WO2019095954A1 - 一种资源配置方法及装置、计算机存储介质 - Google Patents

一种资源配置方法及装置、计算机存储介质 Download PDF

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李铁
托尼
郑方政
高秋彬
任斌
赵铮
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present application relates to the field of communications technologies, and in particular, to a resource configuration method and apparatus, and a computer storage medium.
  • Minimum system information is the system information necessary for the terminal to make initial access.
  • a part of the minimum system information is transmitted through a new Radio (NR) Physical Broadcasting Channel (PBCH), referred to as NR-PBCH, and Remaining minimum system information (RMSI) is transmitted through the NR-PDSCH.
  • NR-PDSCH transmitting the RMSI is scheduled by the NR-PDCCH.
  • the NR-PDCCH (used to schedule the NR-PDSCH carrying the RMSI) is indicated by an RMSI Control Resource Set (CORESET) configuration parameter.
  • the RMSI CORESET configuration parameter is transmitted in the NR-PBCH.
  • the RMSI CORESET configuration parameter has a bit width of up to 8 bits.
  • Each RMSI CORESET is associated with a sync block (SS Block, also referred to as SSB).
  • SS Block also referred to as SSB.
  • RMSI CORESET and SS Block have two multiplexing modes, namely Frequency Division Multiplexing (FDM) or Time Division Multiplexing (TDM).
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • TDM Time Division Multiplexing
  • the RMSI CORESET associated with the SS Block is transmitted on different symbols in the time domain.
  • the time division multiplexing method is necessary to support when the system cannot support the frequency division multiplexing mode.
  • the embodiment of the present application provides a resource configuration method and device, and a computer storage medium, where the remaining minimum system information control resource set and the associated synchronization information block adopt a time division multiplexing mode, and the remaining minimum system information control resource set
  • the configuration is more flexible and suitable for more application scenarios.
  • the configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block are determined, wherein the configuration parameters of the remaining minimum system information control resource sets associated with each SS Block within each SS Block burst set are the same.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes one or a combination of the following parameters:
  • RMSI CORESET occupies bandwidth
  • RMSI CORESET occupies the number of consecutive or non-contiguous time domain symbols.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET and the associated SS Block satisfies one of the following relationships:
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at a lower portion of the frequency domain location of the associated SS Block;
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at the upper portion of the frequency domain location of the associated SS Block.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET is a relative offset value relative to a frequency domain location of the associated SS Block.
  • the relative offset value is a preset value.
  • the relative offset values are different values in different frequency bands or frequency ranges.
  • the relative offset value is represented by c, and the values of c are as follows, and are respectively used to indicate different information as follows:
  • the frequency domain end position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, but the frequency domain start position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position;
  • the frequency domain start position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, but the frequency domain end position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position;
  • the minimum carrier bandwidth of the terminal is preset.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain location of the RMSI CORESET is before the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -1 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +1 relative to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the even-term index SS Block is associated with the RMSI CORESET time domain position before the time domain location of the SS block; and the odd-term index SS Block associated RMSI CORESET time domain location is after the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block; or,
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • Configuration 4 Even index SS Block associated RMSI CORESET time domain location after the time domain location of the SS Block; and the odd domain index SS Block associated RMSI CORESET time domain location before the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 30 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is before the time domain position of the associated SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS block by the time domain position -B;
  • Time domain location of the RMSI CORESET After the time domain location of the associated SS Block, the time domain location of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by a time domain position of +B;
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 30 ⁇ Or ⁇ 120,120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET, and Index is an index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 15 ⁇ Or ⁇ 120, 60 ⁇ kHz
  • the time domain position of the RMSI CORESET is one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is -1 with respect to the time domain position of the associated SS Block; wherein, the SSB is SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 or -3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +4 or +3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -((4-n)+2*n) 120 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(n+2*(4-n)) 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 60 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by -(n+1) 60 kHz time domain symbols.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(2+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(1+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (5-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • determining configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block including: in the case of the same or different SS Block subcarrier spacing SCS and RMSI CORESET SCS configurations, if the SS Block is not actually sent, then the actual The time domain location of the SS block is sent to the RMSI CORESET.
  • RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz, then there is one SS Block per 8 SS Blocks.
  • the location is the time domain location of the RMSI CORESET.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -((2-n)*B+2*n) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is (2*(4-n)+(n-2)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is (2*(7-n)+(n-4)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the SSB is an SS block
  • the Index is an index
  • n is a preset value.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain offset of the SS Block is 2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is three 120 kHz time domain symbols;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the total number of physical resource blocks PRB occupied by the RMSI CORESET, and the number of the PRBs is a column of discrete candidate sets.
  • the discrete candidate set is ⁇ 48, 72, 96 ⁇ .
  • the combination is specifically one of the following combinations:
  • PRBs represent multiple physical resource blocks.
  • a memory for storing program instructions
  • a processor configured to invoke a program instruction stored in the memory, and execute according to the obtained program:
  • the configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block are determined, wherein the configuration parameters of the remaining minimum system information control resource sets associated with each SS Block within each SS Block burst set are the same.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes one or a combination of the following parameters:
  • RMSI CORESET occupies bandwidth
  • RMSI CORESET occupies the number of consecutive or non-contiguous time domain symbols.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET and the associated SS Block satisfies one of the following relationships:
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at a lower portion of the frequency domain location of the associated SS Block;
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at the upper portion of the frequency domain location of the associated SS Block.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET is a relative offset value relative to a frequency domain location of the associated SS Block.
  • the relative offset value is a preset value.
  • the relative offset values are different values in different frequency bands or frequency ranges.
  • the relative offset value is represented by c, and the values of c are as follows, and are respectively used to indicate different information as follows:
  • the frequency domain end position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, but the frequency domain start position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position;
  • the frequency domain start position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, but the frequency domain end position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position;
  • the minimum carrier bandwidth of the terminal is preset.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain location of the RMSI CORESET is before the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -1 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +1 relative to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the even-term index SS Block is associated with the RMSI CORESET time domain position before the time domain location of the SS block; and the odd-term index SS Block associated RMSI CORESET time domain location is after the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block; or,
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • Configuration 4 Even index SS Block associated RMSI CORESET time domain location after the time domain location of the SS Block; and the odd domain index SS Block associated RMSI CORESET time domain location before the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 30 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is before the time domain position of the associated SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS block by the time domain position -B;
  • Time domain location of the RMSI CORESET After the time domain location of the associated SS Block, the time domain location of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by a time domain position of +B;
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 30 ⁇ Or ⁇ 120,120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET, and Index is an index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 15 ⁇ Or ⁇ 120, 60 ⁇ kHz
  • the time domain position of the RMSI CORESET is one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is -1 with respect to the time domain position of the associated SS Block; wherein, the SSB is SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 or -3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +4 or +3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -((4-n)+2*n) 120 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(n+2*(4-n)) 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 60 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by -(n+1) 60 kHz time domain symbols.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(2+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(1+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (5-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • determining configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block including: in the case of the same or different SS Block subcarrier spacing SCS and RMSI CORESET SCS configurations, if the SS Block is not actually sent, then the actual The time domain location of the SS block is sent to the RMSI CORESET.
  • RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz, then there is one SS Block per 8 SS Blocks.
  • the location is the time domain location of the RMSI CORESET.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -((2-n)*B+2*n) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is (2*(4-n)+(n-2)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is (2*(7-n)+(n-4)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the SSB is an SS block
  • the Index is an index
  • n is a preset value.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain offset of the SS Block is 2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is three 120 kHz time domain symbols;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the total number of physical resource blocks PRB occupied by the RMSI CORESET, and the number of the PRBs is a column of discrete candidate sets.
  • the discrete candidate set is ⁇ 48, 72, 96 ⁇ .
  • the combination is specifically one of the following combinations:
  • PRBs represent multiple physical resource blocks.
  • a first unit configured to determine that the remaining minimum system information control resource set RMSI CORESET and the associated synchronization information block SS Block use different symbols for transmission in a time division multiplexing manner;
  • a second unit configured to determine configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block, wherein configuration parameters of the remaining minimum system information control resource set associated with each SS Block in each SS Block burst set are the same.
  • Another embodiment of the present application provides a computer storage medium storing computer executable instructions for causing the computer to perform any of the methods described above.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a method for configuring an RMSI CORESET in multiple time division multiplexing manners according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an RMSI CORESET time domain position when the combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an RMSI CORESET time domain position when the combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS is ⁇ 15, 30 ⁇ kHz according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic diagram of an RMSI CORESET time domain position when a combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS is ⁇ 30, 30 ⁇ or ⁇ 120, 120 ⁇ kHz according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an RMSI CORESET time domain position when a combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS is ⁇ 30, 15 ⁇ or ⁇ 120, 60 ⁇ kHz according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an RMSI CORESET time domain position when a combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 8 is another schematic diagram of a time domain position of an RMSI CORESET when the combination of the SS Block SCS and the RMSI CORESET SCS is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz according to an embodiment of the present application;
  • FIG. 9 is a schematic flowchart diagram of a resource configuration method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a resource configuration apparatus according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of another resource configuration apparatus according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • NR New Radio
  • the user equipment includes but is not limited to a mobile station (Mobile Station, MS), a mobile terminal (Mobile Terminal), a mobile telephone (Mobile Telephone), a mobile phone (handset). And portable devices, etc., the user equipment can communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), for example, the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • RAN Radio Access Network
  • the user equipment can be a mobile phone (or "cellular"
  • the telephone device, the computer with wireless communication function, etc., the user equipment can also be a mobile device that is portable, pocket-sized, handheld, built-in, or in-vehicle.
  • a base station may refer to a device in an access network that communicates with a wireless terminal over one or more sectors over an air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a Base Transceiver Station (BTS) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in TD-SCDMA or WCDMA, or may be an evolved base station (eNodeB or eNB or e- in LTE).
  • NodeB, evolutional Node B), or a base station (gNB) in 5G NR the present invention is not limited.
  • the embodiment of the present application provides a resource configuration method and device, and a computer storage medium, where the remaining minimum system information control resource set and the associated synchronization information block adopt a time division multiplexing mode, and the remaining minimum system information control resource set
  • the configuration is more flexible and suitable for more application scenarios.
  • the embodiment of the present application provides a RMSI CORESET and an associated SS Block configuration method using the RMSI CORESET in a time division multiplexing manner, wherein the RMSI CORESET and the associated SS Block adopt a time division multiplexing manner, as shown in FIG. .
  • the RMSI CORESET is associated with the SS Block, that is, the configuration parameter of the RMSI CORESET is notified by the PBCH included in the SS Block, and thus the RMSI CORESET is associated with the SS Block.
  • 'A' is the occupied bandwidth of the RMSI CORESET, with the physical resource block (PRB) as the granularity; 'B' is the number of consecutive time-domain symbols occupied by the RMSI CORESET; 'D' is the minimum carrier of the terminal Bandwidth, which can be PRB granularity; 'a' is the SS Block occupied bandwidth; 'b' is the number of time domain symbols occupied by the SS Block; 'c' is the frequency domain offset indication of the RMSI CORESET relative to the SS Block.
  • PRB physical resource block
  • the NR-PBCH bearer content in all SS Blocks in the SS Block burst is the same except for the SS Block index. Therefore, regardless of whether RMSI CORESET and SS Block use FDM or TDM, all SS blocks associated with RMSI CORESET in the SS Block burst set have the same configuration (eg, the same occupied bandwidth, at the same center carrier frequency, Frequency domain location, number of time domain symbols, etc.).
  • the RMSI CORESET associated with each SS Block in any SS Block burst has the same configuration parameters at the same center carrier frequency (described herein).
  • the same configuration parameter may refer to the same type of configuration parameter.
  • the values of the same type of configuration parameters corresponding to different RMSI CORESETs associated with different SS blocks may be different or may be the same, and the configuration parameters include, for example, The specific configuration parameters are as follows:
  • RMSI CORESET occupies bandwidth; (shown as ‘A’ in Figure 1)
  • RMSI CORESET occupies the number of consecutive or non-contiguous time domain symbols; (shown as 'B' in Figure 1).
  • RMSI CORESET occupies one or more time domain symbols in the time domain.
  • the RMSI CORESET occupied bandwidth is the same on each time domain symbol, that is, occupied by RMSI CORESET.
  • 'A' is the same value. Therefore, the following formula can be used to calculate the total number of PRBs occupied by the RMSI CORESET:
  • the total number of PRBs occupied by the NR-PDCCH should be at least 48 PRBs, so as to support the aggregation level 8 of the NR-PDCCH. Therefore, the total number of PRB candidates occupied by the NR-PDCCH is ⁇ 48, 72, 96 ⁇ PRBs.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET may further include the total number of PRBs occupied by the RMSI CORESET, and preferably, the total number of PRBs occupied by the RMSI CORESET is a set of discrete candidate sets, for example, ⁇ 48,72,96 ⁇ PRBs.
  • the specific value of ⁇ occupied bandwidth, occupying consecutive time domain symbols ⁇ can be, for example, one of the following:
  • PRBs represent multiple physical resource blocks.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET may be specified by the relative frequency domain offset location of the associated SS Block.
  • the reference point can be the center, start position, or end position of the RMSI CORESET occupied bandwidth and the SS Block occupied bandwidth, respectively.
  • the TDM mode there are three relative relationships as shown in Figure 1, where
  • the RMSI CORESET bandwidth center in Figure 1(b) is located above the associated SS Block bandwidth center;
  • the RMSI CORESET bandwidth center in Figure 1(c) is located below the associated SS Block bandwidth center.
  • the frequency domain positional relationship between the two may be one of the following relationships:
  • the RMSI CORESET and the associated SS Block share a central location; for example, the center of the frequency domain location of CS0 and associated SSB0 in Figure 1(a) coincides, where CS represents RMSI CORESET and SSB represents SS Block, each subsequent The number indicates the index (similar descriptions in other embodiments are the same, and will not be described later);
  • the RMSI CORESET bandwidth center is located below the associated SS Block bandwidth center; for example, the frequency domain location center of CS0 in Figure 1(c) is located at the lower center of the frequency domain location of the associated SSB0, where CS represents RMSI CORESET, SSB represents SS Block, each followed by a number indicating an index (similar descriptions in other embodiments are similar, and will not be described later);
  • the RMSI CORESET bandwidth center is located above the associated SS Block bandwidth center.
  • the frequency domain location center of CS0 in Figure 1(b) is located at the upper center of the frequency domain location of the associated SSB0, where CS represents RMSI CORESET, SSB represents SS Block, the numbers after each of them represent the index (similar descriptions in other embodiments are similar, and will not be described later).
  • the granularity of the frequency domain offset parameter 'c' in Fig. 1 should be specified by the standard, that is, a preset value, and need not be notified in the NR-PBCH.
  • the granularity can be specified by the standard according to the carrier frequency, and different values can be configured for different carrier frequencies. For example, the carrier frequency higher than 6 GHz and the carrier frequency lower than 6 GHz may be different.
  • the frequency domain offset value c can also be defined by a finite number of values.
  • the frequency domain end position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, but the frequency domain start position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, corresponding to FIG. 2(d). );
  • the frequency domain start position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, but the frequency domain end position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, corresponding to FIG. 2 (e) ).
  • the specific value of the minimum carrier bandwidth of the terminal may be determined according to actual needs, and may be preset.
  • the transmission pattern of the SS Block is related to the set Subcarrier spacing (SCS). Different SCS values correspond to different SS Block transmission patterns. Also, in the time slot in which the SS Block is located, the time domain symbol resources available for RMSI CORESET transmission depend not only on the SS Block transmission pattern but also on the configuration of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS.
  • SCS set Subcarrier spacing
  • the SS Block transmission pattern is shown in Figure 3.
  • the first symbol index that the SS Block may occupy ie, the time domain number of the SS Block
  • the RMSI CORESET SCS may be 15 kHz or 30 kHz. Therefore, at this time, the combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ has two kinds, which are ⁇ 15, 15 ⁇ kHz and ⁇ 15, 30 ⁇ kHz.
  • the time domain position of the RMSI CORESET can be configured as follows:
  • each RMSI CORESET is before the time domain location of its associated SS Block;
  • the RMSI CORESET occupies one time domain symbol, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -1; it should be noted that the implementation of the present application is implemented.
  • the offset value indicates that the time domain position of the RMSI CORESET is before the time domain position of the associated SS Block, and the offset value is positive value indicating that the time domain position of the RMSI CORESET is located in the time domain of the associated SS Block. After the location (the following content is the same, will not be described later);
  • the RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of the RMSI CORESET is -2 with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the RMSI CORESET occupies two time domain symbols, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • each RMSI CORESET is after the time domain location of its associated SS Block;
  • the RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of the RMSI CORESET is +1 with respect to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • the RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the RMSI CORESET occupies two time domain symbols, and the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just before the time domain position of this SS Block; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block is placed exactly After the time domain location of this SS Block.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • the RMSI CORESET occupies two time domain symbols.
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just after the time domain position of this SS Block; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block is placed exactly The time domain location of this SS Block is before; for each RMSI CORESET:
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • the index in the embodiment of the present application represents an index.
  • the RMSI CORESET time domain position can be configured as follows, and the number of time domain symbols 'B' occupied by each RMSI CORESET can be 1 , 2, 3, 4; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is placed before the time domain position of the associated SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to the time domain of the associated SS Block.
  • the position offset is -B;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is placed in the time domain of the associated SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is relative to the time domain of the associated SS Block.
  • the position offset is +B;
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed before the time domain position of the SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to the time domain of the associated SS Block.
  • the position offset is -B; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block is placed after the time domain position of the SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block Move to +B.
  • the combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ can be ⁇ 30, 15 ⁇ , ⁇ 30, 30 ⁇ , ⁇ 120, 60 ⁇ or ⁇ 120, 120 ⁇ kHz.
  • the RMSI CORESET occupied bandwidth and the number of time domain symbols are as described in the above embodiments.
  • Figure 5 shows the possible RMSI CORESET time domain location configuration method.
  • 'B' is the number of consecutive time domain symbols occupied by the RMSI CORESET, which may be 1 or 2.
  • the time domain location of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just before the time domain location of this SS Block; the time domain location of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block is placed just above this SS Block. After the time domain location, where for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just before the time domain position of this SS Block; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block is placed just right. After the time domain location of this SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +1 with respect to the time domain position offset of the associated SS Block.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is placed before the time domain location of the associated SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain location of the RMSI CORESET is placed after the time domain location of the associated SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • SS Block SCS 240 kHz
  • SS Block transmission pattern is shown in Fig. 4.
  • the first symbol index that SS Block may occupy is obtained by the following formula:
  • n 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8.
  • the combination of SS Block SCS and RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ can be ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz.
  • the RMSI CORESET occupied bandwidth and the number of time domain symbols are as described in the above embodiment.
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just before the time domain position of this SS Block; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block Just placed after the time domain location of this SS Block.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 or -3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +4 or +3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is placed before the time domain location of the associated SS Block; for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by -((4-n)+2*n) 120 kHz time domain. symbol;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is placed after the time domain position of the associated SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by +(n+2*(4-n)) 120 kHz time domain. symbol;
  • n is a preset number greater than or equal to 0.
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the even index SS Block is placed just before the time domain position of this SS Block; the time domain position of the RMSI CORESET associated with the odd index SS Block Just placed after the time domain location of this SS Block.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(4-n) 60 kHz time domain with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. symbol;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is placed before the time domain position of the associated SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is placed after the time domain position of the associated SS Block; where, for each RMSI CORESET:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by (4-n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is (5-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. .
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed before the time domain position of the SS Block, and the time domain of the RMSI CORESET
  • the time domain position offset of the position relative to the associated SS Block is -((2-n)*B+2*n) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed after the time domain position of the SS Block, and the time domain of the RMSI CORESET
  • the time domain position offset of the position relative to the associated SS Block is (2*(4-n)+(n-2)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed after the time domain position of the SS Block, and the RMSI CORESET
  • the time domain position offset of the time domain position relative to the associated SS Block is (2*(7-n)+(n-4)*B) 120 kHz time domain symbols.
  • Case2 ⁇ 240,60 ⁇ , as shown in Figure 8(c), where the circle in the figure is explained as follows: 1 SS block is not sent out of every 8 SS Blocks, and the circled position in the figure can be Send for RMSI CORESET, which is the time domain location shown in the circle to RMSI CORESET. This allows RMSI CORESET to occupy up to 2 consecutive time domain symbols in this scenario.
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed before the time domain position of the SS Block, and the time domain of the RMSI CORESET
  • the time domain position offset of the location relative to the associated SS Block is -2 120 kHz time domain symbols
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed after the time domain position of the SS Block, and the time domain of the RMSI CORESET
  • the time domain position offset of the location relative to the associated SS Block is 2 120 kHz time domain symbols
  • the time domain position of the RMSI CORESET associated with the SS Block is placed after the time domain position of the SS Block, and the RMSI CORESET
  • the time domain location offset relative to the associated SS Block is 3 120 kHz time domain symbols.
  • each RMSI CORESET described in the embodiment of the present application refers to, for example, an RMSI CORESET corresponding to each index, such as CS0 or CS1.
  • each SS Block described in the embodiment of the present application refers to the SS block corresponding to each index, such as SSB0 or SSB1.
  • a resource configuration method provided by an embodiment of the present application includes:
  • the method provided by the embodiment of the present application may be performed on the network side or on the terminal side, and does not limit the specific execution entity.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes one or a combination of the following parameters:
  • RMSI CORESET occupies bandwidth
  • RMSI CORESET occupies the number of consecutive or non-contiguous time domain symbols.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET and the associated SS Block satisfies one of the following relationships:
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at a lower portion of the frequency domain location of the associated SS Block;
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at the upper portion of the frequency domain location of the associated SS Block.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET is a relative offset value relative to a frequency domain location of the associated SS Block.
  • the relative offset value of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is a preset value.
  • the relative frequency offset of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is a different value in a different frequency band or frequency range.
  • the relative offset value of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is represented by c, and the values of c are as follows, and are respectively used to indicate different information as follows:
  • the frequency domain end position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, but the frequency domain start position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position;
  • the frequency domain start position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, but the frequency domain end position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position;
  • the minimum carrier bandwidth of the terminal is preset.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain location of the RMSI CORESET is before the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -1 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +1 relative to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the even-term index SS Block is associated with the RMSI CORESET time domain position before the time domain location of the SS block; and the odd-term index SS Block associated RMSI CORESET time domain location is after the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block; or,
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • Configuration 4 Even index SS Block associated RMSI CORESET time domain location after the time domain location of the SS Block; and the odd domain index SS Block associated RMSI CORESET time domain location before the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 30 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is before the time domain position of the associated SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS block by the time domain position -B;
  • Time domain location of the RMSI CORESET After the time domain location of the associated SS Block, the time domain location of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by a time domain position of +B;
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 30 ⁇ Or ⁇ 120,120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET, and Index is an index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 15 ⁇ Or ⁇ 120, 60 ⁇ kHz
  • the time domain position of the RMSI CORESET is one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is -1 with respect to the time domain position of the associated SS Block; wherein, the SSB is SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 or -3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +4 or +3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -((4-n)+2*n) 120 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(n+2*(4-n)) 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 60 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by -(n+1) 60 kHz time domain symbols.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(2+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(1+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (5-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • determining configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block including: in the case of the same or different SS Block subcarrier spacing SCS and RMSI CORESET SCS configurations, if the SS Block is not actually sent, then the actual The time domain location of the SS block is sent to the RMSI CORESET.
  • RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz, then there is one SS Block per 8 SS Blocks.
  • the location is the time domain location of the RMSI CORESET.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -((2-n)*B+2*n) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is (2*(4-n)+(n-2)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is (2*(7-n)+(n-4)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the SSB is an SS block
  • the Index is an index
  • n is a preset value.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain offset of the SS Block is 2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is three 120 kHz time domain symbols;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the total number of physical resource blocks PRB occupied by the RMSI CORESET, and the number of the PRBs is a column of discrete candidate sets.
  • the discrete candidate set is ⁇ 48, 72, 96 ⁇ .
  • the combination is specifically one of the following combinations:
  • PRBs represent multiple physical resource blocks.
  • a resource configuration apparatus provided by an embodiment of the present application includes:
  • a memory 520 configured to store program instructions
  • the processor 500 is configured to invoke a program instruction stored in the memory, and execute according to the obtained program:
  • the configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block are determined, wherein the configuration parameters of the remaining minimum system information control resource sets associated with each SS Block within each SS Block burst set are the same. .
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes one or a combination of the following parameters:
  • RMSI CORESET occupies bandwidth
  • RMSI CORESET occupies the number of consecutive or non-contiguous time domain symbols.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET and the associated SS Block satisfies one of the following relationships:
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at a lower portion of the frequency domain location of the associated SS Block;
  • the frequency domain location of the entire configured RMSI CORESET is located at the upper portion of the frequency domain location of the associated SS Block.
  • the frequency domain location of the RMSI CORESET is a relative offset value relative to a frequency domain location of the associated SS Block.
  • the relative offset value of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is a preset value.
  • the relative frequency offset of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is a different value in a different frequency band or frequency range.
  • the relative offset value of the frequency domain location of the RMSI CORESET relative to the frequency domain location of the associated SS Block is represented by c, and the values of c are as follows, and are respectively used to indicate different information as follows:
  • the frequency domain end position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position, but the frequency domain start position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position;
  • the frequency domain start position indicating the RMSI CORESET is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth start position, but the frequency domain end position of the associated SS Block is aligned with the terminal minimum carrier bandwidth end position;
  • the minimum carrier bandwidth of the terminal is preset.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 15 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain location of the RMSI CORESET is before the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -1 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is -2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +1 relative to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols, and the time domain position of RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • the even-term index SS Block is associated with the RMSI CORESET time domain position before the time domain location of the SS block; and the odd-term index SS Block associated RMSI CORESET time domain location is after the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block; or,
  • RMSI CORESET occupies 2 time domain symbols.
  • (SSB Index, 2) ⁇ 1 ⁇ , the time domain position of the RMSI CORESET is +2 relative to the time domain position of the associated SS Block;
  • Configuration 4 Even index SS Block associated RMSI CORESET time domain location after the time domain location of the SS Block; and the odd domain index SS Block associated RMSI CORESET time domain location before the SS Block time domain location;
  • RMSI CORESET occupies 1 time domain symbol.
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain position of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 15, 30 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is before the time domain position of the associated SS block, and the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS block by the time domain position -B;
  • Time domain location of the RMSI CORESET After the time domain location of the associated SS Block, the time domain location of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by a time domain position of +B;
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 30 ⁇ Or ⁇ 120,120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • B is the number of consecutive time domain symbols occupied by the preset RMSI CORESET, and Index is an index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 30, 15 ⁇ Or ⁇ 120, 60 ⁇ kHz
  • the time domain position of the RMSI CORESET is one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is -1 with respect to the time domain position of the associated SS Block; wherein, the SSB is SS Block;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by -2 or -3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +4 or +3 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -((4-n)+2*n) 120 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(n+2*(4-n)) 120 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the time domain location of the RMSI CORESET
  • the combination of the SS Block subcarrier spacing SCS and the RMSI CORESET SCS ⁇ SS Block SCS, the RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 60 ⁇ kHz
  • the time domain location of the RMSI CORESET is in one of the following configurations:
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the associated SS Block by -(n+1) 60 kHz time domain symbols.
  • the time domain position of the RMSI CORESET is +(4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position offset of the associated SS Block. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(2+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset from the time domain position of the associated SS Block by -(1+n) 60 kHz time domain symbols. ;
  • the time domain location of the RMSI CORESET is after the time domain location of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (4-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • the time domain position of the RMSI CORESET is offset by (5-n) 60 kHz time domain symbols with respect to the time domain position of the associated SS Block;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • determining configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block including: in the case of the same or different SS Block subcarrier spacing SCS and RMSI CORESET SCS configurations, if the SS Block is not actually sent, then the actual The time domain location of the SS block is sent to the RMSI CORESET.
  • RMSI CORESET SCS ⁇ is ⁇ 240, 120 ⁇ or ⁇ 240, 60 ⁇ kHz, then there is one SS Block per 8 SS Blocks.
  • the location is the time domain location of the RMSI CORESET.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -((2-n)*B+2*n) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is (2*(4-n)+(n-2)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is (2*(7-n)+(n-4)*B) 120 kHz time domain symbols;
  • the SSB is an SS block
  • the Index is an index
  • n is a preset value.
  • the time domain location of the RMSI CORESET is configured as follows:
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is before the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain position offset of the SS Block is -2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain location of the associated RMSI CORESET is after the time domain location of this SS Block, and the time domain location of the RMSI CORESET is associated with
  • the time domain offset of the SS Block is 2 120 kHz time domain symbols;
  • the time domain position of the associated RMSI CORESET is after the time domain position of the SS Block, and the time domain position of the RMSI CORESET is relative to
  • the time domain position offset of the associated SS Block is three 120 kHz time domain symbols;
  • SSB is SS Block and Index is index.
  • the configuration parameter of the RMSI CORESET includes the total number of physical resource blocks PRB occupied by the RMSI CORESET, and the number of the PRBs is a column of discrete candidate sets.
  • the discrete candidate set is ⁇ 48, 72, 96 ⁇ .
  • the combination is specifically one of the following combinations:
  • PRBs represent multiple physical resource blocks.
  • the transceiver 510 is configured to receive and transmit data under the control of the processor 500.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically linked by one or more processors represented by processor 500 and various circuits of memory represented by memory 520.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and, therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • Transceiver 510 can be a plurality of components, including a transmitter and a transceiver, providing means for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 500 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 520 can store data used by the processor 500 when performing operations.
  • the processor 500 can be a central buried device (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field-programmable gate array (FPGA), or a complex programmable logic device (Complex Programmable Logic Device). , CPLD).
  • CPU central buried device
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA field-programmable gate array
  • CPLD complex programmable logic device
  • the device shown in FIG. 10 may be a network side device or a terminal side device, and other devices not shown in FIG. 10 may be added according to actual needs, and details are not described herein again.
  • another resource configuration apparatus provided by an embodiment of the present application includes:
  • the first unit 11 is configured to determine that the remaining minimum system information control resource set RMSI CORESET and the associated synchronization information block SS Block use different symbols for transmission in a time division multiplexing manner;
  • the second unit 12 is configured to determine configuration parameters of the RMSI CORESET and the associated SS Block, wherein configuration parameters of the remaining minimum system information control resource set associated with each SS Block in each SS Block burst set are the same. .
  • the first unit may be a memory
  • the second unit may be a processor. That is, the apparatus provided by the embodiment of the present application is not limited to the structure shown in FIG. 10, and may not include a transceiver, a bus interface, or the like.
  • the embodiment of the present application provides a computer storage medium for storing computer program instructions used by the computing device, including a program for executing the resource configuration method.
  • the computer storage medium can be any available media or data storage device accessible by a computer, including but not limited to magnetic storage (eg, floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO), etc.), optical storage (eg, CD, DVD, BD, HVD, etc.), and semiconductor memories (for example, ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state hard disk (SSD)).
  • magnetic storage eg, floppy disk, hard disk, magnetic tape, magneto-optical disk (MO), etc.
  • optical storage eg, CD, DVD, BD, HVD, etc.
  • semiconductor memories for example, ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state hard disk (SSD)).
  • the method provided by the embodiment of the present application can be applied to a terminal device, and can also be applied to a network device.
  • the terminal device may also be referred to as a user equipment (User Equipment, referred to as "UE"), a mobile station (Mobile Station, referred to as "MS”), a mobile terminal (Mobile Terminal), etc.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • Mobile Terminal Mobile Terminal
  • the terminal may The ability to communicate with one or more core networks via a Radio Access Network (RAN), for example, the terminal can be a mobile phone (or “cellular” phone), or a computer with mobile nature, etc.
  • RAN Radio Access Network
  • the terminal can also be a portable, pocket, handheld, computer built-in or in-vehicle mobile device.
  • a network device may be a base station (e.g., an access point) that refers to a device in the access network that communicates with the wireless terminal over one or more sectors over the air interface.
  • the base station can be used to convert the received air frame to the IP packet as a router between the wireless terminal and the rest of the access network, wherein the remainder of the access network can include an Internet Protocol (IP) network.
  • IP Internet Protocol
  • the base station can also coordinate attribute management of the air interface.
  • the base station may be a base station (BTS, Base Transceiver Station) in GSM or CDMA, or may be a base station (NodeB) in WCDMA, or may be an evolved base station in LTE (NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B) is not limited in the embodiment of the present invention.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB base station
  • NodeB evolved base station in LTE
  • LTE NodeB or eNB or e-NodeB, evolutional Node B
  • the RMSI CORESET configuration parameter is limited and the TDM mode is adopted, and the RMSI CORESET is configured more flexibly.
  • embodiments of the present invention can be provided as a method, system, or computer program product. Accordingly, the present invention may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or a combination of software and hardware. Moreover, the invention can take the form of a computer program product embodied on one or more computer-usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) including computer usable program code.
  • computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • the computer program instructions can also be stored in a computer readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a particular manner, such that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture comprising the instruction device.
  • the apparatus implements the functions specified in one or more blocks of a flow or a flow and/or block diagram of the flowchart.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device such that a series of operational steps are performed on a computer or other programmable device to produce computer-implemented processing for execution on a computer or other programmable device.
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one or more of the flow or in a block or blocks of a flow diagram.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Computer Security & Cryptography (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

公开了一种资源配置方法及装置、计算机存储介质,用以使得剩余最小系统信息控制资源集和相关联的同步信息块采用时分复用方式时,剩余最小系统信息控制资源集的配置更加灵活,适用于更多应用场景。所述资源配置方法,包括:确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。

Description

一种资源配置方法及装置、计算机存储介质
本申请要求在2017年11月14日提交中国专利局、申请号为201711123018.0、发明名称为“一种资源配置方法及装置、计算机存储介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种资源配置方法及装置、计算机存储介质。
背景技术
最小系统信息(Minimum system information,MSI)是终端做初始接入必要的系统信息。其中,一部分最小系统信息通过新的无线技术(New Radio,NR)物理广播信道(PhysicalBroadcastingChannel,PBCH),简称NR-PBCH传输,而剩余最小系统信息(Remaining minimum system information,RMSI)通过NR-PDSCH传输。此外,传输RMSI的NR-PDSCH通过NR-PDCCH进行调度。该NR-PDCCH(用来调度承载RMSI的NR-PDSCH)通过RMSI控制资源集(Control Resource set,CORESET)配置参数来指示。其中,RMSI CORESET配置参数在NR-PBCH传输。当前标准讨论,RMSI CORESET配置参数的比特宽度最大为8bits。
每个RMSI CORESET与一个同步块(SS Block,也可以简称SSB)关联。RMSI CORESET和SS Block有两种复用方式,分别是频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)或时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)。其中,时分复用时,与SS Block相关联的RMSI CORESET在时域上在不同的符号上进行传输。时分复用方式是在系统不能支持频分复用方式时所必要支持的。
发明内容
本申请实施例提供了一种资源配置方法及装置、计算机存储介质,用以使得剩余最小系统信息控制资源集和相关联的同步信息块采用时分复用方式时,剩余最小系统信息控制资源集的配置更加灵活,适用于更多应用场景。
本申请实施例提供的一种资源配置方法,包括:
确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
通过该方法,确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。从而使得剩余最小系统信息控制资源集和相关联的同步信息块采用时分复用方式时,剩余最小系统信息控制资源集的配置更加灵活,适用于更多应用场景。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
RMSI CORESET占用带宽;
所述RMSI CORESET的时域位置;
所述RMSI CORESET的频域位置;
RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
可选地,所述相对偏移值是预设值。
可选地,所述相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
可选地,所述相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI  CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
其中,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS配置情况下,若SS Block未实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
可选地,所述离散候选集合为{48,72,96}。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
{48PRBs,1个时域符号};
{72PRBs,1个时域符号};
{96PRBs,1个时域符号};
{24PRBs,2个连续时域符号};
{36PRBs,2个连续时域符号};
{48PRBs,2个连续时域符号};
{16PRBs,3个连续时域符号};
{24PRBs,3个连续时域符号};
{32PRBs,3个连续时域符号};
{12PRBs,4个连续时域符号};
{18PRBs,4个连续时域符号};
{24PRBs,4个连续时域符号};
其中,PRBs表示多个物理资源块。
本申请实施例提供的一种资源配置装置,包括:
存储器,用于存储程序指令;
处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
RMSI CORESET占用带宽;
所述RMSI CORESET的时域位置;
所述RMSI CORESET的频域位置;
RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
可选地,所述相对偏移值是预设值。
可选地,所述相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
可选地,所述相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为 +2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关 联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
其中,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS配置情况下,若SS Block未 实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理 资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
可选地,所述离散候选集合为{48,72,96}。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
{48PRBs,1个时域符号};
{72PRBs,1个时域符号};
{96PRBs,1个时域符号};
{24PRBs,2个连续时域符号};
{36PRBs,2个连续时域符号};
{48PRBs,2个连续时域符号};
{16PRBs,3个连续时域符号};
{24PRBs,3个连续时域符号};
{32PRBs,3个连续时域符号};
{12PRBs,4个连续时域符号};
{18PRBs,4个连续时域符号};
{24PRBs,4个连续时域符号};
其中,PRBs表示多个物理资源块。
本申请实施例提供的另一种资源配置装置,包括:
第一单元,用于确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
第二单元,用于确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
本申请另一实施例提供了一种计算机存储介质,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行上述任一种方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域的普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例提供的多种时分复用方式下RMSI CORESET配置方法示意图;
图2为本申请实施例提供的时分复用方式下RMSI CORESET频域偏移用有限值指示场景(c’={0,1,2,3,4})示意图;
图3为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{15,15}kHz时的RMSI CORESET时域位置示意图;
图4为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{15,30}kHz时的RMSI CORESET时域位置示意图;
图5为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{30,30}或{120,120}kHz时的RMSI CORESET时域位置示意图;
图6为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{30,15}或{120,60}kHz时的RMSI CORESET时域位置示意图;
图7为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{240,120}或{240,60}kHz时的RMSI CORESET时域位置示意图;
图8为本申请实施例提供的SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{240,120}或{240,60}kHz时的RMSI CORESET的另一种时域位置示意图;
图9为本申请实施例提供的一种资源配置方法的流程示意图;
图10为本申请实施例提供的一种资源配置装置的结构示意图;
图11为本申请实施例提供的另一种资源配置装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
应理解,本发明的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、新空口(New Radio,NR)等。
还应理解,在本发明实施例中,用户设备(User Equipment,UE)包括但不限于移动台(Mobile Station,MS)、移动终端(Mobile Terminal)、移动电话(Mobile Telephone)、 手机(handset)及便携设备(portable equipment)等,该用户设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,例如,用户设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有无线通信功能的计算机等,用户设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
在本发明实施例中,基站(例如,接入点)可以是指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是TD-SCDMA或WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(eNodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),或者是5G NR中的基站(gNB),本发明并不限定。
本申请实施例提供了一种资源配置方法及装置、计算机存储介质,用以使得剩余最小系统信息控制资源集和相关联的同步信息块采用时分复用方式时,剩余最小系统信息控制资源集的配置更加灵活,适用于更多应用场景。
本申请实施例提供了RMSI CORESET和相关联的SS Block采用时分复用方式下的RMSI CORESET的配置方法,其中,RMSI CORESET和相关联的SS Block采用的时分复用方式,可以如图1所示。其中,关于RMSI CORESET与相关联的SS Block,即通过SS Block包含的PBCH通知RMSI CORESET的配置参数,因而该RMSI CORESET与该SS Block相关联。
图1中,‘A’是RMSI CORESET占用带宽,以物理资源块(Physical Resource Block,PRB)为颗粒度;‘B’是RMSI CORESET占用的连续时域符号个数;‘D’是终端最小载波带宽,可以以PRB为颗粒度;‘a’是SS Block占用带宽;‘b’是SS Block占用的时域符号个数;‘c’是RMSI CORESET相对于SS Block的频域偏移指示。
在同一中心载频下,SS Block burst内所有SS Block中的NR-PBCH承载内容除了SS Block索引外,其他均相同。因此,无论RMSI CORESET和SS Block采用FDM或者TDM,在同一中心载频下,SS Block突发(burst)集合内所有SS Block相关联的RMSI CORESET均有相同的配置(例如,相同的占用带宽、频域位置、占用时域符号个数等)。
因此,可选地,无论RMSI CORESET和SS Block采用FDM或者TDM方式,在同一中心载频下,任意一个SS Block burst内各个SS Block分别相关联的RMSI CORESET均有相同的配置参数(这里所述的相同的配置参数,可以是指相同种类的配置参数,不同的SS Block相关联的不同的RMSI CORESET对应的同一种类的配置参数的取值可以不同,也可以相同),所述配置参数例如包括如下具体的配置参数:
RMSI CORESET占用带宽;(如图1中的‘A’所示)
RMSI CORESET频域位置;
RMSI CORESET时域位置;
RMSI CORESET占用连续的或非连续的时域符号个数;(如图1中的‘B’所示)。
除此之外,当然还可以包括其他种类的配置参数。
假设RMSI CORESET在时域上占用一个或多个时域符号,其中,当占用多个时域符号时,在每一个时域符号上,RMSI CORESET占用带宽是相同的,也就是说在RMSI CORESET占用的每一个时域符号上,‘A’为相同值。因此,可以采用下面的公式计算RMSI CORESET占用的总的PRB个数:
RMSI CORESET占用的总的PRB个数=占用的每一个时域符号带宽*占用连续的时域符号数=‘A’*‘B’。
对于TDM模式,为了最小化NR-PBCH承载的RMSI CORESET的配置参数的比特数,相比于分配定义配置RMSI CORESET的频域带宽和占用的连续时域符号数,不如基于所需的物理资源块(Physical Resource Block,PRB)个数来定义多种参数集合{占用连续的时域符号数,占用带宽}去配置更有效。
并且,考虑承载RMSI调度的NR-PDCCH的可靠传输,总的NR-PDCCH占用的PRB个数应至少为48PRBs,这样才能支持NR-PDCCH的聚合等级8。因此,总的NR-PDCCH占用的PRB个数候选集合为{48,72,96}PRBs。
因此,可选地,所述RMSI CORESET的配置参数还可以包括所述RMSI CORESET占用的总的PRB个数,并且较佳地,RMSI CORESET占用总的PRB个数为一列离散候选集合,例如为{48,72,96}PRBs。
可选地,当RMSI CORESET和相关联的SS Block采用时分复用方式时,RMSI CORESET配置参数中至少包含参数集合{占用带宽,占用连续的时域符号数}={A,B}。
例如:当RMSI CORESET和相关联的SS Block采用时分复用方式时,RMSI CORESET配置参数中可以包含的参数集合为{占用带宽,占用连续的时域符号数}={A,B},其中,{占用带宽,占用连续的时域符号数}的具体取值例如可以为如下一种:
{48PRBs,1个时域符号};
{72PRBs,1个时域符号};
{96PRBs,1个时域符号};
{24PRBs,2个连续时域符号};
{36PRBs,2个连续时域符号};
{48PRBs,2个连续时域符号};
{16PRBs,3个连续时域符号};
{24PRBs,3个连续时域符号};
{32PRBs,3个连续时域符号};
{12PRBs,4个连续时域符号};
{18PRBs,4个连续时域符号};
{24PRBs,4个连续时域符号}。
PRBs表示多个物理资源块。
可选地,RMSI CORESET的频域位置可以通过与相关联的SS Block的相对频域偏移位置来指定。具体地,仍然有多种方式可实现。例如,参考点可以分别是RMSI CORESET占用带宽和SS Block占用带宽的中心、开始位置或者结束位置。对于TDM模式,可以有如下三种相对关系,如图1所示,其中,
图1(a)中的RMSI CORESET和相关联的SS Block共享带宽中心位置;
图1(b)中的RMSI CORESET带宽中心位于相关联的SS Block带宽中心上部;
图1(c)中的RMSI CORESET带宽中心位于相关联的SS Block带宽中心下部。
因此,可选地,当RMSI CORESET和相关联的SS Block采用时分复用方式时,两者之间的频域位置关系可以为如下关系之一:
RMSI CORESET和相关联的SS Block共享中心位置;例如,图1(a)中的CS0和相关联的SSB0的频域位置的中心重合,其中,CS表示RMSI CORESET,SSB表示SS Block,各自后面的数字表示索引(其他实施例中类似的描述同理,后续不再赘述);
RMSI CORESET带宽中心位于相关联的SS Block带宽中心下部;例如,图1(c)中的CS0的频域位置中心位于相关联的SSB0的频域位置中心下部,其中,CS表示RMSI CORESET,SSB表示SS Block,各自后面的数字表示索引(其他实施例中类似的描述同理,后续不再赘述);
RMSI CORESET带宽中心位于相关联的SS Block带宽中心上部,例如,图1(b)中的CS0的频域位置中心位于相关联的SSB0的频域位置中心上部,其中,CS表示RMSI CORESET,SSB表示SS Block,各自后面的数字表示索引(其他实施例中类似的描述同理,后续不再赘述)。
为了最小化NR-PBCH承载的RMSI CORESET的配置参数的比特数,图1中频域偏移参数‘c’的颗粒度应该由标准指定,即为预设值,不需要在NR-PBCH中通知。此处颗粒度可由标准根据载频来指定,可以不同的载频配置不同的值,例如载频高于6GHz和载频低于6GHz对应的颗粒度可以不同。
因此,可选地,当RMSI CORESET和相关联的SS Block采用时分复用方式时,关于两者之间的频域位置相对偏移颗粒度可以被标准预定义,可以不同的频带或频率范围采用不同的值。例如,对于较小的终端最小载波带宽(例如5MH或者10MHz),颗粒度可为1PRB,即c=1;对于较大的终端最小载波带宽(例如100MHz或者400MHz),颗粒度可以为多个 PRBs,例如6PRBs,即c=6。
此外,频域偏移值c,也可由有限个数值去定义。例如‘c’={0,1,2,3,4},分别表示五种相对关系,分别如图2中(a)~(e)所示,具体地:
当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐,对应图2(a);
当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐,对应图2(b);
当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐,对应图2(c);
当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,对应图2(d);
当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,对应图2(e)。
本申请实施例中,终端最小载波带宽的具体值可以根据实际需要而定,可以是预先设定好的。
在NR中,SS Block的传输图样与设置的子载波间隔(Subcarrier spacing,SCS)有关。不同的SCS值对应不同的SS Block传输图样。并且,在SS Block所在的时隙中,可用于RMSI CORESET传输的时域符号资源不仅依赖于SS Block传输图样,而且依赖于SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的配置。
在SS Block SCS=15kHz的情况下,SS Block传输图样如图3所示。SS Block可能所占的第一个符号索引(即SS Block的时域编号)由下述公式获得(索引颗粒度基于SCS=15kHz):
{2,8}+14*n
其中,载波频率(简称载频)为3GHz以下时,n=0,1;载波频率(简称载频)为3~6GHz时,n=0,1,2,3。
此时,RMSI CORESET SCS可能为15kHz或30kHz。因此,此时SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}有两种,分别为{15,15}kHz和{15,30}kHz。
Case1:{15,15}kHz;
在SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合{15,15}kHz情况下,RMSI CORESET的时域位置可配置如下:
如图3(a)所示,每一RMSI CORESET的时域位置都在其相关联的SS Block的时域位置前;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
图3(a)①所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置 相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;需要说明的是,本申请实施例中,偏移值为负值表示RMSI CORESET的时域位置位于相关联的SS Block的时域位置之前,偏移值为正值表示RMSI CORESET的时域位置位于相关联的SS Block的时域位置之后(下述内容同理,后续不再赘述);
图3(a)②所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
图3(a)③所示,RMSI CORESET占用2个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
如图3(b)所示,每一RMSI CORESET的时域位置都在其相关联的SS Block的时域位置后;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
图3(b)①所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
图3(b)②所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
图3(b)③所示,RMSI CORESET占用2个时域符号,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
如图3(c)所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后。其中,针对每一RMSI CORESET而言:
图3(c)①所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
图3(c)②所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
图3(c)③所示,RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
如图3(d)所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好 放置在此SS Block的时域位置之前;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
图3(d)①所示,RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1。
本申请实施例中所述Index表示索引。
Case2:{15,30}kHz;
在SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合为{15,30}kHz的情况下,RMSI CORESET时域位置可配置如下,每一RMSI CORESET占用的时域符号个数‘B’的取值可为1、2、3、4;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
如图4(b)中下面的灰线所示,RMSI CORESET的时域位置放在相关联的SS Block的时域位置前,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
如图4(b)中上面的黑线所示,RMSI CORESET的时域位置放在相关联的SS Block的时域位置后,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
如图4(c)所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之前,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之后,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B。
关于SS Block SCS=30kHz或120kHz,RMSI CORESET的时域位置配置介绍如下:
在SS Block SCS=30kHz或120kHz的情况下,SS Block传输图样如图3所示。SS Block可能所占的第一个符号索引由下述公式获得:
{4,8,16,20}+28*n;
其中,载波频率(简称载频)为3GHz以下(小于或等于3GHz)时,n=0;载波频率(简称载频)为6GHz以上(大于或等于6GHz)时,n=0,1。
此时SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}可为{30,15}、{30,30}、{120,60}或{120,120}kHz。其中RMSI CORESET占用带宽和时域符号个数如上述实施例所述。
Case1:{30,30}或{120,120};
图5所示为可能RMSI CORESET时域位置配置方法。这里,‘B’是RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,取值可能为1或者2。
如图5所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS  Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后,其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B。
Case2:{30,15}或{120,60};
如图6中上部的虚线所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1。
如图6中下部的实线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时域位置之前;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
如图6中下部的虚线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时域位置之后;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5。
在SS Block SCS=240kHz的情况下,RMSI CORESET时域位置配置介绍如下:
在SS Block SCS=240kHz的情况下,SS Block传输图样如图4所示。SS Block可能所占的第一个符号索引由下述公式获得:
{8,12,16,20,32,36,40,44}+56*n;
其中,n=0,1,2,3,5,6,7,8。
此时SS Block SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}可为{240,120}或{240,60}kHz。其中,RMSI CORESET占用带宽和时域符号个数如 上述实施例所述。
Case1:{240,120}时,如图7(b)所示;
如图7(b)上部的虚线所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后。其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号。
如图7(b)下部的实线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时域位置之前;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)=n时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
如图7(b)下部的虚线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时域位置之后;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)=n时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
其中,n为预设的大于或等于0的数。
Case2:{240,60}时,如图7(c)所示;
如图7(c)上部的虚线所示,偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置恰好放置在此SS Block的时域位置之后。其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
如图7(c)下部的实线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时域位置之前;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
如图7(c)下部的虚线所示,RMSI CORESET的时域位置放置在相关联的SS Block的时 域位置之后;其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号。
如果所有候选(Candidate)SS Block都实际发送,则在SS Block SCS=240kHz的情况下,当RMSI CORESET为120kHz时,RMSI CORESET仅能占用一个时域符号;当RMSI CORESET为60kHz时,每个RMSI CORESET仅能共享占用一个时域符号;因此,为了增加RMSI CORESET可占用的时域符号,提高RNSI CORESET传输性能,可以采取每8个SS Block实际只发送7个,剩余的1个SS Block位置发送RMSI CORESET。如图8所示。
Case1:{240,120}时,如图8(b)所示;
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;每一RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}时域符号。其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之前,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之后,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之后,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号。
Case2:{240,60}时,如图8(c)所示,其中,图中的圆圈部分解释如下:每8个SS Block中,有1个SS Block不发送,图中圈出的位置可为RMSI CORESET发送,即将该圆圈所示的时域位置配置给RMSI CORESET。这样可以允许RMSI CORESET在此场景下最多占用2个连续时域符号个数。
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;每一RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号。其中,针对每一RMSI CORESET而言:
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之前,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之后,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相 关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,该SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置放置在此SS Block的时域位置之后,且该RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号。
需要说明的是,本申请实施例中所述的每一RMSI CORESET,例如是指每一索引对应的RMSI CORESET,例如CS0或CS1;同理,本申请实施例中所述的每一SS Block,例如是指每一索引对应的SS Block,例如SSB0或SSB1。
综上所述,参见图9,本申请实施例提供的一种资源配置方法,包括:
S101、确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
S102、确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
需要说明的是,本申请实施例提供的方法,可以在网络侧执行,也可以在终端侧执行,不限制具体的执行主体。
通过该方法,确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。从而使得剩余最小系统信息控制资源集和相关联的同步信息块采用时分复用方式时,剩余最小系统信息控制资源集的配置更加灵活,适用于更多应用场景。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
RMSI CORESET占用带宽;
所述RMSI CORESET的时域位置;
所述RMSI CORESET的频域位置;
RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
可选地,所述RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对 偏移值是预设值。
可选地,所述RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
可选地,所述RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若 SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
其中,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET  SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS配置情况下,若SS Block未实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
可选地,所述离散候选集合为{48,72,96}。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
{48PRBs,1个时域符号};
{72PRBs,1个时域符号};
{96PRBs,1个时域符号};
{24PRBs,2个连续时域符号};
{36PRBs,2个连续时域符号};
{48PRBs,2个连续时域符号};
{16PRBs,3个连续时域符号};
{24PRBs,3个连续时域符号};
{32PRBs,3个连续时域符号};
{12PRBs,4个连续时域符号};
{18PRBs,4个连续时域符号};
{24PRBs,4个连续时域符号};
其中,PRBs表示多个物理资源块。
相应地,参见图10,本申请实施例提供的一种资源配置装置,包括:
存储器520,用于存储程序指令;
处理器500,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
RMSI CORESET占用带宽;
所述RMSI CORESET的时域位置;
所述RMSI CORESET的频域位置;
RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
可选地,RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值是预设值。
可选地,RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
可选地,RMSI CORESET的频域位置相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI  CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为-5;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
其中,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS配置情况下,若SS Block未实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
可选地,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS, RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
其中,SSB为SS Block,Index为索引。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
可选地,所述离散候选集合为{48,72,96}。
可选地,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
{48PRBs,1个时域符号};
{72PRBs,1个时域符号};
{96PRBs,1个时域符号};
{24PRBs,2个连续时域符号};
{36PRBs,2个连续时域符号};
{48PRBs,2个连续时域符号};
{16PRBs,3个连续时域符号};
{24PRBs,3个连续时域符号};
{32PRBs,3个连续时域符号};
{12PRBs,4个连续时域符号};
{18PRBs,4个连续时域符号};
{24PRBs,4个连续时域符号};
其中,PRBs表示多个物理资源块。
收发机510,用于在处理器500的控制下接收和发送数据。
其中,在图10中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器500 代表的一个或多个处理器和存储器520代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机510可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器500负责管理总线架构和通常的处理,存储器520可以存储处理器500在执行操作时所使用的数据。
处理器500可以是中央处埋器(CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD)。
需要说明的是,图10所示装置,可以是网络侧设备,也可以是终端侧设备,根据实际需要,还可以增加设置图10中未展示的其他器件,在此不再赘述。
参见图11,本申请实施例提供的另一种资源配置装置,包括:
第一单元11,用于确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
第二单元12,用于确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。。
第一单元可以是存储器,第二单元可以是处理器,也就是说,本申请实施例提供的装置,不限于图10所示结构,可以不包括收发机、总线接口等器件。
本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述计算设备所用的计算机程序指令,其包含用于执行上述资源配置方法的程序。
所述计算机存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本申请实施例提供的方法可以应用于终端设备,也可以应用于网络设备。
其中,终端设备也可称之为用户设备(User Equipment,简称为“UE”)、移动台(Mobile Station,简称为“MS”)、移动终端(Mobile Terminal)等,可选的,该终端可以具备经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信的能力,例如,终端可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、或具有移动性质的计算机等,例如,终端还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置。
网络设备可以为基站(例如,接入点),指接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端通信的设备。基站可用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线 终端与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络。基站还可协调对空中接口的属性管理。例如,基站可以是GSM或CDMA中的基站(BTS,Base Transceiver Station),也可以是WCDMA中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(NodeB或eNB或e-NodeB,evolutional Node B),本方面实施例中不做限定。
综上所述,本申请实施例在考虑RMSI CORESET配置参数比特受限且采用TDM方式下,尽可能的对RMSI CORESET进行更灵活的配置。
本领域内的技术人员应明白,本发明的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本发明可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本发明可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本发明是参照根据本发明实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本发明的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例作出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本发明范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本发明实施例进行各种改动和变型而不脱离本发明实施例的精神和范围。这样,倘若本发明实施例的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则本发明也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (42)

  1. 一种资源配置方法,其特征在于,该方法包括:
    确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
    确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
    所述RMSI CORESET占用带宽;
    所述RMSI CORESET的时域位置;
    所述RMSI CORESET的频域位置;
    所述RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
    所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
    整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
    整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述相对偏移值是预设值。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
  7. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
    当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
    当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
    当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
    当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
    当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐, 但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
    其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
    配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB  Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
    配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  9. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
  10. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
    配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关 联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
  11. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
    其中,Index为索引。
  12. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  13. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  14. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET  SCS配置情况下,若SS Block未实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
    索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
    索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  18. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述离散候选集合为{48,72,96}。
  20. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
    {48 PRBs,1个时域符号};
    {72 PRBs,1个时域符号};
    {96 PRBs,1个时域符号};
    {24PRBs,2个连续时域符号};
    {36PRBs,2个连续时域符号};
    {48PRBs,2个连续时域符号};
    {16PRBs,3个连续时域符号};
    {24PRBs,3个连续时域符号};
    {32PRBs,3个连续时域符号};
    {12PRBs,4个连续时域符号};
    {18PRBs,4个连续时域符号};
    {24PRBs,4个连续时域符号};
    其中,PRBs表示多个物理资源块。
  21. 一种资源配置装置,其特征在于,该装置包括:
    存储器,用于存储程序指令;
    处理器,用于调用所述存储器中存储的程序指令,按照获得的程序执行:
    确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
    确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
  22. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括下列参数之一或组合:
    所述RMSI CORESET占用带宽;
    所述RMSI CORESET的时域位置;
    所述RMSI CORESET的频域位置;
    所述RMSI CORESET占用连续或非连续的时域符号个数。
  23. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的频域位置满足如下关系之一:
    所述配置RMSI CORESET和相关联的SS Block的共享中心频域位置;
    整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的下部;
    整个所述配置RMSI CORESET的频域位置位于相关联的SS Block的频域位置的上部。
  24. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的频域位置时,所述RMSI CORESET的频域位置,为相对于相关联的SS Block的频域位置的相对偏移值。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述相对偏移值是预设值。
  26. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述相对偏移值,在不同的频带或频率范围下为不同的值。
  27. 根据权利要求24所述的装置,其特征在于,所述相对偏移值用c表示,c的取值如下,并分别用于指示如下不同的信息:
    当c=0时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的中心频率对齐;
    当c=1时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域起始位置对齐;
    当c=2时,指示RMSI CORESET与相关联的SS Block的频域结束位置对齐;
    当c=3时,指示RMSI CORESET的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐,但相关联的SS Block的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐;
    当c=4时,指示RMSI CORESET的频域起始位置与终端最小载波带宽起始位置对齐,但相关联的SS Block的频域结束位置与终端最小载波带宽结束位置对齐;
    其中,所述终端最小载波带宽是预先设定的。
  28. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,15}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为-2;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
    配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;或,
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;或,
    RMSI CORESET占用2个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+2;
    配置四:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;且奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;
    RMSI CORESET占用1个时域符号,当满足mod(SSB Index,2)={0}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+1;当满足mod(SSB Index,2)={1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  29. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS 的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{15,30}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    配置三:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数。
  30. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,30}或{120,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    配置二:当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-B;其中,SSB为SS Block;
    配置三:当满足mod(SSBIndex,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+B;
    其中,B为预设的RMSI CORESET占用的连续时域符号个数,Index为索引。
  31. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{30,15}或{120,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-1;其中,SSB为SS Block;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS  Block的时域位置偏移为+1;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-5;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,2}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4;
    当满足mod(SSB Index,4)={1,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+5;
    其中,Index为索引。
  32. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2或-3个120kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+4或+3个120kHz时域符号;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-((4-n)+2*n)个120kHz时域符号;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(n+2*(4-n))个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  33. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET的时域位置时,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时 域位置采用如下配置之一:
    配置一:偶数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前;奇数索引SS Block相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(n+1)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为+(4-n)个60kHz时域符号;
    配置二:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之前;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(2+n)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-(1+n)个60kHz时域符号;
    配置三:RMSI CORESET的时域位置在相关联的SS Block的时域位置之后;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={0,1}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(4-n)个60kHz时域符号;
    当满足mod(SSB Index,4)=n={2,3}时,RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(5-n)个60kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  34. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,包括:在相同或不同的SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS配置情况下,若SS Block未实际发送,则未实际发送SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}或{240,60}kHz,则每8个SS Block中有1个SS Block位置为RMSI CORESET的时域位置。
  36. 根据权利要求35所述的装置,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,120}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
    索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1,2}个时域符号;其中,
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block 的时域位置偏移为-((2-n)*B+2*n)个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(4-n)+(n-2)*B)个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为(2*(7-n)+(n-4)*B)个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引,n为预设值。
  37. 根据权利要求35所述的装置,其特征在于,若SS Block子载波间隔SCS和RMSI CORESET SCS的组合{SS Block SCS,RMSI CORESET SCS}为{240,60}kHz,则所述RMSI CORESET的时域位置采用如下配置:
    索引为mod(SSB Index,7)的候选SS Block的时域位置配置给RMSI CORESET;RMSI CORESET占用时域符号个数B={1}时域符号;其中,
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={0,1}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之前,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为-2个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={2,3}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为2个120kHz时域符号;
    当SS Block索引满足mod(SSB Index,8)={4,5,6}时,相关联的RMSI CORESET的时域位置在此SS Block的时域位置之后,且RMSI CORESET的时域位置相对于相关联的SS Block的时域位置偏移为3个120kHz时域符号;
    其中,SSB为SS Block,Index为索引。
  38. 根据权利要求21所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括所述RMSI CORESET占用的总的物理资源块PRB个数,所述PRB个数为一列离散候选集合。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,所述离散候选集合为{48,72,96}。
  40. 根据权利要求22所述的装置,其特征在于,所述RMSI CORESET的配置参数包括RMSI CORESET占用带宽和RMSI CORESET占用连续的时域符号个数的组合时,该组合具体为如下组合之一:
    {48 PRBs,1个时域符号};
    {72 PRBs,1个时域符号};
    {96 PRBs,1个时域符号};
    {24PRBs,2个连续时域符号};
    {36PRBs,2个连续时域符号};
    {48PRBs,2个连续时域符号};
    {16PRBs,3个连续时域符号};
    {24PRBs,3个连续时域符号};
    {32PRBs,3个连续时域符号};
    {12PRBs,4个连续时域符号};
    {18PRBs,4个连续时域符号};
    {24PRBs,4个连续时域符号};
    其中,PRBs表示多个物理资源块。
  41. 一种资源配置装置,其特征在于,该装置包括:
    第一单元,用于确定剩余最小系统信息控制资源集RMSI CORESET和相关联的同步信息块SS Block采用时分复用方式占用不同的符号进行传输;
    第二单元,用于确定所述RMSI CORESET和相关联的SS Block的配置参数,其中,每一SS Block突发集内各个SS Block相关联的剩余最小系统信息控制资源集的配置参数相同。
  42. 一种计算机存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机可执行指令,所述计算机可执行指令用于使所述计算机执行权利要求1至20任一项所述的方法。
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