网络设备检测到消息3传输失败时,发送多个下行控制信息调度多个上行资源,终端设备从多个上行资源中选择一个或多个上行资源重传至少一个消息3,从而降低重传消息3发生冲突的概率,降低时延;或网络设备检测消息3传输失败时,调度多个上行资源,终端设备从多个上行资源中选择一个或多个上行资源使用更窄的波束发送一个或多个消息3、探测参考信号(sounding reference signal,SRS)、信道状态信息参考信号(channel stateinformation reference signal,CSI-RS),从而提升消息3检测成功的概率。
本申请中的终端设备是一种具有无线通信功能的设备,可以是具有无线通信功能的手持设备、车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备等。在不同的网络中终端设备可以叫做不同的名称,例如:用户设备、接入终端、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、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(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(PersonalDigital Assistant,PDA)、5G网络或未来演进网络中的终端设备等。
本申请中的网络设备也可以称为基站设备,是一种部署在无线接入网用以提供无线通信功能的设备,包括但不限于:基站(例如:BTS(Base Transceiver Station,BTS),节点B(NodeB,NB),演进型基站B(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),NR系统中的传输节点或收发点(transmission reception point,TRP或者TP)或者下一代节点B(generationnodeB,gNB),未来通信网络中的基站或网络设备)、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备,无线保真(Wireless-Fidelity,Wi-Fi)的站点、无线回传节点、小站、微站等等。
请参见图3,图3是本发明实施例提供的一种通信的方法的流程示意图,该方法包括但不限于如下步骤:
S301、终端设备向网络设备发送消息3,网络设备接收终端设备发送的消息3。
具体地,本步骤中消息3的发送可用是初传的数据,也可以是重传的数据。在本步骤之前,网络设备向终端设备发送系统消息,终端设备向网络设备发送随机接入前导(msg1),网络设备接收终端设备发送的随机接入前导,网络设备向终端设备发送随机接入响应(msg2)。其中,消息1和消息2的传输过程可参见长期演进通信系统中的描述,此处不再赘述。
S302、网络设备检测消息3发送失败。
在一种可能的实施方式中,网络设备可根据信号质量来确定消息3失败的原因,并确定调度用于重传的多个上行资源和/或多个上行资源的数量。例如:信号质量为参考信号接收功率(reference signal receiving power,RSRP)、参考信号接收质量(referencesignal receiving quality,RSRQ)和接收的信号强度指示(received signal strengthindication,RSSI)中的至少一种,参考信号可以是信道状态信息参考信号(channel stateinformation reference signal,CSI-RS)、解调参考信号(demodulation referencesignal,DMRS)、相位跟踪参考信号(phase tracking reference signal,PTRS)、和探测参考信号(sounding reference signal,SRS)中至少一种。网络设备检测消息3中的参考信号的信号质量,信号质量满足预设条件(例如:信号质量超过预设门限)且消息3检测失败时,网络设备确定消息3发送失败,消息3发送是由于发生冲突(即多个终端设备同时在相同的上行资源上发送消息3)。可选的,网络设备确定有多个终端设备发生冲突,确定调度用于重传的多个上行资源和/或多个上行资源的数量。
在一种可能的实施方式中,网络设备根据随机接入前导的类型为预设类型,在消息3传输失败后,调度用于重传的多个上行资源和/或上行资源的数量。例如,网络设备接收到的随机接入前导的类型为预设类型时,在消息3传输失败后,调度多个上行资源用于消息3的重传。又例如,网络设备接收到的随机接入前导的类型不属于预设类型时,在消息3传输失败后,只调度一个上行资源用于消息3的重传。其中,预设类型的无竞争随机接入方式、波束恢复、波束管理、链路中断恢复和信道状态信息参考信号的随机接入前导中的任意一种。其中,通信系统预先定义了随机接入前导的索引和类型的映射关系,不同的随机接入前导对应不同的类型,网络设备根据接收到的随机接入前导的索引查询对应的类型。
S303、网络设备向终端设备发送指示消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,终端设备接收网络设备发送的配置信息。
具体的,配置信息用于表示调度给消息3的K个上行资源的信息,例如K个上行资源的时域位置、频域位置和数量中至少一种。K个上行资源用于重传消息3,K为大于1的整数。其中,重传消息3的K个上行资源中,上行资源包括消息3的业务数据的时域资源、频域资源、空间资源中的至少一种,也包括消息3的参考信号的资源,参考信号可以是SRS、PTRS、DMRS和CSI-RS中任意一种。需要说明的是,K个上行资源可以在同一个时隙(slot)中,也可以在不同的时隙中。
在一种可能的实施方式中,K个上行资源的配置信息由1个DCI来指示,1个DCI配置K个上行资源,即网络设备向终端设备发送指示消息3进行重传的K个上行资源的DCI。其中,网络设备可以在系统消息、消息2或其他DCI中通知本实施例中的1个DCI的配置信息,配置信息包括DCI的数量、时域位置和频域位置中的至少一种。
在另一种可能的实施方式中,K个上行资源的配置信息由K个DCI来指示,每个DCI配置1个上行资源。例如:K=3,网络设备向终端设备发送3个DCI分别为DCI1、DCI2和DCI3,3个DCI调度的上行资源分别为上行资源1、上行资源2和上行资源3。DCI1指示上行资源1的时频位置,DCI2指示上行资源2的时频位置,DCI3指示上行资源3的时频位置。其中,网络设备可以在系统消息、消息2或K个DCI中已发送给终端设备的DCI通知本实施例中的K个DCI的配置信息,配置信息包括K个DCI的数量、时域位置和频域位置中的至少一种。可选的,K个DCI可位于不同频域位置和/或时隙。可选的,K个DCI可位于相同频域位置和/或时隙,通过不同的基站波束或者天线端口发送。
在另一种可能的实施方式中,K个上行资源的配置信息由M个DCI来指示,M为大于1的整数,M1个DCI中每个DCI配置1个上行资源,M2个DCI中每个DCI配置多个上行资源,M=M1+M2,M1和M2为大于0的整数,M1个DCI配置的上行资源的数量和M2个DCI配置的上行资源的数量之和等于K。其中,网络设备可以在系统消息、消息2或M个DCI中已发送给终端设备的DCI中通知本实施例中的M个DCI的配置信息,配置信息包括M个DCI的数量、时域位置和频域位置中的至少一种。可选的,M个DCI可位于不同的频域位置和/或时隙。可选的,M个DCI可位于相同频域位置和/或时隙,通过不同的基站波束或者天线端口发送。
其中,网络设备向终端设备发送用于指示消息3进行重传的M个DCI,M个DCI中部分DCI配置1个上行资源,M个DCI中另一部分的DCI配置多个上行资源。例如:K=4,网络设备调度的4个上行资源为:上行资源1、上行资源2、上行资源3和上行资源4,网络设备向终端设备发送的3个DCI,3个DCI用于调度4个上行资源,3个DCI分为DCI1、DCI2和DCI3。DCI1配置上行资源1,DCI2配置上行资源2,DCI3配置上行资源3和上行资源4。
在一种可能的实施方式中,K个上行资源的配置信息还可以指示每个上行资源上物理层参数,物理层参数包括发送功率、调制方式、编码方式和冗余版本中的至少一种,不同的上行资源使用的物理层参数可以相同,也可以不相同。
在一种可能的实施方式中,K个上行资源的配置信息还可以指示每个上行资源上消息3的发送方式,发送方式包括:切换波束、改变预编码方式、改变解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)、波形、子载波间隔中的至少一种。
在一种可能的实施方式中,网络设备向终端设备发送的系统消息中携带资源数量指示标识,资源数量指示标识用于指示调度给消息3重传的上行资源的数量是一个或多个。例如:资源数量指示标识用0和1来表示,0表示调度给消息3重传的上行资源的数量为一个,1表示调度给消息3重传的上行资源的数量为多个。其中,系统消息包括但不限于RMSI、RRC消息、MAC CE、和PDCCH order中任意一种。
在一种可能的实施方式中,网络设备向终端设备发送的系统消息中携带上行资源数量信息,上行资源数量信息表示调度给消息3用于重传的K个上行资源的数量,即上行资源数量信息表示K。系统消息包括RMSI,其中,上行资源数量信息还可以携带在RRC消息、MACCE和PDCCH order中任意一种中。
在一种可能的实施方式中,网络设备向终端设备发送的消息2中携带上行资源的上行资源数量信息,消息2即网络设备向终端设备发送的随机接入响应。上行资源数量信息表示调度给消息3用于重传的K个上行资源的数量,即上行资源数量信息表示K。系统消息包括RMSI,其中,上行资源数量信息还可以携带在RRC消息、MAC CE和PDCCH order中任意一种中。
在一种可能的实施方式中,网络设备检测消息3发送失败时,网络设备为消息3调度用于重传的K个上行资源,K的数量大于上次调度给消息3传输的上行资源的数量。
举例说明:在消息3为第一次传输时,网络设备为消息3调度1个上行资源;在第一次传输失败时,网络设备为消息3调度K1个上行资源;第二次传输失败时,网络设备为消息3调度K2个上行资源;第三次传输失败时,网络设备为消息3调度K3个上行资源,直到重传次数等于最大重传次数或调度的上行资源的总数量等于最大允许的上行资源数量;其中,最大重传次数和最大允许的上行资源数量可以由网络设备通过系统消息、DCI、RRC消息或PDCCH order中任意一种方式通知给终端设备。在本实施例中,1<K1<K2<K3,且K1、K2和K3为整数,这样满足每次为消息3调度的上行资源的数量大于上次为消息3调度的上行资源的数量。
在另一种可能的实施方式中,新空口通信系统支持:网络设备通过消息2调度1个消息3进行传输,以及网络设备可调度多个消息3进行重传以减少接入时延和降低冲突概率。NR supports scheduling multiple Msg3 retransmission to reduce the accessdelay and contention probability。
在一种可能的方式中,网络设备在相应的消息4中,给对应的终端设备指派新的C-RNTI(不同于消息2中的TC-RNTI)和/或TA(time advance,时间提前);终端设备根据消息4的内容,确定冲突解决成功(contention resolution successful),采用当前收到的消息4中的C-RNTI,并丢弃TC-RNTI。可选地,网络设备给其中的一个消息3对应的消息4中,不指派新的C-RNTI,该用户设备(发送所述消息3)在收到消息4并完成冲突解决后,将TC-RNTI设置成C-RNTI。
在另一种可能的实施方式中,新空口通信系统支持:网络设备通过消息2调度1上行授权用于消息2的传输,以及网络设备可调度多个上行授权用于消息3的重传以减少接入时延和降低冲突概率。
S304、终端设备从K个上行资源中选择N个上行资源。
其中,终端设备接收来自网络设备的用于指示消息3重传的配置信息,根据配置信息确定K个上行资源的信息。其中,配置信息可以是网络设备发送的1个或多个DCI。终端设备根据预存储或预配置的选择规则从K个上行资源中选择N个上行资源,N≤K且N为整数。网络设备可以通过系统消息、消息2和DCI中的至少一种通知终端设备选择规则。
在一种可能实施方式中,终端设备可以从消息2、DCI、RMSI、RRC消息、MAC-CE消息和PDCCH order中的至少一种中获取N。
在一种可能的设计中,终端设备预存储或预配置有随机接入前导的类型和选择的上行资源的数量之间的映射关系,终端设备根据随机接入前导的类型,确定上行资源的数量N和/或K,从K个上行资源中选择N个上行资源。
举例说明,随机接入前导1为链路中断时的专用前导,随机接入前导1关联的数量为1;随机接入前导2为波束管理时的专用前导,随机接入前导2关联的数量为2。假设配置信息指示的上行资源的数量为4,终端设备在消息3传输失败时,确定消息3对应随机接入前导1,根据预存储或预配置的映射关系,确定随机接入前导1关联的数量为1,终端设备从4个上行资源中选择1个上行资源用于重传消息3。终端设备在消息3传输失败时,确定消息3对应随机接入前导2,根据预存储或预配置的映射关系,确定随机接入前导2关联的数量为2,终端设备从4个上行资源中选择2个上行资源用于重传消息3。
需要说明的是,上述的随机接入前导的类型、数量以及映射关系仅为示例性的说明,并非对本实施例的限定。
在另一种可能的实施方式中,选择规则为:终端设备随机从K个上行资源中选择N个上行资源。
其中,K个上行资源中每个上行资源被选择的概率相等,终端设备随机从K个上行资源中选择N个上行资源,即终端设备等概率的从K个上行资源中选择N个上行资源。
需要说明的是,终端设备在第一次传输消息3失败后,可多次重传消息3,重传消息3的次数必须小于最大重传次数,网络设备可通过系统消息、消息2、DCI、RRC消息或PDCCHorder中任意一种将最大重传次数通知给终端设备。网络设备为每次重传的消息3调度上行资源。可选地,每次重传为消息3调度的上行的资源的数量可以随重传次数呈递增或非递减的关系,而终端设备需要每次从网络设备调度的多个上行资源中选择至少一个上行资源重传消息3。其中,网络设备每次选择上行资源的选择规则和数量可以相同,也可以不相同,本实施例不作限制。
S305、终端设备向网络设备重传消息3,网络设备接收终端设备重传的消息3。
其中,终端设备根据S204选择的N个上行资源向网络设备重传消息3。终端设备重传的消息3的数量可以为N个,即每个上行资源重传1个消息3。终端设备可根据网络设备发送的配置信息的指示分别用N个发送波束和/天线端口发送N个消息3,每个发送波束和/天线端口发送1个消息3,每个发送的消息3中可携带SRS、DMRS、PTRS、和CSI-RS中的至少一种,且每个消息3中携带的SRS、DMRS、PTRS、和/或CSI-RS可以相同,也可以不同。在另外的实现方式中,终端设备可以根据网络设备发送的配置信息的指示,用相同的方式(例如,发送波束/天线端口)发送N个消息3。可选地,基站采用不同的接收波束接收N个消息3。
需要说明的是,在多个终端设备发生冲突时,由于网络设备为消息3调度多个上行资源,各个发生冲突的终端设备选择的上行资源可能会不相同,从而网络设备可以在不同的上行资源上检测到消息3,降低冲突发生的概率。网络设备接收到重传的消息3后向终端设备发送消息4。
实施本发明实施例,网络设备在检测到消息3发送失败的情况下,网络设备向终端设备发送用于指示消息3进行重传的多个上行资源的配置信息,使终端设备从多个上行资源中选择一个或多个上行资源重传至少一个消息3,减少和其他终端设备使用相同的上行资源重传消息3的概率,从而降低冲突发生的概率,减小随机接入的时延。
需要说明的是,图4所示的装置4可以实现图3所示实施例的网络设备侧,装置4包括接收单元401和发送单元402。接收单元401,用于接收终端设备发送的消息3,例如:接收单元401执行图3中S301的步骤。发送单元402,用于如果检测所述消息3发送失败,向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,M为大于1的整数,例如:发送单元执行图3中S302和S303的步骤。所述装置4可以为网络设备,所述装置4也可以为实现相关功能的现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA),专用集成芯片,系统芯片(system on chip,SoC),中央处理器(central processor unit,CPU),网络处理器(network processor,NP),数字信号处理电路,微控制器(micro controller unit,MCU),还可以采用可编程控制器(programmable logic device,PLD)或其他集成芯片。
本发明实施例和图3的方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体过程可参照图3的方法实施例的描述,此处不再赘述。
如图5所示,本发明实施例还提供了一种装置5。
在一种可能的设计中,装置5为网络设备,该网络设备包括:
存储器503,用于存储程序和数据。所述存储器的数量可以是一个或多个,所述存储器的类型可以是任意形式的存储介质。例如:该存储器可以为随机访问内存(英文:random access memory,简称:RAM)或者只读内存(英文:read only memory,简称:ROM)或者闪存,其中存储器503可以位于单独位于终端设备内,也可以位于处理器501的内部。
收发器502,用于收发信号。收发器可以作为单独的芯片,也可以为处理器501内的收发电路或者作为输入输出接口。收发器可以为发射器和接收器中的至少一种,发射器用于执行装置中的发送步骤,接收器用于执行装置中的接收步骤。可选的,收发器502还可以包括发射天线和接收天线,发射天线和接收天线可以为单独设置的两个天线,也可以为一个天线。收发器502,用于接收终端设备发送的消息3。例如:收发器502用于执行图3中的S301的步骤。
处理器501,用于执行存储器503存储的所述程序代码,当所述程序代码被执行时,处理器501用于如果检测所述消息3发送失败,指示收发器502向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,K为大于1的整数。例如:处理器501用于执行图3中的S302和S303的步骤。
收发器502、存储器503、处理器501之间通过内部连接通路互相通信,例如:通过总线连接。
在不同的实施方式中,所述上行资源的配置信息由1个下行控制信息DCI来指示;或
所述上行资源的配置信息由K个DCI来指示,每个DCI配置一个上行资源;或
所述上行资源的配置信息由M个DCI来指示;其中,M为大于1的整数,M1个DCI中每个DCI配置一个上行资源,M2个DCI中每个DCI配置多个上行资源,M=M1+M2,M1和M2为大于0的整数,所述M1个DCI配置的上行资源的数量与所述M2个DCI配置的上行资源的数量之和为K。
在不同的实施方式中,所述K个DCI位于不同的频域位置和/或时隙,M个DCI位于不同的频域位置和/或时隙。
在不同的实施方式中,所述配置信息包括上行资源位置信息和/或上行资源数量信息,所述上行资源位置信息指示所述K个上行资源的时域位置和/或频域位置,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
在不同的实施方式中,所述收发器还用于向所述终端设备发送系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种;其中,所述系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种携带上行资源数量信息,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
在不同的实施方式中,其特征在于,
收发器502,还用于接收所述终端设备发送的随机接入前导;
处理器501,还用于确定所述随机接入前导的类型为预设类型。
在不同的实施方式中,所述系统消息或所述消息2还携带DCI配置信息,所述DCI配置信息指示所述K个DCI或所述M个DCI的时域位置、数量和频域位置中的至少一种。
在一种可能的设计中,装置5可以为芯片,例如:可以为用于网络设备中的通信芯片,用于实现网络设备中处理器501的相关功能。该芯片可以为实现相关功能的现场可编程门阵列,专用集成芯片,系统芯片,中央处理器,网络处理器,数字信号处理电路,微控制器,还可以采用可编程控制器或其他集成芯片。该芯片中,可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述程序代码执行时,使处理器实现相应的功能。
这些芯片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。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令(有时也称为代码或程序)。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所述的流程或功能。所述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。所述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个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,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、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述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。
本发明实施例和图3的方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体过程可参照图3的方法实施例的描述,此处不再赘述。
需要说明的是,图6所示的装置6可以实现图3所示实施例的终端设备侧,装置6包括:发送单元601、获取单元602和重传单元603。其中,发送单元601,用于向网络设备发送消息3。获取单元602,用于如果所述消息3发送失败,接收来自网络设备的用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息;K为大于1的整数。重传单元603,用于从所述K个上行资源中选择N个上行资源,以及根据N个上行资源重传所述消息3;其中,N≤K,且N为大于0的整数。所述装置6可以为终端设备,所述装置6也可以为实现相关功能的现场可编程门阵列(field-programmable gate array,FPGA),专用集成芯片,系统芯片(system on chip,SoC),中央处理器(central processor unit,CPU),网络处理器(network processor,NP),数字信号处理电路,微控制器(micro controller unit,MCU),还可以采用可编程控制器(programmable logic device,PLD)或其他集成芯片。
本发明实施例和图3的方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体过程可参照图3的方法实施例的描述,此处不再赘述。
如图7所示,本发明实施例还提供了一种装置7。
在一种可能的设计中,装置7为终端设备,该终端设备包括:
存储器703,用于存储程序和数据。所述存储器的数量可以是一个或多个,所述存储器的类型可以是任意形式的存储介质。例如:该存储器可以为随机访问内存(英文:random access memory,简称:RAM)或者只读内存(英文:read only memory,简称:ROM)或者闪存,其中存储器703可以位于单独位于终端设备内,也可以位于处理器701的内部。
收发器702,用于收发信号。收发器可以作为单独的芯片,也可以为处理器701内的收发电路或者作为输入输出接口。收发器可以为发射器和接收器中的至少一种,发射器用于执行装置中的发送步骤,接收器用于执行装置中的接收步骤。
可选的,收发器702还可以包括发射天线和接收天线,发射天线和接收天线可以为单独设置的两个天线,也可以为一个天线。收发器702,用于向网络设备发送消息3。例如:收发器702用于执行图3中的S303的步骤。
处理器701,用于执行存储器703存储的所述程序代码,当所述程序代码被执行时,处理器701用于如果所述消息3发送失败,获取用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息;K为大于1的整数;
从所述K个上行资源中选择N个上行资源,以及指示所述收发器根据N个上行资源重传所述消息3;其中,N≤K且N为大于0的整数。例如:处理器701用于执行图3中的S304和S305的步骤。
收发器702、存储器703、处理器701之间通过内部连接通路互相通信,例如:通过总线连接。
在一种可能的设计中,装置7可以为芯片,例如:可以为用于网络设备中的通信芯片,用于实现网络设备中处理器701的相关功能。该芯片可以为实现相关功能的现场可编程门阵列,专用集成芯片,系统芯片,中央处理器,网络处理器,数字信号处理电路,微控制器,还可以采用可编程控制器或其他集成芯片。该芯片中,可选的可以包括一个或多个存储器,用于存储程序代码,当所述程序代码执行时,使处理器实现相应的功能。
这些芯片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。当使用软件程序实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式来实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令(有时也称为代码或程序)。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所述的流程或功能。所述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。所述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个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或者数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,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、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可以用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述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。
本发明实施例和图2a的方法实施例基于同一构思,其带来的技术效果也相同,具体过程可参照图2a的方法实施例的描述,此处不再赘述。
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。
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。所述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所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述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。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者通过所述计算机可读存储介质进行传输。所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器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、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述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。
本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例方法中的全部或部分流程,该流程可以由计算机程序来指令相关的硬件完成,该程序可存储于计算机可读取存储介质中,该程序在执行时,可包括如上述各方法实施例的流程。而前述的存储介质包括:ROM或随机存储记忆体RAM、磁碟或者光盘等各种可存储程序代码的介质。

Claims (15)

1.一种通信的方法,其特征在于,包括:
向网络设备发送随机接入前导;
接收所述网络设备发送的随机接入响应;
向所述网络设备发送消息3;
如果所述消息3发送失败且所述随机接入前导的类型属于预设类型,接收来自所述网络设备的用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,所述K为大于1的整数,所述预设类型与所述随机接入前导的作用对应;
根据所述K个上行资源重传所述消息3。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述K个上行资源的配置信息由下行控制信息DCI来指示;
所述K个上行资源的配置信息由1个下行控制信息DCI来指示;
所述K个上行资源的配置信息包括上行资源位置信息和/或上行资源数量信息,所述上行资源位置信息指示所述K个上行资源的时域位置和/或频域位置,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述K个上行资源重传所述消息3,包括:
根据预存储或预配置的选择规则从所述K个上行资源中选择N个上行资源,以及根据所述N个上行资源重传所述消息3,其中,N≤K且N为大于0的整数;
所述根据N个上行资源重传所述消息3,包括:
在所述N个上行资源上分别采用不同的冗余版本重传所述消息3。
4.如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述向网络设备发送消息3之前,还包括:
在所述消息3为第一次传输的情况下,接收所述网络设备指示消息3进行初传的1个上行资源的配置信息;
所述向网络设备发送消息3,包括:
在所述1个上行资源上向所述网络设备发送所述消息3。
5.如权利要求1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述向网络设备发送消息3之前,还包括:
接收所述网络设备发送的系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种;其中,所述系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种携带上行资源数量信息。
6.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
根据所述消息3关联的随机接入前导的类型,确定上行资源的数量N和/或K。
7.一种通信的方法,其特征在于,包括:
接收终端设备发送的随机接入前导;
向所述终端设备发送随机接入响应;
接收所述终端设备发送的消息3;
如果检测所述消息3发送失败且所述随机接入前导的类型属于预设类型,向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行重传的K个上行资源的配置信息,所述K为大于1的整数,所述预设类型与所述随机接入前导的作用对应。
8.如权利要求7所述的方法,其特征在于,所述K个上行资源的配置信息由下行控制信息DCI来指示;
所述K个上行资源的配置信息由1个下行控制信息DCI来指示;
所述K个上行资源的配置信息包括上行资源位置信息和/或上行资源数量信息,所述上行资源位置信息指示所述K个上行资源的时域位置和/或频域位置,所述上行资源数量信息指示所述K个上行资源的数量。
9.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述接收终端设备发送的消息3之前,还包括:
在所述消息3为第一次传输的情况下,向所述终端设备发送用于指示所述消息3进行初传的1个上行资源的配置信息;
所述接收所述终端设备发送的消息3,包括:
在所述1个上行资源上接收所述终端设备发送的消息3。
10.如权利要求7或8所述的方法,其特征在于,所述接收终端设备发送的消息3之前,还包括:
向所述终端设备发送系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种;其中,所述系统消息SI、消息2、无线资源控制RRC消息、媒体访问控制-控制元素MAC-CE消息和物理下行控制信道指令PDCCH order中至少一种携带上行资源数量信息。
11.一种通信装置,其特征在于,所述通信装置包括用于执行如权利要求1至6或7至10任一项所述方法的单元。
12.一种通信的装置,其特征在于,包括:处理器和收发器;
所述收发器,用于收发信号;
所述处理器,用于调用存储器中的计算机程序或指令时,执行如权利要求1至6或者如权利要求7至10任一项所述的方法。
13.一种通信系统,其特征在于,所述通信系统包括终端设备和网络设备,所述终端设备用于执行根据权利要求1至6任一项所述的方法,所述网络设备用于执行根据权利要求7至10任一项所述的方法。
14.一种通信装置,其特征在于,包括:处理器,当所述处理器调用存储器中的计算机程序或指令时,如权利要求1至6或者如权利要求7至10任一项所述的方法被执行。
15.一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存储计算机程序或指令,当所述计算机程序或指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至6或者如权利要求7至10任一项所述的方法。
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