WO2019109632A1 - 一种通信方法和装置 - Google Patents

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WO2019109632A1
WO2019109632A1 PCT/CN2018/093974 CN2018093974W WO2019109632A1 WO 2019109632 A1 WO2019109632 A1 WO 2019109632A1 CN 2018093974 W CN2018093974 W CN 2018093974W WO 2019109632 A1 WO2019109632 A1 WO 2019109632A1
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ofdm symbol
ofdm
uplink control
coded bit
bit sequence
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PCT/CN2018/093974
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沈祖康
成艳
孙昊
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华为技术有限公司
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    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network

Definitions

  • Embodiments of the present invention relate to the field of communications, and, more particularly, to a communication method and apparatus.
  • the Long Term Evolution (LTE) system sends and sends uplink control information (UCI) through a physical uplink control channel (PUCCH), where one PUCCH occupies more than one slot.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • OFDM Discrete Fourier Transform
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform-spread-OFDM
  • the uplink control information includes a hybrid automatic repeat request-acknowledgement (HARQ-ACK), channel state information (CSI), and the like, wherein a rank indication (RI) in the CSI is first.
  • HARQ-ACK hybrid automatic repeat request-acknowledgement
  • CSI channel state information
  • RI rank indication
  • the information such as the channel quality indicator (CQI) of the codeword is defined as Type 1 CSI
  • the information such as the precoding matrix indicator (PMI) and the CQI of the second codeword are defined.
  • the embodiment of the invention provides a communication method and device to provide a transmission scheme of a physical physical uplink control channel.
  • a communication method is provided.
  • the terminal device determines resources of the physical uplink control channel.
  • the terminal device sends a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information on a resource of the physical uplink control channel.
  • a communication method is provided.
  • the access network device determines the resources of the physical uplink control channel.
  • the access network device sends a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information on a resource of the physical uplink control channel.
  • a communication device in a third aspect, includes a processor and a memory coupled to the processor, the storage for storing a program, the processor for executing the program, and when executed, the processor is configured to implement the following steps: Determining a resource of the physical uplink control channel; and transmitting, on a resource of the physical uplink control channel, a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information.
  • the communication device of the third aspect may be a terminal device or at least one of the terminal devices, for example, a modem processor.
  • the step of transmitting the signal may be an action of mapping the signal onto a resource for output to other chips.
  • a communication device in a fourth aspect, includes a processor and a memory coupled to the processor, the storage for storing a program, the processor for executing the program, and when executed, the processor is configured to implement the following steps: Determining a resource of the physical uplink control channel; and receiving, on a resource of the physical uplink control channel, a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information.
  • the communication device of the fourth aspect may be an access network device or at least one of the access network devices, such as a modem processor.
  • the step of receiving the signal may be an action of reading a signal from another chip and decoding.
  • the physical uplink control channel carries a first coded bit sequence and a second coded bit sequence.
  • the first coded bit sequence corresponds to first uplink control information
  • the second coded bit sequence corresponds to second uplink control information.
  • the first uplink control information includes a HARQ-ACK and/or a first CSI
  • the second uplink control information includes a second CSI
  • the resource of the physical uplink control channel includes N orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol sets.
  • Each of the OFDM symbol sets includes one or more OFDM symbols, the first coded bit sequence being carried on an OFDM symbol included in j OFDM symbol sets, the j OFDM symbol sets being N orthogonal A partial or total set of frequency division multiplexed OFDM symbol sets, the N being a positive integer and j being a positive integer less than or equal to N.
  • the first coded bit sequence can be mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS, thereby improving the reliability of the first uplink control information.
  • N may be a positive integer greater than or equal to 2.
  • the first CSI may be the Type 1 CSI
  • the second CSI may be the Type 2 CSI.
  • the OFDM symbol in the embodiment of the present invention may also be referred to as a time domain symbol.
  • the time domain symbol may be an OFDM symbol or may be a DFT-s-OFDM symbol. Of course, it can be other types of symbols.
  • This embodiment of the present invention is not limited thereto.
  • the resources of the physical uplink control channel in the embodiment of the present invention are in one slot, that is, all the OFDM symbols included in the N OFDM symbol sets are in the same slot.
  • One of the ones here is not limited to a specific one, and can be any one of the slots.
  • j is smaller than N
  • the first coded bit sequence includes a number of bits smaller than a maximum number of bits that can be carried by all OFDM symbols included in the j OFDM symbol sets, where the first coded bit sequence is only carried in The set of j OFDM symbols is included on an OFDM symbol.
  • the first coded bit sequence is always mapped on the OFDM symbol in the OFDM symbol set closest to the OFDM symbol carrying the DMRS, which can improve the demodulation reliability of the first coded bit sequence.
  • the first coded bit sequence herein only carries the OFDM symbols included in the j OFDM symbol sets, indicating that the first coded bit sequence is included in the j OFDM symbol sets.
  • the OFDM symbol included in the resource of the physical uplink control channel does not carry the first coded bit sequence on other OFDM symbols except the OFDM symbols included in the j OFDM symbol set.
  • the j OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, and the first OFDM symbol set includes part or all of the OFDM symbols carrying part or all of the second coded bit sequence. And a part or all of the first coded bit sequence, the difference in the number of coded bits in the first coded bit sequence carried by any two of the OFDM symbols is less than or equal to one.
  • this equalization allocation manner can maximize the diversity gain of the first coded bit sequence to avoid burst interference on a certain OFDM symbol.
  • the j OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, where the first coding bit sequence includes a first coding bit set and a second coding bit set,
  • the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol carrying the first coded bit set without carrying the second coded bit sequence
  • the second OFDM symbol set includes part or all of the OFDM symbols carrying the second code Part or all of the bit sequence and the second set of coded bits, the difference in the number of coded bits in the second set of coded bits carried by any two of the OFDM symbols is less than or equal to one.
  • the number of coded bits carried on the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is determined based on a priority of the OFDM symbol, where the first coded bit sequence is carried in a OFDM symbol with a high priority
  • the number of bits on is greater than or equal to the number of bits carried in the first coded bit sequence that are carried on the lower priority OFDM symbol.
  • the j OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set
  • the first coding bit sequence includes a first coding bit set and a second set of coded bits
  • the first OFDM symbol set and the second OFDM symbol set comprising OFDM symbols carrying the first set of coded bits without carrying the second coded bit sequence
  • the third set of OFDM symbols comprising Part or all of the OFDM symbols carrying part or all of the second coded bit sequence and the second set of coded bits, in the second coded bit set carried by any two of the OFDM symbols
  • the difference in the number of coded bits is less than or equal to one.
  • the number of coded bits carried on the OFDM symbol included in the third OFDM symbol set is determined based on a priority of the OFDM symbol, where the first coded bit sequence is carried in a OFDM symbol with a high priority
  • the number of bits on is greater than or equal to the number of bits carried in the first coded bit sequence that are carried on the lower priority OFDM symbol.
  • the number of bits carried on the OFDM symbol with high priority in the first coded bit sequence is greater than or equal to the number of bits carried on the OFDM symbol with low priority in the first coded bit sequence, so that the first The coded bit sequence is mapped as symmetrically as possible within the two frequency hopping units of the physical uplink control channel, maximizing the frequency diversity gain
  • the foregoing method further includes:
  • the set includes a first set of OFDM symbols, or, when j is equal to 2, the set of j OFDM symbols includes a first set of OFDM symbols and a second set of OFDM symbols, or, when j is equal to 3, the j OFDM symbols
  • the set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a second OFDM symbol set;
  • the one OFDM symbol can carry The maximum number of bits and the number of symbols included in the third set of OFDM symbols determines the number of bits in the first coded bit sequence that are carried on at least one OFDM symbol in the third set of OFDM symbols;
  • the OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 0 and the OFDM symbol 2, the second OFDM symbol set included The OFDM symbol is the OFDM symbol 3; or
  • the set of symbols includes a first set of OFDM symbols, and the OFDM symbols included in the first set of OFDM symbols are the OFDM symbol 1 and the OFDM symbol 3;
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, and the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 2, and the OFDM symbol 4; or
  • the OFDM symbol 1 and the OFDM symbol 6 are used to carry a demodulation reference signal DMRS
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set
  • the first OFDM symbol set includes OFDM
  • the symbol is the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 5 and the OFDM symbol 7, and the second OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 4 and The OFDM symbol 8; or
  • the OFDM symbol included in the first OFDM symbol set is the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 6, and the OFDM symbol 8, and the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM Symbol 0, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 5, and the OFDM symbol 9, the OFDM symbol included in the third OFDM symbol set is the OFDM symbol 10; or
  • the OFDM symbols included are the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 7, and the OFDM symbol 11, and the OFDM symbol included in the third OFDM symbol set is the OFDM symbol 5, the OFDM Symbol 6 and OFDM symbol 12; or
  • the OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, and the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, and the OFDM Symbol 4, the OFDM symbol 6, the OFDM symbol 7, the OFDM symbol 9, the OFDM symbol 11, and the OFDM symbol 13, the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 3 And the OFDM symbol 10.
  • the OFDM symbol in the different OFDM symbol set is different from the OFDM symbol carrying OFDM symbol, and the OFDM symbol in the same OFDM symbol set is the same as the OFDM symbol carrying OFDM symbol.
  • the first The coding bit sequence is mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS.
  • a communication device for performing the above method. These functions can be implemented in hardware or in software by executing the corresponding software.
  • the hardware or software includes one or more units corresponding to the functions described above.
  • a computing storage medium containing instructions is provided that, when run on a computer, cause the computer to perform the above method.
  • a computer program product comprising instructions, when executed on a computer, causes the computer to perform the methods described in the various aspects above.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a wireless communication system applied to an embodiment of the present invention.
  • FIG. 2 is a schematic diagram showing a possible structure of an access network device in the above wireless communication system.
  • FIG. 3 is a schematic diagram showing a possible structure of a terminal device in the above wireless communication system.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of signaling of a method according to an embodiment of the present invention.
  • One in the embodiments of the present invention means a single individual, and does not mean that it can only be one individual, and cannot be applied to other individuals.
  • a terminal device in the embodiment of the present invention refers to a certain terminal device, and does not mean that it can be applied to only one specific terminal device.
  • system can be used interchangeably with "network”.
  • references to "one embodiment” (or “an implementation") or “an embodiment” (or “an implementation”) in this application are meant to include the particular features, structures, features, etc. described in connection with the embodiments, in at least one embodiment. . Thus, “in one embodiment” or “in an embodiment” or “an”
  • the terms "and/or” and “at least one” in the case of “A and/or B” and “at least one of A and B” in the embodiment of the present invention include any one of three schemes, That is, a scheme including A but not including B, a scheme including B not including A, and a scheme including both options A and B.
  • such a phrase includes any of the six schemes, ie, includes A, but does not include the B and C schemes, including B without A and C, including C but not A and B, including A and B but not C, including B and C but not A
  • the scheme includes the schemes of A and C but not B, and the schemes of all three options A, B and C.
  • FIG. 1 shows a schematic diagram of communication between a wireless device and a wireless communication system.
  • the wireless communication system may be a system that applies various radio access technologies (RATs), such as code division multiple access (CDMA), time division multiple access (TDMA), Frequency division multiple access (FDMA), orthogonal frequency-division multiple access (OFDMA), or single carrier frequency division multiple access (SC-FDMA) and other systems .
  • RATs radio access technologies
  • CDMA code division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • FDMA Frequency division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency-division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • the wireless communication system may be a long term evolution (LTE) system, a CDMA system, a wideband code division multiple access (wideband CDMA (WCDMA) system, a global system for mobile communications (GSM) system, a wireless local area network ( Wireless local area network (WLAN) system, New Radio (NR) system, various evolved or fused systems, and systems for future-oriented communication technologies.
  • LTE long term evolution
  • CDMA compact code division multiple access
  • WCDMA wideband CDMA
  • GSM global system for mobile communications
  • WLAN Wireless local area network
  • NR New Radio
  • a wireless communication system can include any number of network devices as well as terminal devices.
  • the wireless communication system may also include one or more core network devices or devices for carrying virtualized network functions, and the like.
  • the access network device 102 can provide services to the wireless device over one or more carriers.
  • the access network device and the terminal device are collectively referred to as a communication device.
  • the access network device 102 is a device deployed in a wireless access network to provide a wireless communication function for a terminal device.
  • the access network device may include various forms of a macro base station (BS), a micro base station (also referred to as a small station), a relay station, or an access point.
  • BS macro base station
  • a micro base station also referred to as a small station
  • a relay station or an access point.
  • the name of a device with radio access capability may be different, for example, in an LTE system, called an evolved Node B (eNB or eNodeB),
  • eNB evolved Node B
  • 3G third generation
  • it Node B
  • it is simply referred to as an access network device, sometimes also referred to as a base station.
  • the wireless device involved in the embodiments of the present invention may include various handheld devices having wireless communication functions, vehicle-mounted devices, wearable devices, computing devices, or other processing devices connected to the wireless modem.
  • the wireless device may be referred to as a terminal device, and may also be referred to as a mobile station (MS), a terminal, a user equipment (UE), or the like.
  • the wireless device may be a subscriber unit, a cellular phone, a smart phone, a wireless data card, a personal digital assistant (PDA) computer, a tablet computer, a modem ( Modem) or modem processor, handheld, laptop computer, netbook, cordless phone or wireless local loop (WLL) station, Bluetooth device , machine type communication (MTC) terminal, etc.
  • PDA personal digital assistant
  • WLL wireless local loop
  • Bluetooth device machine type communication
  • the wireless device can support one or more wireless technologies for wireless communication, such as 5G, LTE, WCDMA, CDMA, 1X, Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access (TS-SCDMA), GSM, 802.11 and more.
  • Wireless devices can also support carrier aggregation techniques.
  • Multiple wireless devices can perform the same or different services. For example, mobile broadband services, Enhanced Mobile Broadband (eMBB) services, and Ultra-Reliable and Low-Latency Communication (URLLC) services.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra-Reliable and Low-Latency Communication
  • the access network device 102 is capable of performing the method provided by the embodiments of the present invention.
  • the access network device 102 may include a controller or a processor 201 (hereinafter, the processor 201 is taken as an example) and a transceiver 202.
  • Controller/processor 201 is sometimes also referred to as a modem processor.
  • Modem processor 201 can include a baseband processor (BBP) (not shown) that processes the digitized received signal to extract information or data bits conveyed in the signal.
  • BBP baseband processor
  • DSPs digital signal processors
  • ICs integrated circuits
  • the transceiver 202 can be used to support the transmission and reception of information between the access network device 102 and the terminal device, and to support radio communication between the terminal devices.
  • the processor 201 can also be used to perform functions of communication between various terminal devices and other network devices.
  • the uplink signal from the terminal device is received via the antenna, coordinated by the transceiver 202, and further processed by the processor 201 to recover the traffic data and/or signaling information transmitted by the terminal device.
  • the traffic data and/or signaling messages are processed by the terminal device and modulated by the transceiver 202 to generate a downlink signal and transmitted to the UE via the antenna.
  • the access network device 102 can also include a memory 203 that can be used to store program code and/or data for the access network device 102.
  • the transceiver 202 can include separate receiver and transmitter circuits, or the same circuit can implement transceiving functions.
  • the access network device 102 can also include a communication unit 204 for supporting the access network device 102 to communicate with other network entities. For example, it is used to support the access network device 102 to communicate with a network device or the like of the core network.
  • the access network device may further include a bus.
  • the transceiver 202, the memory 203, and the communication unit 204 can be connected to the processor 201 through a bus.
  • the bus can be a Peripheral Component Interconnect (PCI) bus or an Extended Industry Standard Architecture (EISA) bus.
  • PCI Peripheral Component Interconnect
  • EISA Extended Industry Standard Architecture
  • the bus may include an address bus, a data bus, a control bus, and the like.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a possible structure of a terminal device in the above wireless communication system.
  • the terminal device is capable of performing the method provided by the embodiment of the present invention.
  • the terminal device can be any of the two terminal devices 104.
  • the terminal device includes a transceiver 301, an application processor 302, a memory 303, and a modem processor 304.
  • the transceiver 301 can condition (e.g., analog convert, filter, amplify, upconvert, etc.) the output samples and generate an uplink signal that is transmitted via an antenna to the base station described in the above embodiments. On the downlink, the antenna receives the downlink signal transmitted by the access network device. Transceiver 301 can condition (eg, filter, amplify, downconvert, digitize, etc.) the signals received from the antenna and provide input samples.
  • Modem processor 304 also sometimes referred to as a controller or processor, may include a baseband processor (BBP) (not shown) that processes the digitized received signal to extract information conveyed in the signal Or data bits.
  • BBP baseband processor
  • the BBP is typically implemented in one or more numbers within the modem processor 304 or as a separate integrated circuit (IC), as needed or desired.
  • a modem processor 304 may include an encoder 3041, a modulator 3042, a decoder 3043, and a demodulator 3044.
  • the encoder 3041 is for encoding the signal to be transmitted.
  • encoder 3041 can be used to receive traffic data and/or signaling messages to be transmitted on the uplink and to process (eg, format, encode, or interleave, etc.) the traffic data and signaling messages.
  • Modulator 3042 is used to modulate the output signal of encoder 3041.
  • the modulator can perform symbol mapping and/or modulation processing on the encoder's output signals (data and/or signaling) and provide output samples.
  • a demodulator 3044 is used to demodulate the input signal.
  • demodulator 3044 processes the input samples and provides symbol estimates.
  • the decoder 3043 is configured to decode the demodulated input signal.
  • the decoder 3043 deinterleaves, and/or decodes the demodulated input signal and outputs the decoded signal (data and/or signaling).
  • Encoder 3041, modulator 3042, demodulator 3044, and decoder 3043 may be implemented by a composite modem processor 304. These units are processed according to the radio access technology employed by the radio access network.
  • Modem processor 304 receives digitized data representative of voice, data or control information from application processor 302 and processes the digitized data for transmission.
  • the associated modem processor can support one or more of a variety of wireless communication protocols of various communication systems, such as LTE, new air interface, Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), high speed packet access (High Speed) Packet Access, HSPA) and more.
  • UMTS Universal Mobile Telecommunications System
  • High Speed Packet Access High Speed Packet Access
  • one or more memories may also be included in the modem processor 304.
  • modem processor 304 and the application processor 302 may be integrated in one processor chip.
  • the memory 303 is used to store program code (sometimes referred to as programs, instructions, software, etc.) and/or data for supporting communication of the terminal device.
  • program code sometimes referred to as programs, instructions, software, etc.
  • the memory 203 or the memory 303 may include one or more storage units, for example, may be a processor 201 for storing program code or a storage unit inside the modem processor 304 or the application processor 302, or may Is an external storage unit separate from the processor 201 or the modem processor 304 or the application processor 302, or may also be a storage unit including the processor 201 or the modem processor 304 or the application processor 302 and with the processor 201 or modem
  • the processor 304 or the application processor 302 is a separate component of an external storage unit.
  • the processor 201 and the modem processor 301 may be the same type of processor or different types of processors. For example, it can be implemented in a central processing unit (CPU), a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application-specific integrated circuit (ASIC), and a field programmable gate array ( Field Programmable Gate Array (FPGA) or other programmable logic device, transistor logic device, hardware component, other integrated circuit, or any combination thereof.
  • the processor 201 and the modem processor 301 can implement or perform various exemplary logical blocks, modules and circuits described in connection with the present disclosure.
  • the processor may also be a combination of computing function devices, for example, including one or more microprocessor combinations, a combination of a DSP and a microprocessor, or a system-on-a-chip (SOC) or the like.
  • HARQ-ACK when HARQ-ACK is transmitted simultaneously with Type 1 CSI and Type 2 CSI, HARQ-ACK is jointly coded with Type 1 CSI, and Type 2 CSI is independently coded.
  • the bit sequence obtained by jointly coding the HARQ-ACK and the Type 1 CSI may be referred to as a first coded bit sequence, and the bit sequence independently coded by the Type 2 CSI is referred to as a second coded bit sequence.
  • the physical uplink control channel includes one or more OFDM symbols for carrying DMRS, and the number of OFDM symbols used to carry the first coded bit sequence is as equal as possible around each OFDM symbol used to carry the DMRS;
  • the number of bits of the first coded bit sequence carried by the OFDM symbols is as equal as possible;
  • the OFDM symbol in the slot carrying the physical uplink control channel is divided into N sets, where N is a positive integer, and the physical uplink control channel format 3 and the format 4 are sent in the case that the foregoing rules are met. 1 ⁇ N ⁇ 3.
  • the OFDM symbol set in the embodiment of the present invention may be as shown in Table 1:
  • Table 1 Relationship between OFDM symbol set and number of OFDM symbols occupied by PUCCH
  • the embodiment of the present invention can determine the OFDM symbol set carrying the UCI according to the number of OFDM symbols occupied by the PUCCH and the number of OFDM symbols carrying the DMRS and/or the index of the OFDM symbol carrying the DMRS.
  • the resources of the PUCCH occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, and OFDM symbol 3, that is, the resources of the PUCCH occupy 4 OFDM symbols, and the OFDM symbol 1 is used to carry the demodulation reference signal DMRS.
  • N the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, where the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 0 and the OFDM symbol 2, The OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 3.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, and OFDM symbol 3, that is, resources of the PUCCH occupy 4 OFDM symbols, and the OFDM symbol 0 and the OFDM symbol 2 are used for
  • N 1
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set
  • the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 1 and the OFDM symbol 3.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, and OFDM symbol 4, that is, resources of the PUCCH occupy 5 OFDM symbols, and the OFDM symbol 0 and the OFDM are
  • N 1
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set
  • the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol, the OFDM symbol 1, and the OFDM symbol. 2 and the OFDM symbol 4.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, and OFDM symbol 6, that is, resources of the PUCCH occupy 7 OFDM symbols, and the
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, the first OFDM symbol set included
  • the OFDM symbol is the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 3 and the OFDM symbol 5, and the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 6.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, and OFDM symbol 7, that is, resources of PUCCH occupy 8 OFDM symbols
  • the OFDM symbol included in the symbol set is the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 4, and the OFDM symbol 6, and the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 3 and The OFDM symbol 7 is described.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, and OFDM symbol 8, ie, resources of PUCCH
  • the N OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, The OFDM symbol included in the first OFDM symbol set is the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 5, and the OFDM symbol 7, and the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 4 and the OFDM symbol 8.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, and OFDM symbol 9, ie
  • the OFDM symbol included in the first OFDM symbol set is the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 6, and the OFDM symbol 8, and the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is The OFDM symbol 0, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 5, and the OFDM symbol 9.
  • the resources of the physical uplink control channel occupy OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, and OFDM symbol 9, ie
  • the N OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set, and the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 5, The OFDM symbol 7 and the OFDM symbol 9 are described.
  • the resource of the physical uplink control channel occupies OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, OFDM symbol 9, and OFDM
  • the symbol 10, that is, the resource of the PUCCH occupies 11 OFDM symbols, and the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 6 and the OFDM symbol 9 are used to carry the DMRS, where N 1,
  • the N sets of OFDM symbols include a first set of OFDM symbols, and the OFDM symbols included in the first set of OFDM symbols are the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 5, The OFDM symbol 7, the OFDM symbol 8, and the OFDM symbol 10 are described.
  • the resource of the physical uplink control channel occupies OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, OFDM symbol 9, OFDM
  • the symbol 10 and the OFDM symbol 11, that is, the resource of the PUCCH occupies 12 OFDM symbols, and in the case where the OFDM symbol 2 and the OFDM symbol 8 are used to carry the DMRS, N 3, the N OFDM symbol set includes the An OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, the first OFDM symbol set including OFDM symbols, the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 7, and the OFDM Symbol 9, the second OFDM symbol set includes an OFDM symbol, the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 6, and the OFDM symbol 10, and the OFDM symbol included in the third OFDM symbol set The OFDM symbol 5 and the OFDM symbol 11.
  • the resource of the physical uplink control channel occupies OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, OFDM symbol 9, OFDM
  • the symbol 10 and the OFDM symbol 11, that is, the resource of the PUCCH occupies 12 OFDM symbols, and the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 7 and the OFDM symbol 10 are used to carry the DMRS, N 1, the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, and the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol, the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 3, the OFDM Symbol 5, the OFDM symbol 6, the OFDM symbol 8, the OFDM symbol 9, and the OFDM symbol 11.
  • the symbol set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, where the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol, the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 3, and the OFDM symbol 8.
  • the second OFDM symbol set includes an OFDM symbol of the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 7, and the OFDM symbol 11, the third OFDM symbol set
  • the OFDM symbols included are the OFDM symbol 5, the OFDM symbol 6, and the OFDM symbol 12.
  • the resource of the physical uplink control channel occupies OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, OFDM symbol 9, OFDM
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, where the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol that is the OFDM symbol OFDM symbol 2, the OFDM symbol 3, the OFDM symbol 5, the OFDM symbol 6, the OFDM symbol 8, the OFDM symbol 10, and the OFDM symbol 12, the second OFDM symbol set
  • the OFDM symbol included is the OFDM symbol 9.
  • the N OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 9 and the OFDM symbol 11, the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is the OFDM symbol 1, the OFDM symbol 5, the OFDM symbol 8, and the OFDM symbol 12, the third The OFDM symbols included in the OFDM symbol set are the OFDM symbol 0, the OFDM symbol 6, the OFDM symbol 7, and the OFDM symbol 13.
  • the resource of the physical uplink control channel occupies OFDM symbol 0, OFDM symbol 1, OFDM symbol 2, OFDM symbol 3, OFDM symbol 4, OFDM symbol 5, OFDM symbol 6, OFDM symbol 7, OFDM symbol 8, OFDM symbol 9, OFDM
  • the N OFDM symbol set includes a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set, where the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol OFDM symbol 0, the OFDM symbol 2, the OFDM symbol 4, the OFDM symbol 6, the OFDM symbol 7, the OFDM symbol 9, the OFDM symbol 11, and the OFDM symbol 13, the The OFDM symbols included in the two OFDM symbol sets are the OFDM symbol 3 and the OFDM symbol 10.
  • the OFDM symbols in the different OFDM symbol sets are different from the OFDM symbol-bearing OFDM symbols.
  • the OFDM symbols in the same OFDM symbol set are the same as the OFDM symbol-bearing OFDM symbols.
  • the first coded bit sequence can be mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of signaling of a method according to an embodiment of the present invention. It should be noted that some of the steps in FIG. 4 and the following may be optional, and the embodiment of the present invention does not necessarily include all steps. In addition, the serial numbers of the steps are merely for convenience of description and do not represent the order.
  • Step 410 The access network device sends the indication information to the terminal device.
  • the terminal device receives the indication information.
  • the indication information indicates resources of the physical uplink control channel.
  • the action in this step can be implemented by the transceiver 301 of the terminal device 104 described above.
  • the modem processor 304 of the terminal device 104 and the transceiver 301 can also be implemented together.
  • the action in this step may be implemented by the transceiver 202 of the access network device 102.
  • the processor 201 of the access network device 102 may be implemented together with the transceiver 202.
  • the uplink control information carried by the physical uplink control channel includes two parts.
  • the first part of the uplink control information may include a HARQ-ACK and/or a first CSI
  • the second part of the uplink control information includes a second CSI.
  • the first CSI may include information such as an RI and/or a CQI of the first codeword.
  • the second CSI may include a CQI or the like of the PMI and/or the second codeword.
  • the first part of the uplink control information is generated by the channel coding, and the first part of the uplink control information is jointly coded, that is, the HARQ-ACK and the first CSI are jointly coded.
  • the second part of the uplink control information generates a second coded bit sequence by channel coding.
  • the second coded bit sequence is obtained by separately coding the second CSI.
  • the joint coding of the two parts can reduce the cyclic red redundancy check (CRC) while ensuring high reliability transmission.
  • CRC cyclic red redundancy check
  • the number of bits of the second CSI is determined by the information in the first CSI, so the access network device must first acquire the first CSI before receiving the second CSI, so the second CSI must perform channel coding separately from the first CSI.
  • the resource of the physical uplink control channel includes N OFDM symbol sets, each of the N OFDM symbol sets includes one or more OFDM symbols, and N is a positive integer, and the first modulation symbol is carried in j OFDM symbols On the OFDM symbols included in the set, the j OFDM symbol sets are a partial set or a full set of N orthogonal frequency division multiplexing OFDM symbol sets, and j is a positive integer less than or equal to N.
  • N is equal to 2 or 3
  • the number of OFDM symbols included in different OFDM symbol sets may be different.
  • N is equal to 1 or 2 or 3 according to a predefined physical uplink control channel format 3 or a structure definition of format 4. Taking the case of occupying 4 OFDM symbols as an example, when the DMRS occupies 2 OFDM symbols, N is equal to 1.
  • the first coded bit sequence can be mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS, thereby improving the first coded bit sequence, that is, The reliability of the first uplink control information.
  • the indication information may be sent by using physical layer signaling.
  • the access network device sends downlink control information by using a physical downlink control channel, where the indication information is carried in the downlink control information.
  • the indication information may be sent by using high layer signaling, for example, the access network device sends the indication information by radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • the resources of the physical uplink control channel include the number of OFDM symbols occupied by the physical uplink control channel in the time domain, and the number of OFDM symbols occupied by the physical uplink control channel in the time domain ranges from 4 to 14 OFDM symbols.
  • the embodiment may further include: the access network device configuring, by the RRC signaling, whether the physical uplink control channel is frequency hopping for the terminal device.
  • the embodiment may further include: configuring, by the access network device, the number of symbols of the physical uplink control channel for the terminal device by using RRC signaling. If the number of OFDM symbols occupied by the physical uplink control channel in the time domain is greater than or equal to 10, the number of OFDM symbols used to carry the DMRS is 2 or 4, if the physical uplink control channel is hopped. Frequency, when the number of OFDM symbols occupied by the physical uplink control channel in the time domain is greater than or equal to 5, the number of OFDM symbols used to carry the DMRS in each frequency hopping unit is 1 or 2.
  • the first coded bit sequence when j is smaller than N, that is, the first coded bit sequence includes a smaller number of bits than a maximum number of bits that can be carried by all OFDM symbols included in the j OFDM symbol set, the first code The bit sequence is only carried on the OFDM symbols included in the j OFDM symbol sets.
  • the first coded bit sequence includes 20 bits
  • the PUCCH includes 2 OFDM symbol sets, wherein the OFDM symbols of the first OFDM symbol set can carry 24 bits, and the first coded bit sequence is only carried in On the OFDM symbol of the first OFDM symbol set, the second OFDM symbol set of the PUCCH does not carry the first coded bit sequence.
  • the first coded bit sequence is always mapped on the OFDM symbol in the OFDM symbol set closest to the OFDM symbol carrying the DMRS, which can improve the demodulation reliability of the first coded bit sequence.
  • each OFDM symbol can carry 12 bits
  • the first coded bit sequence includes 18 bits, wherein 12 bits are carried on the first OFDM symbol, and 6 bits are carried in the first
  • each OFDM symbol carries a bit of a 2-bit first coded bit sequence, in this case an OFDM symbol carrying both the first coded bit sequence and the second coded bit sequence The difference in bits in the first coded bit sequence carried on is 0.
  • each OFDM symbol can carry 12 bits
  • the first coded bit sequence includes 8 bits
  • 8 bits are carried in the first, second, third, and fourth
  • each OFDM symbol carries a bit in a 2-bit first coded bit sequence, in which case the first coded bit sequence carried on the OFDM symbol carrying both the first coded bit sequence and the second coded bit sequence is simultaneously carried. The difference between the bits in the bit is zero.
  • the present embodiment can enable the bits in the first coded bit sequence to be mapped as evenly as possible onto part or all of the OFDM included in the first OFDM symbol set, and the diversity allocation method can maximize the diversity gain of the first coded bit sequence. To avoid it being subject to burst interference on a certain OFDM symbol.
  • the j OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set
  • the first coded bit sequence includes a first coded bit set and a second code a set of bits
  • the first OFDM symbol set includes an OFDM symbol carrying the first set of coded bits without carrying the second coded bit sequence
  • a part or all of the OFDM symbols included in the second set of OFDM symbols carry the a part or all of the second coded bit sequence and the second coded bit set
  • the difference in the number of coded bits in the second coded bit set carried by any two of the OFDM symbols is less than or equal to 1 .
  • each OFDM symbol can carry 12 bits
  • the first encoded bit sequence includes 30 bits, wherein 24 bits are carried in the first
  • 6 bits are equally carried on OFDM symbols in a second set of OFDM symbols, each OFDM symbol carrying bits in a 3-bit first coded bit sequence, in this case simultaneously carrying The difference between the bits in the first coded bit sequence carried on the OFDM symbol of the first coded bit sequence and the second coded bit sequence is zero.
  • the bits in the first coded bit sequence can be mapped as evenly as possible onto part or all of the OFDM included in the second OFDM symbol set, and the diversity of the first coded bit sequence can be maximized. To avoid it being subject to burst interference on a certain OFDM symbol. And, the OFDM symbol included in the first OFDM symbol set carries the first coded bit set without carrying the second coded bit sequence, so that the first coded bit sequence is carried as much as possible on the symbol close to the DMRS.
  • the number of coded bits carried on the OFDM symbol included in the second OFDM symbol set is determined based on a priority of the OFDM symbol, where the first coded bit sequence is carried in a OFDM symbol with a high priority
  • the number of bits on is greater than or equal to the number of bits carried in the first coded bit sequence that are carried on the lower priority OFDM symbol.
  • the OFDM symbols included in the second OFDM symbol set are OFDM symbol 0, OFDM symbol 4, OFDM symbol 8, and the priority of OFDM symbol 0 is greater than OFDM symbol 4, and the priority of OFDM symbol 4 is greater than OFDM symbol 8, then
  • OFDM symbol 0 carries 3 bits
  • OFDM symbol 4 carries 2 bits
  • OFDM symbol 8 carries 2 bits.
  • this embodiment can map the first coded bit sequence to the two frequency hopping units of the physical uplink control channel as symmetrically as possible, and maximize the frequency diversity gain on the frequency hopping unit.
  • the j OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set
  • the first coding bit sequence includes the first coding a set of bits and a second set of coded bits
  • the first set of OFDM symbols and the second set of OFDM symbols comprising OFDM symbols carrying the first set of coded bits without carrying the second coded bit sequence
  • the third OFDM The part or all of the OFDM symbols included in the symbol set carry part or all of the second coded bit sequence and the second coded bit set, and the second coded bits carried by any two of the part or all of the OFDM symbols
  • the difference in the number of coded bits in the set is less than or equal to one.
  • each OFDM symbol can carry 12 bits, the first coded bit The sequence contains 120 bits, of which 48 bits are carried on the OFDM symbols in the first OFDM symbol set, 48 bits are carried on the OFDM symbols in the second OFDM symbol set, and 24 bits are equally carried in the third OFDM symbol set.
  • each OFDM symbol carries a bit in a 6-bit first coded bit sequence, in this case, a first coded bit sequence carried on an OFDM symbol carrying both the first coded bit sequence and the second coded bit sequence The difference between the bits is zero.
  • the present embodiment can enable the bits in the first coded bit sequence to be mapped as evenly as possible to part or all of the OFDM included in the third OFDM symbol set, and the diversity allocation method can maximize the diversity gain of the first coded bit sequence. To avoid it being subject to burst interference on a certain OFDM symbol.
  • the number of coded bits carried on the OFDM symbol included in the third OFDM symbol set is determined based on a priority of the OFDM symbol, where the first coded bit sequence is carried in a OFDM symbol with a high priority
  • the number of bits on is greater than or equal to the number of bits carried in the first coded bit sequence that are carried on the lower priority OFDM symbol.
  • the OFDM symbols included in the third OFDM symbol set are OFDM symbol 0, OFDM symbol 4, OFDM symbol 8, and the priority of OFDM symbol 0 is greater than OFDM symbol 4, and the priority of OFDM symbol 4 is greater than OFDM symbol 8, then
  • OFDM symbol 0 carries 3 bits
  • OFDM symbol 4 carries 2 bits
  • OFDM symbol 8 carries 2 bits.
  • this embodiment can map the first coded bit sequence to the two frequency hopping units of the physical uplink control channel as symmetrically as possible, and maximize the frequency diversity gain on the frequency hopping unit.
  • the priority described above may be that, in the same OFDM symbol set, the smaller the index, the higher the priority of the OFDM symbol.
  • Step 420 The terminal device determines resources of the physical uplink control channel according to the indication information.
  • the action in this step can be implemented by the transceiver 301 of the terminal device 104 described above.
  • the modem processor 304 of the terminal device 104 and the transceiver 301 can also be implemented together.
  • Step 430 The terminal device and the access network device determine j according to the number of bits of the first coded bit sequence, the maximum number of bits that can be carried by one OFDM symbol, and the number of symbols included in at least one OFDM symbol set.
  • the actions in this step can be implemented by the modem processor 304 of the terminal device 104 described above.
  • the actions in this step can be implemented by the processor 201 of the access network device 102 described above.
  • the j OFDM symbol sets comprise a first OFDM symbol set, or, when j is equal to 2, the j OFDM symbol sets comprise a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set, Or, when j is equal to 3, the j OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a second OFDM symbol set.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 20 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 2 OFDM symbols
  • j is equal to 1
  • the set of symbols includes a first set of OFDM symbols.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 40 bits
  • the maximum number of bits that can be carried by one OFDM symbol is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 2 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 2 An OFDM symbol
  • j is equal to 2
  • the j OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set and a second OFDM symbol set.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 100 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 bits.
  • the third OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • j is equal to 3
  • the j OFDM symbol sets include a first OFDM symbol set, a second OFDM symbol set, and a third OFDM symbol set.
  • the maximum number of bits that can be carried by one OFDM symbol in the embodiment of the present invention does not represent a specific OFDM symbol, and may be any one OFDM symbol.
  • the actions in this step can be implemented by the modem processor 304 of the terminal device 104 described above.
  • the actions in this step can be implemented by the processor 201 of the access network device 102 described above.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 18 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • j is equal to 1
  • the first OFDM The symbol carries a bit of a 12-bit first coded bit sequence
  • the second OFDM symbol carries a bit of a 2-bit first coded bit sequence
  • the third OFDM symbol carries a bit of a 2-bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries 2 bits of the first encoded bit sequence.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 16 bits
  • the maximum number of bits that can be carried by one OFDM symbol is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • j is equal to 1
  • the first OFDM The symbol carries a 4-bit first coded bit sequence bit
  • the second OFDM symbol carries a 4-bit first coded bit sequence bit
  • the third OFDM symbol carries a 4-bit first coded bit sequence bit
  • the fourth OFDM symbol carries 4 bits of the first encoded bit sequence.
  • the number of symbols determines the number of bits in the first coded bit sequence that are carried on at least one OFDM symbol in the second set of OFDM symbols.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 60 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, then j is equal to 2
  • the first OFDM symbol of the second OFDM symbol set carries the bits of the 12-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries the bits of the 0-bit first coding bit sequence
  • the third OFDM The symbol carries 0 bits of the first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries 0 bits of the first coded bit sequence.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 60 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, then j is equal to 2
  • the first OFDM symbol of the second OFDM symbol set carries the bits of the 3-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries the bits of the 3-bit first coding bit sequence
  • the third OFDM The symbol carries the bits of the 3-bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries the bits of the 3-bit first coded bit sequence.
  • determining, according to the maximum number of bits that the one OFDM symbol can carry, the first OFDM symbol set and the second OFDM symbol set are carried in the first coded bit sequence.
  • the number of bits on all OFDM symbols, and the number of OFDM symbols included in the first OFDM symbol set and the second OFDM symbol set according to the number of bits of the first coding bit sequence, the one OFDM symbol The maximum number of bits that can be carried and the number of symbols included in the third set of OFDM symbols determine the number of bits in the first coded bit sequence that are carried on at least one OFDM symbol in the third set of OFDM symbols.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 108 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, the third OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols, then j is equal to 3
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 12-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries 0 bits.
  • the bits of the first coded bit sequence, the third OFDM symbol carries the bits of the 0 bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries the bits of the 0 bit first coded bit sequence.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 108 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, the third OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols, then j is equal to 3
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 4-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries 4 bits.
  • the bits of the first coded bit sequence, the third OFDM symbol carries the bits of the 4-bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries the bits of the 4-bit first coded bit sequence.
  • Step 450 The terminal device and the access network device determine, according to the number of bits carried by the first coding bit sequence on the OFDM symbol included in the jth OFDM symbol set, the second coding bit sequence is in the jth The number of bits carried by some or all of the OFDM symbols in the OFDM symbol set.
  • the actions in this step can be implemented by the modem processor 304 of the terminal device 104 described above.
  • the actions in this step can be implemented by the processor 201 of the access network device 102 described above.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 108 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, the third OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols, then j is equal to 3
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 12-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries 0 bits.
  • the bits of the first coded bit sequence, the third OFDM symbol carries the bits of the 0 bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries the bits of the 0 bit first coded bit sequence.
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 0-bit second coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries the bits of the 12-bit first coding bit sequence
  • the third OFDM symbol carries the 12-bit first coding.
  • the bit of the bit sequence, the fourth OFDM symbol carries the bits of the 12-bit first coded bit sequence.
  • the number of bits of the first coded bit sequence is 108 bits
  • the maximum number of bits that one OFDM symbol can carry is 12 bits
  • the first OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols
  • the second OFDM symbol set includes 4 OFDM bits.
  • a symbol, the third OFDM symbol set includes 4 OFDM symbols, then j is equal to 3
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 4-bit first coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries 4 bits.
  • the bits of the first coded bit sequence, the third OFDM symbol carries the bits of the 4-bit first coded bit sequence
  • the fourth OFDM symbol carries the bits of the 4-bit first coded bit sequence.
  • the first OFDM symbol of the third OFDM symbol set carries the bits of the 8-bit second coding bit sequence
  • the second OFDM symbol carries the bits of the 8-bit first coding bit sequence
  • the third OFDM symbol carries the 8-bit first coding.
  • the bit of the bit sequence, the fourth OFDM symbol carries the bits of the 8-bit first coded bit sequence.
  • steps 430-450 are optional steps.
  • the access network device and the terminal device may also determine the bits carried on the OFDM symbol in other manners.
  • Step 460 The terminal device sends a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information on the resource of the physical uplink control channel.
  • the access network device receives a signal generated based on the first uplink control information and the second uplink control information on a resource of the physical uplink control channel.
  • the action in this step can be implemented by the transceiver 301 of the terminal device 104 described above.
  • the modem processor 304 of the terminal device 104 and the transceiver 301 can also be implemented together.
  • the action in this step may be implemented by the transceiver 202 of the access network device 102.
  • the processor 201 of the access network device 102 may be implemented together with the transceiver 202.
  • the terminal device may determine, according to the foregoing rule, the number of bits in the first coded bit sequence carried by each OFDM symbol and the number of bits in the second coded bit sequence, and further determine an unscrambled bit sequence, where The unscrambled bit sequence is scrambled by the scrambling code to generate a scrambled bit sequence, and the terminal device determines the scrambled bits carried by each OFDM symbol according to the scrambled bit sequence.
  • FFT Fourier fast transform
  • the terminal device maps the corresponding frequency symbols to generate a frequency domain signal.
  • the terminal device performs inverse Fourier fast transform (IFFT) transform on the frequency domain signal to generate a time domain signal, and the terminal generates a signal by filling a cyclic prefix (CP) with the time domain signal, and Send this signal.
  • FFT Fourier fast transform
  • IFFT inverse Fourier fast transform
  • the action of the access network device receiving the signal generated by the first uplink control information and the second uplink control information on the resource of the physical uplink control channel may be understood by the access network device reading the signal, or It can also be understood as an action of demodulating the first uplink control information and the second uplink control information.
  • the embodiments of the present invention are not limited.
  • the OFDM symbol set of the embodiment of the present invention enables the first coded bit sequence to be mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS, thereby improving the reliability of the first uplink control information.
  • the OFDM symbol in the different OFDM symbol set is different from the OFDM symbol carrying OFDM symbol, and the OFDM symbol in the same OFDM symbol set is the same as the OFDM symbol carrying OFDM symbol.
  • the first The coding bit sequence is mapped as close as possible to the OFDM symbol carrying the DMRS.
  • the embodiments of the present invention do not limit the order of the above steps, and the sequence numbers of the steps are not used to limit the order of the steps in the embodiments of the present invention.
  • the action of the access network device in steps 430-450 may be performed after the terminal device transmits a signal in step 460.
  • the access network device may first read the foregoing signal in step 460, and then perform the operations of steps 430-450, and then obtain the first uplink control information, the second uplink control information, and the like in demodulation.
  • the present invention also provides an apparatus (e.g., an integrated circuit, a wireless device, a circuit module, etc.) for implementing the above method.
  • an apparatus e.g., an integrated circuit, a wireless device, a circuit module, etc.
  • the means for implementing the power tracker and/or power generator described herein may be a stand-alone device or may be part of a larger device.
  • the device may be (i) a self-contained IC; (ii) a set having one or more 1Cs, which may include a memory IC for storing data and/or instructions; (iii) an RFIC, such as an RF receiver or RF transmitter (iv) an ASIC, such as a mobile station modem; (v) a module that can be embedded in other devices; (vi) a receiver, a cellular phone, a wireless device, a handset, or a mobile unit; (vii) other, etc. Wait.
  • a self-contained IC may include a memory IC for storing data and/or instructions; (iii) an RFIC, such as an RF receiver or RF transmitter (iv) an ASIC, such as a mobile station modem; (v) a module that can be embedded in other devices; (vi) a receiver, a cellular phone, a wireless device, a handset, or a mobile unit; (vii) other, etc. Wait.
  • the method and apparatus provided by the embodiments of the present invention may be applied to a terminal device or an access network device (which may be collectively referred to as a wireless device).
  • the terminal device or access network device or wireless device may include a hardware layer, an operating system layer running on the hardware layer, and an application layer running on the operating system layer.
  • the hardware layer includes hardware such as a central processing unit (CPU), a memory management unit (MMU), and a memory (also referred to as main memory).
  • the operating system may be any one or more computer operating systems that implement business processing through a process, such as a Linux operating system, a Unix operating system, an Android operating system, an iOS operating system, or a Windows operating system.
  • the application layer includes applications such as browsers, contacts, word processing software, and instant messaging software.
  • the embodiment of the present invention does not limit the specific structure of the execution body of the method, as long as the transmission signal according to the embodiment of the present invention can be executed by running a program recording the code of the method of the embodiment of the present invention.
  • the method can be communicated.
  • the execution body of the method for wireless communication in the embodiment of the present invention may be a terminal device or an access network device, or a function capable of calling a program and executing a program in the terminal device or the access network device. Module.
  • a computer readable medium may include, but is not limited to, a magnetic storage device (eg, a hard disk, a floppy disk, or a magnetic tape, etc.), such as a compact disc (CD), a digital versatile disc (DVD). Etc.), smart cards and flash memory devices (eg, erasable programmable read-only memory (EPROM), cards, sticks or key drivers, etc.).
  • a magnetic storage device eg, a hard disk, a floppy disk, or a magnetic tape, etc.
  • CD compact disc
  • DVD digital versatile disc
  • Etc. smart cards and flash memory devices (eg, erasable programmable read-only memory (EPROM), cards, sticks or key drivers, etc.).
  • various storage media described herein can represent one or more devices and/or other machine-readable media for storing information.
  • the term "machine-readable medium” may include, without limitation, a wireless channel and various other mediums capable of storing, containing, and/or carrying instructions and/or data.
  • the above embodiments it may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware, or any combination thereof.
  • software it may be implemented in whole or in part in the form of a computer program product.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer program instructions When the computer program instructions are loaded and executed on a computer, the processes or functions described in accordance with embodiments of the present invention are generated in whole or in part.
  • the computer can be a general purpose computer, a special purpose computer, a computer network, or other programmable device.
  • the computer instructions can be stored in a computer readable storage medium or transferred from one computer readable storage medium to another computer readable storage medium, for example, the computer instructions can be from a website site, computer, server or data center Transfer to another website site, computer, server, or data center by wire (eg, coaxial cable, fiber optic, digital subscriber line (DSL), or wireless (eg, infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer readable storage medium can be any available media that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server, data center, or the like that includes one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium (e.g., a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape), an optical medium (e.g., a DVD), or a semiconductor medium (e.g., a Solid State Disk (SSD)).
  • a magnetic medium e.g., a floppy disk, a hard disk, a magnetic tape
  • an optical medium e.g., a DVD
  • a semiconductor medium e.g., a Solid State Disk (SSD)
  • the size of the sequence numbers of the foregoing processes does not mean the order of execution sequence, and the order of execution of each process should be determined by its function and internal logic, and the present invention should not be The implementation of the embodiments constitutes any limitation.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other manners.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be in an electrical, mechanical or other form.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of the embodiment.
  • the functions may be stored in a computer readable storage medium if implemented in the form of a software functional unit and sold or used as a standalone product. Based on such understanding, the technical solution of the embodiments of the present invention, or the part contributing to the prior art or the part of the technical solution, may be embodied in the form of a software product stored in a storage medium.
  • the instructions include a plurality of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, a server, or an access network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
  • the foregoing storage medium includes: a U disk, a mobile hard disk, a read-only memory (ROM), a random access memory (RAM), a magnetic disk, or an optical disk, and the like. .

Landscapes

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Abstract

本发明实施例提供了一种通信方法和装置。该方法中,终端设备确定物理上行控制信道的资源。所述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列,所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息。所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号,所述第一编码比特序列承载在j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个正交频分复用OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,j为小于或等于N的正整数。终端设备在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。

Description

一种通信方法和装置
本申请要求于2017年12月9日提交中国专利局、申请号为201711299567.3、申请名称为“一种通信方法和装置”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
本发明实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种通信方法和装置。
背景技术
长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统通过物理上行控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)发送发送上行控制信息(uplink control information,UCI),其中,一个PUCCH占用一个时隙(slot)内的多个正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)或离散傅里叶变换扩频的正交频分复用多址接入(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM,DFT-s-OFDM)符号。本申请中,将OFDM符号和DFT-s-OFDM符号统称为OFDM符号。
在5G系统中,支持了5种物理上行控制信道格式,其中物理上行控制信道格式3或物理上行控制信道格式4,在时域上占用的OFDM符号数量为4到14,且可用于承载原始比特为大于2比特的上行控制信息。上行控制信息包括混合自动重传请求应答(hybrid automatic repeat request-acknowledgement,HARQ-ACK),信道状态信息(channel state information,CSI)等,其中CSI中的秩指示(rank indication,RI),第一码字(codeword)的信道质量指示(channel quality indicator,CQI)等信息被定义为类型1(Type 1)CSI,预编码矩阵指示(precoding matrix indicator,PMI)与第二codeword的CQI等信息被定义为类型2(Type 2)CSI。当HARQ-ACK与Type 1 CSI以及Type 2 CSI同时传输时,HARQ-ACK与Type 1 CSI是联合编码的,Type 2 CSI是独立编码的。
然后,目前还没有如何发送上述格式的物理上行控制信道的方案。
发明内容
本发明实施例提供一种通信方法和装置,以提供一种物理物理上行控制信道的发送方案。
第一方面,提供了一种通信方法。终端设备确定物理上行控制信道的资源。该终端设备在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
第二方面,提供了一种通信方法。接入网设备确定物理上行控制信道的资源。该接入网设备在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
第三方面,提供了一种通信装置。该装置包括:处理器和与所述处理器耦合的存储器,所述存储用于存储程序,所述处理器用于执行所述程序,所述程序在执行时,所述处理器用于实现如下步骤:确定物理上行控制信道的资源;以及在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
该第三方面的通信装置可以是终端设备,也可以是终端设备中的至少一个处理器,例如,调制解调器处理器。当该通信装置是至少一个处理器时,该发送信号的步骤可以是将信号映射到资源上输出给其他芯片的动作。
第四方面,提供了一种通信装置。该装置包括:处理器和与所述处理器耦合的存储器,所述存储用于存储程序,所述处理器用于执行所述程序,所述程序在执行时,所述处理器用于实现如下步骤:确定物理上行控制信道的资源;以及在所述物理上行控制信道的资源上接收基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
该第四方面的通信装置可以是接入网设备,也可以是接入网设备中的至少一个处理器,例如,调制解调器处理器。当该通信装置是至少一个处理器时,该接收信号的步骤可以是从其他芯片读取信号并解码的动作。
上述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列。所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息。所述第一上行控制信息包括HARQ-ACK和/或第一CSI,所述第二上行控制信息包括第二CSI,所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号,所述第一编码比特序列承载在j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个正交频分复用OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,j为小于或等于N的正整数。
通过采用本发明实施例中的OFDM符号集合,能够使第一编码比特序列尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号上,从而提高了第一上行控制信息的可靠性。
可选的,N可以是大于或等于2的正整数。
上述第一CSI可以是上述Type 1 CSI,上述第二CSI可以是上述Type 2 CSI。
需要说明的是,本发明实施例中的OFDM符号又可以称为时域符号。该时域符号可以是OFDM符号,或者可以是DFT-s-OFDM符号。当然也可以是其他类型的符号。本发明实施例对此并不限定。
此外,本发明实施例中所述的物理上行控制信道的资源在一个时隙(slot)中,即,上述N个OFDM符号集合所包括的所有OFDM符号在同一个slot中。此处的一个并不限定是特定的一个,可以是任一一个slot。
可选的,j小于N,所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上。
这种情况下,第一编码比特序列始终映射在最靠近承载DMRS的OFDM符号的OFDM符号集合中的OFDM符号上,这样能够提高第一编码比特序列的解调可靠性。
需要说明的是,此处的所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号,表示,所述第一编码比特序列承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述物理上行控制信道的资源包括的OFDM符号中,除所述j个OFDM 符号集合包括的OFDM符号之外的其他OFDM符号上没有承载所述第一编码比特序列。
可选的,当j等于1时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第一编码比特序列的部分或全部,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第一编码比特序列中的编码比特的数量差小于或等于1。
由于所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第一编码比特序列中的编码比特的数量差小于或等于1,所述第一编码比特序列的部分或全部尽可能平均的分布在上述部分或全部OFDM符号上,这种均分的分配方式能够最大化的第一编码比特序列的分集增益,避免其受到某一个OFDM符号上的突发干扰。
可选的,当j等于2时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第二OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第二编码比特集合,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第二编码比特集合中的编码比特的数量差小于或等于1。
可选的,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
可选的,当j等于3时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第三OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第二编码比特集合,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第二编码比特集合中的编码比特的数量差小于或等于1。
可选的,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量,可以使第一编码比特序列尽可能对称地映射在物理上行控制信道的两个跳频单元内,最大化频率分集增益
可选的,上述方法还包括:
根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j,其中,当j等于1时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,或者,当j等于2时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,或者,当j等于3时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第二OFDM符号集合;以及
在j=1的情况下,根据所述第一编码比特序列的比特数量,以及第一OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第一OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量;或者
在j=2的情况下,根据所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量确定所述第一编码比特序列中承载在第一OFDM符号集合中全部OFDM符号上的比特的数量,以及根据所述第一编码比特序列的比特数量,所述第一OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量,所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及所述第二OFDM符号集合中包含的符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第二OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量;或者,
在j等于3的情况下,根据所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第一OFDM符号集合和所述第二OFDM符号集合中全部OFDM符号上的比特的数量,以及根据所述第一编码比特序列的比特数量,所述第一OFDM符号集合与所述第二OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量,所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及所述第三OFDM符号集合中包含的符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第三OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量;以及
根据所述第一编码比特序列在第j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的比特的数量,确定所述第二编码比特序列在所述第j个OFDM符号集合中的部分或全部OFDM符号承载的比特的数量。
可选的,所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,N=2,所述OFDM符号1用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0和所述OFDM符号2,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,N=1,所述OFDM符号0与所述OFDM符号2用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1和所述OFDM符号3;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3以及OFDM符号4,N=1,所述OFDM符号0与所述OFDM符号3用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号2以及所述OFDM符号4;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4以及OFDM符号5,N=1,所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3以及所述OFDM符号5;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5以及OFDM符号6,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符 号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号3和所述OFDM符号5,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号6;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6以及OFDM符号7,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号5用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4和所述OFDM符号6,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号7;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0,OFDM符号1,OFDM符号2,OFDM符号3,OFDM符号4,OFDM符号5,OFDM符号6,OFDM符号7,以及OFDM符号8,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号6用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号5和所述OFDM符号7,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3,所述OFDM符号4和所述OFDM符号8;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,N=2,所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,N=1,所述OFDM符号1,所述OFDM符号3,所述OFDM符号6与所述OFDM符号8用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号4,所述OFDM符号5,所述OFDM符号7和所述OFDM符号9;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9以及OFDM符号10,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号10;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM 符号9以及OFDM符号10,N=1,所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6与所述OFDM符号9用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5、所述OFDM符号7、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号8用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号7和所述OFDM符号9,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6和所述OFDM符号10,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5和OFDM符号11;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,N=1,所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号10用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号9用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7和所述OFDM符号11,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5、所述OFDM符号6和OFDM符号12;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,N=2,所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号11用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号10和所述OFDM符号12,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号9;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM 符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,N=3,所述OFDM符号3与所述OFDM符号10用于DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8和所述OFDM符号12,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7和OFDM符号13;或者
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,N=2,所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8与所述OFDM符号12用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7、所述OFDM符号9、所述OFDM符号11和所述OFDM符号13,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号10。
其中,不同的OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔长短不同,同一OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔相同,通过定义OFDM符号集合,能够使第一编码比特序尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号。
第五方面,提供了一种通信装置,所述通信装置用于执行上述方法。这些功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
第六方面,提供了一种包含指令的计算存储介质,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述方法。
第七方面,提供了一种包含指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
附图说明
图1所示为应用于本发明实施例无线通信系统的示意图。
图2所示为上述无线通信系统中,接入网设备的一种可能的结构示意图。
图3所示为上述无线通信系统中,终端设备的一种可能的结构示意图。
图4所示为本发明实施例提供的方法的信令示意图。
具体实施方式
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描述。需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明各个实施例中的技术方案或特征可以相互组合。
本发明实施例中的“一个”意味着单个个体,并不代表只能是一个个体,不能应用于其他个体中。例如,本发明实施例中的“一个终端设备”指的是针对某一个终端设备,并不意 味着只能应用于一个特定的终端设备。本申请中,术语“系统”可以和“网络”相互替换使用。
本申请中的“一个实施例”(或“一个实现”)或“实施例”(或“实现”)的引用意味着连同实施例描述的特定特征、结构、特点等包括在至少一个实施例中。因此,说明书的各个位置中出现的“在一个实施例中”或“在实施例中”,并不表示都指代相同实施例。
进一步地,本发明实施例中的“A和/或B”和“A和B中至少一个”的情况下使用术语“和/或”和“至少一个”包括三种方案中的任一种,即,包括A但不包括B的方案、包括B不包括A的方案、以及两个选项A和B都包括的方案。作为另一示例,在“A、B、和/或C”和“A、B、和/或C中至少一个”的情况下,这样的短语包括六种方案中的任一种,即,包括A但不包括B和C的方案、包括B不包括A和C的方案、包括C但不包括A和B的方案,包括A和B但不包括C的方案,包括B和C但不包括A的方案,包括A和C但不包括B的方案,以及三个选项A、B和C都包括的方案。如本领域和相关领域普通技术人员所容易理解的,对于其他类似的描述,本发明实施例均可以按照上述方式理解。
图1示出了无线设备与无线通信系统的通信示意图。所述无线通信系统可以是应用各种无线接入技术(radio access technology,RAT)的系统,例如码分多址(code division multiple access,CDMA)、时分多址(time division multiple access,TDMA)、频分多址(frequency division multiple access,FDMA)、正交频分多址(orthogonal frequency-division multiple access,OFDMA)、或单载波频分多址(single carrier FDMA,SC-FDMA)和其它系统等。例如无线通信系统可以是长期演进(long term evolution,LTE)系统,CDMA系统,宽带码分多址(wideband CDMA,WCDMA)系统,全球移动通信(global system for mobile communications,GSM)系统,无线局域网(wireless local area network,WLAN)系统,新空口(New Radio,NR)系统,各种演进或者融合的系统,以及面向未来的通信技术的系统。本发明实施例描述的系统架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本发明实施例的技术方案,并不构成对于本发明实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本发明实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
为简明起见,图1中示出了一个网络设备102(例如接入网设备),以及两个无线设备104(例如终端设备)的通信。一般而言,无线通信系统可以包括任意数目的网络设备以及终端设备。无线通信系统还可以包括一个或多个核心网设备或用于承载虚拟化网络功能的设备等。所述接入网设备102可以通过一个或者多个载波为无线设备提供服务。本申请中又将接入网设备和终端设备统称为通信装置。
本申请中,所述接入网设备102是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。所述接入网设备可以包括各种形式的宏基站(base station,BS),微基站(也称为小站),中继站,或接入点等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备无线接入功能的设备的名称可能会有所不同,例如,在LTE系统中,称为演进的节点B(evolved NodeB,eNB或者eNodeB),在第三代(3rd generation,3G)系统中,称为节点B(Node B)等。为方便描述,为方便描述,本申请中,简称为接入网设备,有时也称为基站。
本发明实施例中所涉及到的无线设备可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、车 载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备。所述无线设备可以称为终端设备,也可以称为移动台(mobile station,简称MS),终端(terminal),用户设备(user equipment,UE)等。所述无线设备可以是包括用户单元(subscriber unit)、蜂窝电话(cellular phone)、智能电话(smart phone)、无线数据卡、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)电脑、平板型电脑、调制解调器(modem)或调制解调器处理器(modem processor)、手持设备(handheld)、膝上型电脑(laptop computer)、上网本、无绳电话(cordless phone)或者无线本地环路(wireless local loop,WLL)台、蓝牙设备、机器类型通信(machine type communication,MTC)终端等。为方便描述,本申请中,简称为终端设备或UE。
无线设备可以支持用于无线通信的一种或多种无线技术,例如5G,LTE,WCDMA,CDMA,1X,时分-同步码分多址(Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access,TS-SCDMA),GSM,802.11等等。无线设备也可以支持载波聚合技术。
多个无线设备可以执行相同或者不同的业务。例如,移动宽带业务,增强移动宽带(Enhanced Mobile Broadband,eMBB)业务,终端设极高可靠极低时延通信(Ultra-Reliable and Low-Latency Communication,URLLC)业务等等。
进一步地,上述接入网设备102的一种可能的结构示意图可以如图2所示。该接入网设备102能够执行本发明实施例提供的方法。其中,该接入网设备102可以包括:控制器或处理器201(下文以处理器201为例进行说明)以及收发器202。控制器/处理器201有时也称为调制解调器处理器(modem processor)。调制解调器处理器201可包括基带处理器(baseband processor,BBP)(未示出),该基带处理器处理经数字化的收到信号以提取该信号中传达的信息或数据比特。如此,BBP通常按需或按期望实现在调制解调器处理器201内的一个或多个数字信号处理器(digital signal processor,DSP)中或实现为分开的集成电路(integrated circuit,IC)。
收发器202可以用于支持接入网设备102与终端设备之间收发信息,以及支持终端设备之间进行无线电通信。所述处理器201还可以用于执行各种终端设备与其他网络设备通信的功能。在上行链路,来自终端设备的上行链路信号经由天线接收,由收发器202进行调解,并进一步处理器201进行处理来恢复终端设备所发送的业务数据和/或信令信息。在下行链路上,业务数据和/或信令消息由终端设备进行处理,并由收发器202进行调制来产生下行链路信号,并经由天线发射给UE。所述接入网设备102还可以包括存储器203,可以用于存储该接入网设备102的程序代码和/或数据。收发器202可以包括独立的接收器和发送器电路,也可以是同一个电路实现收发功能。所述接入网设备102还可以包括通信单元204,用于支持所述接入网设备102与其他网络实体进行通信。例如,用于支持所述接入网设备102与核心网的网络设备等进行通信。
可选的,接入网设备还可以包括总线。其中,收发器202、存储器203以及通信单元204可以通过总线与处理器201连接。例如,总线可以是外设部件互连标准(Peripheral Component Interconnect,PCI)总线或扩展工业标准结构(Extended Industry Standard Architecture,EISA)总线等。所述总线可以包括地址总线、数据总线、以及控制总线等。
图3为上述无线通信系统中,终端设备的一种可能的结构示意图。该终端设备能够执行本发明实施例提供的方法。该终端设备可以是两个终端设备104中的任一个。所述终端 设备包括收发器301,应用处理器(application processor)302,存储器303和调制解调器处理器(modem processor)304。
收发器301可以调节(例如,模拟转换、滤波、放大和上变频等)该输出采样并生成上行链路信号,该上行链路信号经由天线发射给上述实施例中所述的基站。在下行链路上,天线接收接入网设备发射的下行链路信号。收发器301可以调节(例如,滤波、放大、下变频以及数字化等)从天线接收的信号并提供输入采样。
调制解调器处理器304有时也称为控制器或处理器,可包括基带处理器(baseband processor,BBP)(未示出),该基带处理器处理经数字化的收到信号以提取该信号中传达的信息或数据比特。BBP通常按需或按期望实现在调制解调器处理器304内的一个或多个数字中或实现为分开的集成电路(IC)。
在一个设计中,调制解调器处理器(modem processor)304可包括编码器3041,调制器3042,解码器3043,解调器3044。编码器3041用于对待发送信号进行编码。例如,编码器3041可用于接收要在上行链路上发送的业务数据和/或信令消息,并对业务数据和信令消息进行处理(例如,格式化、编码、或交织等)。调制器3042用于对编码器3041的输出信号进行调制。例如,调制器可对编码器的输出信号(数据和/或信令)进行符号映射和/或调制等处理,并提供输出采样。解调器3044用于对输入信号进行解调处理。例如,解调器3044处理输入采样并提供符号估计。解码器3043用于对解调后的输入信号进行解码。例如,解码器3043对解调后的输入信号解交织、和/或解码等处理,并输出解码后的信号(数据和/或信令)。编码器3041、调制器3042、解调器3044和解码器3043可以由合成的调制解调处理器304来实现。这些单元根据无线接入网采用的无线接入技术来进行处理。
调制解调器处理器304从应用处理器302接收可表示语音、数据或控制信息的数字化数据,并对这些数字化数据处理后以供传输。所属调制解调器处理器可以支持多种通信系统的多种无线通信协议中的一种或多种,例如LTE,新空口,通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunications System,UMTS),高速分组接入(High Speed Packet Access,HSPA)等等。可选的,调制解调器处理器304中也可以包括一个或多个存储器。
可选的,该调制解调器处理器304和应用处理器302可以是集成在一个处理器芯片中。
存储器303用于存储用于支持所述终端设备通信的程序代码(有时也称为程序,指令,软件等)和/或数据。
需要说明的是,该存储器203或存储器303可以包括一个或多个存储单元,例如,可以是用于存储程序代码的处理器201或调制解调器处理器304或应用处理器302内部的存储单元,或者可以是与处理器201或调制解调器处理器304或应用处理器302独立的外部存储单元,或者还可以是包括处理器201或调制解调器处理器304或应用处理器302内部的存储单元以及与处理器201或调制解调器处理器304或应用处理器302独立的外部存储单元的部件。
处理器201和调制解调器处理器301可以是相同类型的处理器,也可以是不同类型的处理器。例如可以实现在中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他 可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件、其他集成电路、或者其任意组合。处理器201和调制解调器处理器301可以实现或执行结合本发明实施例公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能器件的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合或者片上系统(system-on-a-chip,SOC)等等。
本领域技术人员能够理解,结合本申请所公开的诸方面描述的各种解说性逻辑块、模块、电路和算法可被实现为电子硬件、存储在存储器中或另一计算机可读介质中并由处理器或其它处理设备执行的指令、或这两者的组合。作为示例,本文中描述的设备可用在任何电路、硬件组件、IC、或IC芯片中。本申请所公开的存储器可以是任何类型和大小的存储器,且可被配置成存储所需的任何类型的信息。为清楚地解说这种可互换性,以上已经以其功能性的形式一般地描述了各种解说性组件、框、模块、电路和步骤。此类功能性如何被实现取决于具体应用、设计选择和/或加诸于整体系统上的设计约束。本领域技术人员可针对每种特定应用以不同方式来实现所描述的功能性,但此类实现决策不应被解读为致使脱离本发明的范围。
如上所述,当HARQ-ACK与Type 1 CSI以及Type 2 CSI同时传输时,HARQ-ACK与Type 1 CSI是联合编码的,Type 2 CSI是独立编码的。本文中可以将HARQ-ACK与Type 1 CSI联合编码得到的比特序列称为第一编码比特序列,将Type 2 CSI独立编码得到的比特序列称为第二编码比特序列。
根据RAN1#91会议的结论,当这两种编码比特序列使用同一物理上行控制信道格式3或同一物理上行控制信道格式4发送时,在确定用于承载第一编码比特序列的OFDM符号时需要遵循如下规则:
1.物理上行控制信道包含1个或多个用于承载DMRS的OFDM符号,在每个用于承载DMRS的OFDM符号周围,用于承载第一编码比特序列的OFDM符号数量尽可能相等;
2.如果一些OFDM符号所能承载的比特未被第一编码比特序列占满,则这些OFDM符号所承载的第一编码比特序列的比特的数量尽可能相等;
3.全部比特都用于承载第一第一编码比特序列的OFDM符号数量尽可能的多;
然而目前还没有一种方法能够这两部分编码比特序列按照上述规则在物理上行控制信道映射方式。
为了实现在满足上述规则的情况下发送物理上行控制信道格式3和格式4,本发明实施例中将承载物理上行控制信道的slot中的OFDM符号划分为N个集合,其中N为正整数,且1≤N≤3。
其中,本发明实施例中的OFDM符号集合可以如表1所示:
Figure PCTCN2018093974-appb-000001
表1:OFDM符号集合与PUCCH占用的OFDM符号数的关系
上表中,当PUCCH占用的OFDM符号数为4,且承载解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的OFDM符号的索引(index)为1时,N=2,其中,第一个OFDM符号集合中有OFDM符号0和OFDM符号2,第二个OFDM符号集合中有OFDM符号3。当PUCCH占用的OFDM符号数为4,且承载DMRS的OFDM符号的索引(index)为0和2时,N=1,该OFDM符号集合中有OFDM符号1和OFDM符号3。其他情况下OFDM符号集合的个数以及每个集合中包括的OFDM符号以此类推,本文不再赘述。
进一步的,本发明实施例能够根据PUCCH占用的OFDM符号的数量以及承载DMRS的OFDM符号的数量和/或承载DMRS的OFDM符号的索引,确定承载UCI的OFDM符号集合。
具体地,在PUCCH的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,即PUCCH的资源占用4个OFDM符号,且所述OFDM符号1用于承载解调参考信号DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0和所述OFDM符号2,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3。
在所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,即PUCCH的资源占用4个OFDM符号,且所述OFDM符号0与所述OFDM符号2用于承载DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1和所述OFDM符号3。
在所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3以及OFDM符号4,即PUCCH的资源占用5个OFDM符号,且所述OFDM符号0与所述OFDM符号3用于承载DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号2以及所述OFDM符号4。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4以及OFDM符号5,即PUCCH的资源占用6个OFDM符号,且所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3以及所述OFDM符号5。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5以及OFDM符号6,即PUCCH的资源占用7个OFDM符号,且所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号3和所述OFDM符号5,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号6。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6以及OFDM符号7,即PUCCH的资源占用8个OFDM符号,且所述OFDM符号1与所述OFDM符号5用于承载DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4和所述OFDM符号6,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号7。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0,OFDM符号1,OFDM符号2,OFDM符号3,OFDM符号4,OFDM符号5,OFDM符号6,OFDM符号7,以及OFDM符号8,即PUCCH的资源占用9个OFDM符号,且所述OFDM符号1与所述OFDM符号6用于承载DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号5和所述OFDM符号7,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3,所述OFDM符号4和所述OFDM符号8。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,即PUCCH的资源占用10个OFDM符号,且所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,即PUCCH的资源占用10个OFDM符号,且所述OFDM符号1,所述OFDM符号3,所述OFDM符号6与所述OFDM符号8用于承载解调参考信号DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符 号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号4,所述OFDM符号5,所述OFDM符号7和所述OFDM符号9。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9以及OFDM符号10,即PUCCH的资源占用11个OFDM符号,且所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于承载DMRS的情况下,N=3,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号10。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9以及OFDM符号10,即PUCCH的资源占用11个OFDM符号,且所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6与所述OFDM符号9用于承载DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5、所述OFDM符号7、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,即PUCCH的资源占用12个OFDM符号,且所述OFDM符号2与所述OFDM符号8用于承载DMRS的情况下,N=3,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号7和所述OFDM符号9,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6和所述OFDM符号10,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5和OFDM符号11。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,即PUCCH的资源占用12个OFDM符号,且所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号10用于承载DMRS的情况下,N=1,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,即PUCCH的资源占用13个OFDM符号,且所述OFDM符号2与所述OFDM符号9用于承载DMRS的情 况下,N=3,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7和所述OFDM符号11,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5、所述OFDM符号6和OFDM符号12。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,即PUCCH的资源占用13个OFDM符号,且所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号11用于承载DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号10和所述OFDM符号12,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号9。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,即PUCCH的资源占用14个OFDM符号,且所述OFDM符号3与所述OFDM符号10用于DMRS的情况下,N=3,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8和所述OFDM符号12,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7和OFDM符号13。
所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,即PUCCH的资源占用14个OFDM符号,且所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8与所述OFDM符号12用于承载DMRS的情况下,N=2,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7、所述OFDM符号9、所述OFDM符号11和所述OFDM符号13,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号10。
不同的OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔长短不同,同一OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔相同,通过采用本发明实施例中的OFDM符号集合,能够使第一编码比特序列尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号。
下面将结合上文中的实施例进一步提供本发明实施例如何映射上述PUCCH format 3和PUCCH format 4中的第一编码比特序列。
本实施例提供了一种序列确定方法。图4为本发明实施例提供的方法的信令示意图。需要说明的是,图4以及下文中的部分步骤可以可选的,本发明实施例并不限定必须包含所有步骤。此外,步骤的序号也仅仅是便于描述,并不代表先后顺序。
步骤410,接入网设备向终端设备发送指示信息。终端设备接收该指示信息。
该指示信息指示物理上行控制信道的资源。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的收发器301来实现,当然,也可以是上述终端设备104的调制解调器处理器304和收发器301一起实现。本步骤中动作可以由上述接入网设备102的收发器202来实现,当然,也可以是上述接入网设备102的处理器201和收发器202一起实现。
该物理上行控制信道承载的上行控制信息包括了两部分。第一部分上行控制信息可以包括HARQ-ACK和/或第一CSI,第二部分上行控制信息包括第二CSI。其中,第一CSI可以包括RI和/或第一codeword的CQI等信息。第二CSI可以包括PMI和/或第二codeword的CQI等。第一部分上行控制信息通过信道编码生成了第一编码比特序列,且该第一部分上行控制信息采用联合编码的方式,即HARQ-ACK和第一CSI是联合编码的。第二部分上行控制信息通过信道编码生成了第二编码比特序列。该第二编码比特序列是对第二CSI单独编码得到。
考虑到第一CSI与HARQ-ACK信息对于传输可靠性的要求都比较高,对这两部分联合编码可以在同时保证高可靠性传输的同时,减少循环冗余校验(cyclic redandency check,CRC)比特的开销。第二CSI的比特的数量是由第一CSI中的信息确定,因此接入网设备在接收第二CSI之前必须先获取第一CSI,因此第二CSI必须与第一CSI分别进行信道编码。
该物理上行控制信道的资源包含N个OFDM符号集合,该N个OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号,且N为正整数,所述第一调制符号承载在j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个正交频分复用OFDM符号集合的部分集合或全部集合,j为小于或等于N的正整数。
可以看到,本发明实施例中,N等于2或3时,不同的OFDM符号集合中包括的OFDM符号的个数可以是不同的。
可选地,根据预定义的物理上行控制信道格式3或格式4的结构定义,N等于1或2或3。以占用4个OFDM符号情况为例,当DMRS占用2个OFDM符号时,N等于1。
本发明实施例提供的上述集合中,通过采用本发明实施例中的OFDM符号集合,能够使第一编码比特序列尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号,从而提高第一编码比特序列,即第一上行控制信息的可靠性。
可选地,指示信息可以通过物理层信令发送,例如,接入网设备通过物理下行控制信道发送下行控制信息,该下行控制信息中承载了该指示信息。
可选地,指示信息可以通过高层信令发送,例如,接入网设备通过无线资源控制(radio resource control,RRC)信令发送该指示信息。
可选地,物理上行控制信道的资源包括了该物理上行控制信道在时域占用的OFDM符号数量,物理上行控制信道在时域占用的OFDM符号数量的范围为4到14个OFDM符号。
可选地,步骤410之前,本实施例还可以包括:接入网设备通过RRC信令为终端设备配置物理上行控制信道是否跳频。
可选地,步骤410之前,本实施例还可以包括:接入网设备通过RRC信令为终端设备配置物理上行控制信道的符号数量。其中,如果物理上行控制信道不跳频,则当物理上行控制信道在时域占用的OFDM符号数量大于或等于10时,用于承载DMRS的OFDM符号数量为2或者4,如果物理上行控制信道跳频,则当物理上行控制信道在时域占用的OFDM符号数量大于或等于5时,每个跳频单元内用于承载DMRS的OFDM符号数量为1或者2。
一种实施方式中,当j小于N时,即所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上。
例如,所述第一编码比特序列包括的比特数为20比特,该PUCCH包含2个OFDM符号集合,其中,第一OFDM符号集合的OFDM符号能够承载24比特,则第一编码比特序列仅承载在第一OFDM符号集合的OFDM符号上,该PUCCH的第二OFDM符号集合没有承载第一编码比特序列。
这种情况下,第一编码比特序列始终映射在最靠近承载DMRS的OFDM符号的OFDM符号集合中的OFDM符号上,这样能够提高第一编码比特序列的解调可靠性。
又一种实施方式中,当j等于1时,仅存在1个OFDM符号集合,即第一OFDM符号集合,该第一OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第一编码比特序列的部分或全部,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第一编码比特序列中的编码比特的数量差小于或等于1。
例如,当该第一OFDM符号集合包含4个OFDM符号,每个OFDM符号能够承载12比特,第一编码比特序列包含18比特,其中12比特承载在第一个OFDM符号上,6比特承载在第二,第三以及第四个OFDM符号上,每个OFDM符号承载2比特第一编码比特序列中的比特,这种情况下,同时承载了第一编码比特序列和第二编码比特序列的OFDM符号上承载的第一编码比特序列中的比特的差为0。
又例如,当该第一OFDM符号集合包含4个OFDM符号,每个OFDM符号能够承载12比特,第一编码比特序列包含8比特,8比特承载在第一,第二,第三以及第四个OFDM符号上,每个OFDM符号承载2比特第一编码比特序列中的比特,这种情况下,同时承载了第一编码比特序列和第二编码比特序列的OFDM符号上承载的第一编码比特序列中的比特的差为0。
本实施方式能够使得第一编码比特序列中的比特尽量平均的映射到第一OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM上,这种均分的分配方式能够最大化的第一编码比特序列的分集增益,避免其受到某一个OFDM符号上的突发干扰。
又一种实施方式中,当j等于2时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号 集合和第二OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第二OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第二编码比特集合,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第二编码比特集合中的编码比特的数量差小于或等于1。
例如,当该第一OFDM符号集合包含2个OFDM符号,第二OFDM符号集合包含2个OFDM符号,每个OFDM符号能够承载12比特,第一编码比特序列包含30比特,其中24比特承载在第一OFDM符号集合中的OFDM符号上,6比特平均地承载在第二OFDM符号集合中的OFDM符号上,每个OFDM符号承载3比特第一编码比特序列中的比特,这种情况下,同时承载了第一编码比特序列和第二编码比特序列的OFDM符号上承载的第一编码比特序列中的比特的差为0。
本实施方式能够使得第一编码比特序列中的比特尽量平均的映射到第二OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM上,这种均分的分配方式能够最大化的第一编码比特序列的分集增益,避免其受到某一个OFDM符号上的突发干扰。并且,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,使得第一编码比特序列尽可能多的承载在靠近DMRS的符号上。
可选的,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
例如,第二OFDM符号集合中包含的OFDM符号为OFDM符号0,OFDM符号4,OFDM符号8,且OFDM符号0的优先级大于OFDM符号4,OFDM符号4的优先级大于OFDM符号8,则当需要由第二OFDM符号集合的OFDM符号承载7比特编码后比特时,OFDM符号0承载3比特,OFDM符号4承载2比特,OFDM符号8承载2比特。
由于不同的OFDM符号的优先级不同,本实施例可以使第一编码比特序列尽可能对称地映射在物理上行控制信道的两个跳频单元内,最大化跳频单元上的频率分集增益。
又一种实施方式中,当j等于3时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第三OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第二编码比特集合,所述部分或全部OFDM符号中任意两个OFDM符号承载的第二编码比特集合中的编码比特的数量差小于或等于1。
例如,当该第一OFDM符号集合包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合包含4个OFDM符号,每个OFDM符号能够承载12比特,第一编码比特序列包含120比特,其中48比特承载在第一OFDM符号集合中的OFDM符号上,48比特承载在第二OFDM符号集合中的OFDM符号上,24比特平均地承载在第三OFDM符号集合中的OFDM符号上,每个OFDM符号承载6比特第一编码比 特序列中的比特,这种情况下,同时承载了第一编码比特序列和第二编码比特序列的OFDM符号上承载的第一编码比特序列中的比特的差为0。
本实施方式能够使得第一编码比特序列中的比特尽量平均的映射到第三OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM上,这种均分的分配方式能够最大化的第一编码比特序列的分集增益,避免其受到某一个OFDM符号上的突发干扰。
可选的,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
例如,第三OFDM符号集合中包含的OFDM符号为OFDM符号0,OFDM符号4,OFDM符号8,且OFDM符号0的优先级大于OFDM符号4,OFDM符号4的优先级大于OFDM符号8,则当需要由第二OFDM符号集合的OFDM符号承载7比特编码后比特时,OFDM符号0承载3比特,OFDM符号4承载2比特,OFDM符号8承载2比特。
由于不同的OFDM符号的优先级不同,本实施例可以使第一编码比特序列尽可能对称地映射在物理上行控制信道的两个跳频单元内,最大化跳频单元上的频率分集增益。
可选的,上文所述的优先级可以是,在同一个OFDM符号集合内,index越小的OFDM符号优先级越高。
步骤420:终端设备根据指示信息确定物理上行控制信道的资源。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的收发器301来实现,当然,也可以是上述终端设备104的调制解调器处理器304和收发器301一起实现。
步骤430:终端设备和接入网设备根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的调制解调器处理器304实现。本步骤中动作可以由上述接入网设备102的处理器201实现。
其中,当j等于1时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,或者,当j等于2时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,或者,当j等于3时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第二OFDM符号集合。
例如,第一编码比特序列的比特数量为20比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含2个OFDM符号,则j等于1,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合。
又如,第一编码比特序列的比特数量为40比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含2个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含2个OFDM符号,则j等于2,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合。
又如,第一编码比特序列的比特数量为100比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于3,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,第二OFDM符号集合和第三OFDM 符号集合。
需要说明的是,本发明实施例中所述的一个OFDM符号所能承载的最大比特数量并不表示某一个特定的OFDM符号,可以是任意一个OFDM符号。
步骤440:终端设备和接入网设备根据j,所述第一编码比特序列的比特数量,以及第m个OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第m个OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量,其中,m=1….j。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的调制解调器处理器304实现。本步骤中动作可以由上述接入网设备102的处理器201实现。
进一步的,在j=1的情况下,根据所述第一编码比特序列的比特数量,以及第一OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第一OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量。
例如,第一编码比特序列的比特数量为18比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于1,且第一个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载2比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载2比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载2比特第一编码比特序列的比特。
例如,第一编码比特序列的比特数量为16比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于1,且第一个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特。
进一步的,在j=2的情况下,根据所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量确定所述第一编码比特序列中承载在第一OFDM符号集合中全部OFDM符号上的比特的数量,以及根据所述第一编码比特序列的比特数量,所述第一OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量,所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及所述第二OFDM符号集合中包含的符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第二OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量。
例如,第一编码比特序列的比特数量为60比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于2,且第二OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特。
例如,第一编码比特序列的比特数量为60比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于2,且第二OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载3比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载3比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载3比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载3比特第一编码比特序列的比特。
进一步的,在j等于3的情况下,根据所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第一OFDM符号集合和所述第二OFDM符号集合中全部OFDM符号上的比特的数量,以及根据所述第一编码比特序列的比特数量,所述第一OFDM符号集合与所述第二OFDM符号集合中包含的OFDM符号数量,所述一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及所述第三OFDM符号集合中包含的符号数量确定所述第一编码比特序列中承载在所述第三OFDM符号集合中至少1个OFDM符号上的比特的数量。
例如,第一编码比特序列的比特数量为108比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于3,且第三OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特。
例如,第一编码比特序列的比特数量为108比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于3,且第三OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特。
步骤450,终端设备和接入网设备根据所述第一编码比特序列在第j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的比特的数量,确定所述第二编码比特序列在所述第j个OFDM符号集合中的部分或全部OFDM符号承载的比特的数量。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的调制解调器处理器304实现。本步骤中动作可以由上述接入网设备102的处理器201实现。
例如,第一编码比特序列的比特数量为108比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于3,且第三OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载0比特第一编码比特序列的比特。则第三OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载0比特第二编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载12比特第一编码比特序列的比特。
例如,第一编码比特序列的比特数量为108比特,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量为12比特,第一OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第二OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,第三OFDM符号集合中包含4个OFDM符号,则j等于3,且第三OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载4比特第一编码比特序列的比特。则第三 OFDM符号集合的第一个OFDM符号承载8比特第二编码比特序列的比特,第二个OFDM符号承载8比特第一编码比特序列的比特,第三个OFDM符号承载8比特第一编码比特序列的比特,第四个OFDM符号承载8比特第一编码比特序列的比特。
需要说明的是,本实施例中,步骤430-450为可选步骤。接入网设备和终端设备也可以按照其他方式确定承载在OFDM符号上的比特。
步骤460,终端设备在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。接入网设备在所述物理上行控制信道的资源上接收基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
本步骤中动作可以由上述终端设备104的收发器301来实现,当然,也可以是上述终端设备104的调制解调器处理器304和收发器301一起实现。本步骤中动作可以由上述接入网设备102的收发器202来实现,当然,也可以是上述接入网设备102的处理器201和收发器202一起实现。
进一步的,终端设备可以按照上述规则确定每个OFDM符号所承载的第一编码比特序列中的比特的数量与第二编码比特序列中的比特的数量,并进一步确定未加扰的比特序列,该未加扰的比特序列通过扰码加扰后生成加扰后比特序列,终端设备根据该加扰后比特序列确定每个OFDM符号所承载的加扰后比特。终端设备将每个OFDM符号所承载的加扰后比特进行傅里叶快速变换(Fourier fast transform,FFT)后,映射在对应符号上生成频域信号。进一步的,终端设备对频域信号进行逆傅里叶快速变换(inverse Fourier fast transform,IFFT)变换后,生成时域信号,终端对时域信号填充循环前缀(cyclic prefix,CP)生成信号,并发送该信号。
接入网设备在所述物理上行控制信道的资源上接收基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号的动作,可以理解为接入网设备读取该信号,或者也可以理解为解调得到所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息的动作。本发明实施例并不限定。
本发明实施例的OFDM符号集合能够使第一编码比特序列尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号上,从而提高了第一上行控制信息的可靠性。
其中,不同的OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔长短不同,同一OFDM符号集合中的OFDM符号与承载DMRS的OFDM符号的间隔相同,通过定义OFDM符号集合,能够使第一编码比特序尽可能地映射在靠近承载DMRS的OFDM符号。
需要说明的是,本发明实施例并不限定上述步骤的顺序,步骤的序号并不用于限定本发明实施例中的步骤的顺序。例如,步骤430-450中的接入网设备的动作可以是步骤460终端设备发送信号之后执行。接入网设备可以在步骤460中先读取上述信号,然后再执行步骤430-450的动作,然后在解调获取所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息等。
本发明示例还提供一种装置(例如,集成电路、无线设备、电路模块等)用于实现上述方法。实现本文描述的功率跟踪器和/或供电发生器的装置可以是自立设备或者可以是 较大设备的一部分。设备可以是(i)自立的IC;(ii)具有一个或多个1C的集合,其可包括用于存储数据和/或指令的存储器IC;(iii)RFIC,诸如RF接收机或RF发射机/接收机;(iv)ASIC,诸如移动站调制解调器;(v)可嵌入在其他设备内的模块;(vi)接收机、蜂窝电话、无线设备、手持机、或者移动单元;(vii)其他等等。
本发明实施例提供的方法和装置,可以应用于终端设备或接入网设备(可以统称为无线设备)。该终端设备或接入网设备或无线设备可以包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、以及即时通信软件等应用。并且,在本发明实施例中,本发明实施例并不限定方法的执行主体的具体结构,只要能够通过运行记录有本发明实施例的方法的代码的程序,以根据本发明实施例的传输信号的方法进行通信即可,例如,本发明实施例的无线通信的方法的执行主体可以是终端设备或接入网设备,或者,是终端设备或接入网设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明实施例的范围。
此外,本发明实施例的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatile disc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本发明实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述 可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质(例如固态硬盘Solid State Disk(SSD))等。
应理解,在本发明实施例的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本发明实施例的实施过程构成任何限定。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本发明实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者接入网设备等)执行本发明实施例各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本发明实施例的具体实施方式,但本发明实施例的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明实施例揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本发明实施例的保护范围之内。

Claims (15)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    确定物理上行控制信道的资源,其中,所述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列,所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息,所述第一上行控制信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK和/或第一信道状态信息CSI,所述第二上行控制信息包括第二CSI,所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号;
    根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j,其中,所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,j为小于或等于N的正整数;以及
    在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
  2. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    指示物理上行控制信道的资源,其中,所述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列,所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息,所述第一上行控制信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK和/或第一CSI,所述第二上行控制信息包括第二CSI,所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号;
    根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j,其中,所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,j为小于或等于N的正整数;以及
    在所述物理上行控制信道的资源上接收基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
  3. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器和与所述处理器耦合的存储器,所述存储用于存储程序,所述处理器用于执行所述程序,所述程序在执行时,所述处理器用于实现如下步骤:
    确定物理上行控制信道的资源,其中,所述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列,所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息,所述第一上行控制信息包括混合自动重传请求应答 HARQ-ACK和/或第一CSI,所述第二上行控制信息包括第二CSI,所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号;
    根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j,其中,所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,j个OFDM符号集合为N个OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,所述j为小于或等于N的正整数;以及
    在所述物理上行控制信道的资源上发送基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
  4. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器和与所述处理器耦合的存储器,所述存储用于存储程序,所述处理器用于执行所述程序,所述程序在执行时,所述处理器用于实现如下步骤:
    指示物理上行控制信道的资源,其中,所述物理上行控制信道承载第一编码比特序列和第二编码比特序列,所述第一编码比特序列对应于第一上行控制信息,所述第二编码比特序列对应于第二上行控制信息,所述第一上行控制信息包括混合自动重传请求应答HARQ-ACK和/或第一CSI,所述第二上行控制信息包括第二CSI,所述物理上行控制信道的资源包含N个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中每一个包含1个或多个OFDM符号;
    根据所述第一编码比特序列的比特数量,一个OFDM符号所能承载的最大比特数量以及至少一个OFDM符号集合中包含的符号数量确定j,其中,所述第一编码比特序列包括的比特数小于所述j个OFDM符号集合包括的所有OFDM符号所能承载的最大比特数,所述第一编码比特序列仅承载在所述j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上,所述j个OFDM符号集合为N个OFDM符号集合的部分集合或全部集合,所述N为正整数,j为小于或等于N的正整数;以及
    在所述物理上行控制信道的资源上接收基于所述第一上行控制信息和所述第二上行控制信息生成的信号。
  5. 如权利要求1至4中任一项所述的方法或装置,其特征在于,
    当j等于1时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第一编码比特序列的全部,以及所述第一编码比特序列中的比特尽可能平均的承载在所述部分或全部OFDM符号上。
  6. 如权利要求1至5中任一项所述的方法或装置,其特征在于,
    当j等于2时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第二OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的部分或全部比特以及所述第二编码比特集合,以及所述第二编码比特集合中的比特尽可能平均的 承载在所述部分或全部OFDM符号上。
  7. 如权利要求6中所述的方法或装置,其特征在于,
    所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
  8. 如权利要求1至7中任一项所述的方法或装置,其特征在于,
    当j等于3时,所述j个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一编码比特序列包括第一编码比特集合和第二编码比特集合,所述第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合包括的OFDM符号承载所述第一编码比特集合而不承载所述第二编码比特序列,所述第三OFDM符号集合包含的部分或全部OFDM符号承载所述第二编码比特序列的全部比特以及所述第二编码比特集合,以及所述第二编码比特集合中的比特尽可能平均的承载在所述部分或全部OFDM符号上。
  9. 如权利要求8中所述的方法或装置,其特征在于,
    所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的编码比特的数量是基于OFDM符号的优先级确定的,其中,所述第一编码比特序列中承载在优先级高的OFDM符号上的比特的数量大于或等于所述第一编码比特序列中承载在优先级低的OFDM符号上的比特的数量。
  10. 如权利要求7或9所述的方法或装置,其特征在于,
    同一个OFDM符号集合内,索引越小的OFDM符号优先级越高。
  11. 如权利要求1或2或5至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    根据所述第一编码比特序列在第j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的比特的数量,确定所述第二编码比特序列在所述第j个OFDM符号集合中的部分或全部OFDM符号承载的比特的数量。
  12. 如权利要求3至10中任一项所述的装置,其特征在于,所述程序在执行时,所述处理器用于实现如下步骤:
    根据所述第一编码比特序列在第j个OFDM符号集合包括的OFDM符号上承载的比特的数量,确定所述第二编码比特序列在所述第j个OFDM符号集合中的部分或全部OFDM符号承载的比特的数量。
  13. 如权利要求6至12中任一项所述的方法或装置,其特征在于,
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,N=2,所述OFDM符号1用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0和所述OFDM符号2,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2以及OFDM符号3,N=1,所述OFDM符号0与所述OFDM符号2用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述 OFDM符号1和所述OFDM符号3;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3以及OFDM符号4,N=1,所述OFDM符号0与所述OFDM符号3用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号2以及所述OFDM符号4;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4以及OFDM符号5,N=1,所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3以及所述OFDM符号5;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5以及OFDM符号6,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号4用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号3和所述OFDM符号5,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号6;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6以及OFDM符号7,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号5用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4和所述OFDM符号6,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号7;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0,OFDM符号1,OFDM符号2,OFDM符号3,OFDM符号4,OFDM符号5,OFDM符号6,OFDM符号7,以及OFDM符号8,N=2,所述OFDM符号1与所述OFDM符号6用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号5和所述OFDM符号7,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3,所述OFDM符号4和所述OFDM符号8;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,N=2,所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合和第二OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8以及OFDM符号9,N=1,所述OFDM符号1,所述OFDM符号3,所述OFDM符号6与所述OFDM符号8 用于承载解调参考信号DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0,所述OFDM符号2,所述OFDM符号4,所述OFDM符号5,所述OFDM符号7和所述OFDM符号9;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9以及OFDM符号10,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号7用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6和所述OFDM符号8,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5和所述OFDM符号9,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号10;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9以及OFDM符号10,N=1,所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号6与所述OFDM符号9用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号5、所述OFDM符号7、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号8用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号7和所述OFDM符号9,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6和所述OFDM符号10,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5和OFDM符号11;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10以及OFDM符号11,N=1,所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号10用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,N=3,所述OFDM符号2与所述OFDM符号9用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合,第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号3、所述OFDM符号8和所述OFDM符号10,所述第二OFDM 符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7和所述OFDM符号11,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号5、所述OFDM符号6和OFDM符号12;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11以及OFDM符号12,N=2,所述OFDM符号1、所述OFDM符号4、所述OFDM符号7与所述OFDM符号11用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号3、所述OFDM符号5、所述OFDM符号6、所述OFDM符号8、所述OFDM符号10和所述OFDM符号12,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号9;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,N=3,所述OFDM符号3与所述OFDM符号10用于DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号9和所述OFDM符号11,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8和所述OFDM符号12,所述第三OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7和OFDM符号13;或者
    所述物理上行控制信道的资源占用OFDM符号0、OFDM符号1、OFDM符号2、OFDM符号3、OFDM符号4、OFDM符号5、OFDM符号6、OFDM符号7、OFDM符号8、OFDM符号9、OFDM符号10、OFDM符号11、OFDM符号12以及OFDM符号13,N=2,所述OFDM符号1、所述OFDM符号5、所述OFDM符号8与所述OFDM符号12用于承载DMRS,所述N个OFDM符号集合包括第一OFDM符号集合、第二OFDM符号集合和第三OFDM符号集合,所述第一OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号0、所述OFDM符号2、所述OFDM符号4、所述OFDM符号6、所述OFDM符号7、所述OFDM符号9、所述OFDM符号11和所述OFDM符号13,所述第二OFDM符号集合包括的OFDM符号为所述OFDM符号3和所述OFDM符号10。
  14. 一种通信装置,其特征在于,包括:处理器和与所述处理器耦合的存储器,所述存储用于存储程序,所述处理器用于执行所述程序,所述程序在执行时,权利要求1或2或5至11或13中任一项所述的方法步骤被实现。
  15. 一种包含指令的计算存储介质,当其在计算机上运行时,使得计算机执行权利要求1或2或5至11或13中任一项所述的方法。
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