WO2020024814A1 - 用于确定物理共享信道传输数据的方法和设备 - Google Patents

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WO2020024814A1
WO2020024814A1 PCT/CN2019/096735 CN2019096735W WO2020024814A1 WO 2020024814 A1 WO2020024814 A1 WO 2020024814A1 CN 2019096735 W CN2019096735 W CN 2019096735W WO 2020024814 A1 WO2020024814 A1 WO 2020024814A1
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WO
WIPO (PCT)
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parameter
same
transmission
shared channel
different
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/096735
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English (en)
French (fr)
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鲁智
孙鹏
孙晓东
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular, to a method and device for determining a physical shared channel to transmit data.
  • the fifth-generation (5-Generation) mobile communication system can adapt to more diverse application scenarios and business needs.
  • the main application scenarios of 5G include enhanced mobile broadband (eMBB, Enhance Mobile Broadband), high-reliability and low-latency communication (URLLC, Ultra Reliable & Low Latency Communication), mass machine type communication (mMTC, Massive Machine Type Type of Communication), and so on.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra Reliable & Low Latency Communication
  • mMTC Massive Machine Type Type of Communication
  • TRP transmission and reception point
  • the network-side device may send the same or different data to the terminal device based on multiple TRPs.
  • the terminal device is currently unable to determine whether the data from multiple TRPs are the same data, resulting in a more reliable data transmission. low.
  • DCI Downlink Control Information
  • the purpose of the embodiments of the present disclosure is to provide a method and device for determining a physical shared channel to transmit data, so as to solve the problem of low reliability of data transmission in the related art.
  • an embodiment of the present disclosure provides a method for determining physical shared channel transmission data, which is applied to a terminal device, and the method includes:
  • an embodiment of the present disclosure further provides a method for determining a physical shared channel to transmit data, which is applied to a network-side device, and the method includes:
  • an embodiment of the present disclosure further provides a terminal device, including:
  • a determining module configured to determine at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel
  • a transmission module configured to transmit at least one TB of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter
  • the determining module is further configured to determine whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a terminal device.
  • the terminal device includes a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor.
  • the computer program is The processor executes the steps of implementing the method for determining a physical shared channel transmission data as described in the first aspect.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by a processor, the computer program implements the method described in the first aspect. Steps of determining a method for transmitting data on a physical shared channel.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a network-side device, including:
  • a sending module configured to send a DCI, where the DCI is used to schedule a physical shared channel
  • An instruction module configured to indicate at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel
  • the indication module is further configured to indicate whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same;
  • a transmission module configured to transmit at least one TB of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a network-side device.
  • the network-side device includes a processor, a memory, and a computer program stored on the memory and executable on the processor.
  • the computer when executed by the processor, implements the steps of the method for determining a physical shared channel transmission data as described in the second aspect.
  • an embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium stores a computer program, and when the computer program is executed by a processor, the computer program implements the method described in the second aspect. Steps of determining a method for transmitting data on a physical shared channel.
  • the terminal device receives DCI for scheduling a physical shared channel, and then determines at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel, and transmits at least one TB of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter, and determines Whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters are the same can effectively improve the reliability and effectiveness of data transmitted on the physical shared channel.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for determining a physical shared channel to transmit data according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of transmitting a PDSCH according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of another method for determining a physical shared channel to transmit data according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG. 1, it includes a user terminal 11 and a base station 12.
  • the user terminal 11 may be a terminal equipment (UE, User Equipment), for example, a mobile phone, a tablet computer (Computer), and a laptop computer (Laptop).
  • Computer personal digital assistant (PDA, personal digital assistant), mobile Internet device (MID, Mobile Internet Device), or wearable device (Wearable Device) and other terminal-side devices, it should be noted that, in the embodiment of the present disclosure and The specific type of the user terminal 11 is not limited.
  • the above base station 12 may be a base station of 5G and later versions (for example, gNB, 5G, NR, and NB), or a base station in another communication system, or referred to as a Node B. It should be noted that in the embodiment of the present disclosure, only 5G is used.
  • the base station is taken as an example, but the specific type of the base station 12 is not limited.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for determining a physical shared channel to transmit data according to an embodiment of the present disclosure. The method is applied to a terminal device, and the method may be as follows.
  • Step 210 Receive downlink control information (DCI, Downlink Control Information), where DCI is used to schedule a physical shared channel.
  • DCI Downlink Control Information
  • Step 220 Determine at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel.
  • Step 230 Transmit at least one transport block (TB, Transport Block) of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter.
  • Step 240 Determine whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • the network-side device When the network-side device schedules the physical shared channel for data transmission, the network-side device sends DCI for scheduling the physical shared channel to the terminal device, so that the terminal device determines at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel after receiving the DCI.
  • one spatial transmission parameter corresponds to one TRP.
  • the terminal device transmits at least one TB of a physical shared channel according to at least one spatial transmission parameter.
  • the terminal device needs to determine whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • determining at least one spatial transmission parameter of a physical shared channel includes:
  • the DCI includes a spatial parameter indication field, where the spatial parameter indication field is used to indicate at least one spatial transmission parameter.
  • the physical shared channel is a physical downlink shared channel (PDSCH), and the spatial transmission parameter is a quasi-colocation (QCL) parameter.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • QCL quasi-colocation
  • Network-side devices can configure multiple QCL parameters.
  • a QCL parameter indication field may be added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PDSCH, and the QCL parameter indication field is used to indicate at least one QCL parameter of the PDSCH to the terminal device.
  • the terminal device may determine at least one QCL parameter of the PDSCH according to a QCL parameter indication field in the DCI.
  • the manner in which the QCL parameter indication field in the DCI for scheduling the PDSCH indicates at least one QCL parameter of the PDSCH to the terminal device includes at least two of the following.
  • the QCL parameter indication field indicates to the terminal device identification information (QCL parameter ID) of each QCL parameter in at least one QCL parameter of the PDSCH.
  • the network-side device is configured with four QCL parameters: QCL parameter 1 to QCL parameter 4.
  • QCL parameter 1 When the network-side device schedules the PDSCH, a QCL parameter indication field is added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PDSCH.
  • the QCL parameter indication field includes the ID of the QCL parameter 1 and the ID of the QCL parameter 2.
  • the terminal device When the terminal device receives the DCI, according to the QCL parameter indication field in the DCI, it can be determined that the QCL parameters of the PDSCH are: QCL parameter 1 and QCL parameter 2.
  • the terminal device uses the QCL parameter 1 and the QCL parameter 2 to receive the PDSCH sent by the network-side device.
  • At least one QCL parameter of the PDSCH is indicated to the terminal device according to the number of bits and the field value of the QCL parameter indication field.
  • the network-side device is configured with four QCL parameters: QCL parameter 1 to QCL parameter 4.
  • QCL parameter 1 When the network-side device schedules the PDSCH, a 4-bit QCL parameter indication field is added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PDSCH, and the field value of the QCL parameter indication field is 0110.
  • the terminal device When the terminal device receives the DCI, according to the field value 0110 of the 4-bit QCL parameter indication field in the DCI, it can be determined that the QCL parameters of the PDSCH are: QCL parameter 2 and QCL parameter 3.
  • the terminal device uses the QCL parameter 2 and the QCL parameter 3 to receive the PDSCH sent by the network-side device.
  • the physical shared channel is a physical uplink shared channel (PUSCH) and the spatial transmission parameter is a spatial domain transmission filter parameter.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • Network-side devices can configure multiple spatial domain transmission filter parameters.
  • a spatial domain transmission domain filter parameter indication domain may be added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PUSCH.
  • the spatial domain domain transmission domain filter parameter indication domain is used to indicate at least one spatial domain of the PUSCH to the terminal equipment. transmission filter parameter.
  • the terminal device may determine at least one spatial domain transmission filter parameter of the PUSCH according to the spatial domain transmission parameter filter indication field.
  • the spatial domain transmission parameter filter parameter in the DCI for scheduling the PUSCH indicates that the domain indicates at least one spatial domain transmission parameter of the PUSCH to the terminal device in at least two ways.
  • the spatial domain filter parameter indication domain indicates to the terminal device identification information of each spatial domain domain transmission parameter filter parameter (spatial domain domain transmission filter parameter ID) of at least one spatial domain domain transmission parameter of the PUSCH.
  • the network-side device is configured with four spatial domain transmission filter parameters: spatial domain transmission filter parameter 1 to spatial domain transmission filter parameter 4.
  • spatial domain transmission domain filter parameter indication domain is added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PUSCH.
  • the spatial domain domain transmission domain filter parameter indication domain includes the ID of the spatial domain transmission parameter 1 and the spatial domain. ID of domain transmission filter parameter 2.
  • the terminal device When the terminal device receives DCI, according to the spatial domain transmission parameter filter parameter indication domain in the DCI, it can be determined that the PUSCH's spatial domain transmission filter parameters are: spatial domain transmission filter parameter 1 and spatial domain transmission filter parameter 2.
  • the terminal device sends a PUSCH to the network-side device using the spatial domain transmission filter parameter 1 and the spatial domain transmission filter parameter 2.
  • At least one spatial domain transmission filter parameter of the PUSCH is indicated to the terminal device according to the bit number and domain value of the spatial domain transmission parameter filter parameter indication domain.
  • the network-side device is configured with four spatial domain transmission filter parameters: spatial domain transmission filter parameter 1 to spatial domain transmission filter parameter 4.
  • spatial domain transmission filter parameter 1 When the network-side device schedules the PUSCH, a 4-bit spatial domain transmission parameter filter parameter is added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PUSCH.
  • the spatial domain parameter transmission domain filter value is 0110.
  • the terminal device When the terminal device receives DCI, according to the 4-bit spatial domain transmission parameter filter parameter indication domain value 0110 in the DCI, it can be determined that the PUSCH spatial domain transmission filter parameters are: spatial domain transmission filter parameter 2 and spatial domain filter parameter 3.
  • the terminal device uses the spatial domain transmission filter parameter 2 and the spatial domain transmission filter parameter 3 to send a PUSCH to the network-side device.
  • the terminal device When using at least one spatial transmission parameter to transmit at least one TB of the physical shared channel, in order to ensure the reliability and validity of data transmission, the terminal device needs to determine whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters is the same.
  • the first type when at least one TB of the PDSCH is transmitted using at least one QCL parameter, it is determined whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same.
  • the terminal device sequentially executes the above steps 230 to 240, and uses at least one QCL parameter to receive at least one TB of the PDSCH sent by the network-side device, and then determines whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same by displaying an indication.
  • the display mode includes:
  • determining whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • the network-side device is pre-configured, or the network-side device and the terminal device agree in advance a transmission rule bit mapping table, and the transmission rule bit mapping table is used to indicate that the QCL parameters correspond to the domain values of the different coding indication fields between the two TBs of the PDSCH. Transport rules.
  • Table 1 is a bitmap table of transmission rules.
  • the current QCL parameter i is a QCL parameter of a control resource set (CORESET, Control Resource Set) corresponding to a physical downlink control channel (PDCCH, Physical Downlink Control Channel) that carries DCI for scheduling PDSCH, that is, the terminal device uses the QCL parameter i receives DCI for scheduling PDSCH.
  • CORESET Control Resource Set
  • PDCH Physical Downlink Control Channel
  • the coding indication field is 3 bits. According to the field value of the coding indication field, it can be determined whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same. Among them, "O” means the same TB (TB1) and “X” means the same Another TB (TB2), TB1 and TB2 are different TBs.
  • the terminal device may determine that the first TB received using the QCL parameter i and the second TB received using the QCL parameter i TBs are different TBs for PDSCH, the first TB received using QCL parameter j and the second TB received using QCL parameter j are different TBs for PDSCH, the first TB received using QCL parameter i and using QCL parameter j
  • the first TB received is the same TB of the PDSCH
  • the second TB received using the QCL parameter i and the second TB received using the QCL parameter j are the same TB of the PDSCH.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of transmitting a PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • the TB received by the terminal device using the QCL parameter i and the TB received using the QCL parameter j are different TBs of the PDSCH;
  • the first TB received by the terminal device using the QCL parameter i and the TB received using the QCL parameter j are the same TB of the PDSCH
  • the second device received by the terminal device using the QCL parameter i and using The TB received by the QCL parameter j is a different TB of the PDSCH.
  • the network-side device configures multiple QCL parameters in the transmission rule bit mapping table, which is not specifically limited here.
  • Table 2 is another bitmap table of transmission rules.
  • determining whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the transmission configuration indication status (TCI status, Transmission Configuration Indication) in the DCI includes a TB status indication field, where the TB status indication field is used to indicate whether different TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured second transmission rule.
  • the DCI for scheduling the PDSCH includes a TCI state.
  • the network-side device adds a TB state indication field to the TCI state.
  • the TB state indication field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured second transmission rule.
  • the TB status indication field is also used to indicate whether the same layer of TB data is transmitted when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the network-side device is pre-configured with a second transmission rule, where the pre-configured second transmission rule is a PDSCH transmission rule corresponding to a different domain value of the TB status indicator domain, and may include:
  • the PDSCH is transmitted using the QCL parameter i.
  • the PDSCH is transmitted using the QCL parameter j.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j, and the same layer data of TB1 is transmitted, and TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are The same layer data of the same TB of the PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j, and data of different layers of TB1 are transmitted, and TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j, and the same layer data of TB1 is transmitted, and TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter j.
  • the first TB transmitted using QCL parameter j and the second TB transmitted using QCL parameter j are different TBs of PDSCH.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are The same layer data of the same TB of the PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j, and data of different layers of TB1 are transmitted, and TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter j.
  • the first TB transmitted using QCL parameter j and the second TB transmitted using QCL parameter j are different TBs of PDSCH.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i
  • TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j
  • the same layer data of TB2 is transmitted.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are The same layer data of the same TB of the PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i
  • TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j
  • data of different layers of TB2 is transmitted.
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter j
  • TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j
  • the same layer data of TB2 is transmitted.
  • the first TB transmitted using QCL parameter j and the second TB transmitted using QCL parameter j are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are The same layer data of the same TB of the PDSCH.
  • TB1 of PDSCH is transmitted using QCL parameter j
  • TB2 of PDSCH is transmitted using QCL parameter i and QCL parameter j
  • data of different layers of TB2 is transmitted.
  • the first TB transmitted using QCL parameter j and the second TB transmitted using QCL parameter j are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • the above-mentioned second transmission rule may be pre-configured according to actual conditions, and PDSCH transmission rules corresponding to different domain values may include other transmission rules in addition to the above n1 to n10, which are not specifically limited here.
  • the terminal device receives the DCI for scheduling the PDSCH, and the domain value of the TB status indication field in the TCI state indicated by the DCI is n3.
  • the terminal device can determine that the first TB received using the QCL parameter i and the reception using the QCL parameter i
  • the second TB is a different TB of the PDSCH, and the first TB received using the QCL parameter i and the first TB received using the QCL parameter j are the same TB of the PDSCH.
  • determining whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the DCI includes a signaling field, where the signaling field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same.
  • the network-side device when using two QCL parameters (QCL parameter i and QCL parameter j) to transmit the PDSCH, the network-side device adds a 2-bit signaling field to the DCI used to schedule the PDSCH, where the first bit is used for In order to indicate whether the first TB transmitted by the two QCL parameters is the same TB, the second bit is used to indicate whether the second TB transmitted by the two QCL parameters is the same TB.
  • the PDSCH is transmitted using the QCL parameter i and the QCL parameter j, and the terminal device receives the DCI sent by the network-side device for scheduling the PDSCH.
  • the DCI includes a 2-bit signaling domain, and the corresponding signaling domain value is 01. It can be determined that the first TB received using QCL parameter i and the first TB received using QCL parameter j are the same TB of the PDSCH, the second TB received using QCL parameter i and the QCL parameter j are received The second TB is a different TB of the PDSCH.
  • the network-side device when using two QCL parameters (QCL parameter i and QCL parameter j) to transmit the PDSCH, the network-side device adds a 4-bit signaling field to the DCI for scheduling the PDSCH, where the first bit It is used to indicate whether the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are the same TB. The second bit is used to indicate the second TB transmitted using QCL parameter i and the QCL parameter is used.
  • the third bit is used to indicate whether the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are the same TB
  • the fourth bit is used To indicate whether the second TB transmitted using the QCL parameter i and the first TB transmitted using the QCL parameter j are the same TB.
  • the terminal device receives the DCI sent by the network-side device for scheduling the PDSCH.
  • the DCI includes a 4-bit signaling domain, and the corresponding signaling domain value is 1110.
  • the first TB received using the QCL parameter i and the first TB received using the QCL parameter j are different TBs of the PDSCH
  • the second TB received using the QCL parameter i and the second TB received using the QCL parameter j TB is a different TB for PDSCH
  • the first TB received using QCL parameter i and the second TB received using QCL parameter j are different TBs for PDSCH
  • the first TB is the same TB of PDSCH.
  • the network-side device when using two QCL parameters (QCL parameter i and QCL parameter j) to transmit the PDSCH, the network-side device adds a 3-bit signaling field to the DCI for scheduling the PDSCH, where the first bit For identification information:
  • the second bit is used to indicate whether the first TB transmitted using the QCL parameter i and the first TB transmitted using the QCL parameter j are the same TB
  • the third bit is used to indicate the use Whether the second TB transmitted by the QCL parameter i and the second TB transmitted using the QCL parameter j are the same TB
  • the second bit is used to indicate whether the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are the same TB
  • the third bit is used to indicate whether Whether the second TB transmitted by the QCL parameter i and the first TB transmitted using the QCL parameter j are the same TB.
  • the PDSCH is transmitted using the QCL parameter i and the QCL parameter j, and the terminal device receives the DCI sent by the network-side device for scheduling the PDSCH.
  • the DCI includes a 3-bit signaling domain, and the corresponding signaling domain value is 010. It can be determined that the first TB received using the QCL parameter i and the first TB received using the QCL parameter j are different TBs of the PDSCH, the second TB received using the QCL parameter i and the second TB received using the QCL parameter j TB is the same TB as PDSCH; or,
  • the PDSCH is transmitted using the QCL parameter i and the QCL parameter j.
  • the terminal device receives the DCI sent by the network-side device for scheduling the PDSCH.
  • the DCI contains a 3-bit signaling domain, and the corresponding signaling domain value is 101.
  • the terminal device can determine ,
  • the first TB received using QCL parameter i and the second TB received using QCL parameter j are the same TB of PDSCH, the second TB received using QCL parameter i and the first TB received using QCL parameter j are Different TB of PDSCH.
  • the network side device indicates to the terminal device whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same through a hidden indication.
  • Ways to hide instructions include:
  • determining whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters is the same includes:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is determined whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • the network-side device configures multiple CORESET IDs for the terminal device.
  • the first transmission rule is configured in advance according to the following formula.
  • the pre-configured first transmission rule is:
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are The same TB of PDSCH;
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the first TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • pre-configured first transmission rule may be configured into other forms of rules according to the actual situation in addition to the above description, which is not specifically limited here.
  • the QCL parameter i is used to transmit TB1 of PDSCH, using QCL parameter i and QCL parameter j transmit TB2 of the PDSCH,
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are The same TB of PDSCH;
  • the first TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter i are different TBs of PDSCH
  • the second TB transmitted using QCL parameter i and the second TB transmitted using QCL parameter j are Different layer data of the same TB of PDSCH.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB to the terminal device.
  • determining whether to transmit the same layer data of a TB when different QCL parameters transmit the same TB includes:
  • the DCI includes a TB layer transmission indication field, where the TB layer transmission indication field is used to indicate whether the same layer of TB data is transmitted when different QCL parameters transmit the same TB.
  • a 2-bit TB layer transmission indication field may be added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PDSCH.
  • the TB layer transmission indication field is used to indicate to the terminal device that different QCL parameters transmit the same TB. Whether to transmit the same layer data of TB.
  • the field value of the TB layer transmission indication field is 0, it is used to instruct different QCL parameters to transmit the same layer data of the same TB;
  • the value of the TB layer transmission indication field is 1, it is used to instruct different QCL parameters to transmit different layer data of the same TB.
  • the terminal device can determine that the TB1 received using the QCL parameter i and the TB1 received using the QCL parameter j are both the first layer data and the second layer data in TB1; or,
  • the terminal device can determine that the TB1 received using the QCL parameter i is the first layer data and the second layer data in TB1, and the TB1 received using the QCL parameter j is the third layer data and the fourth layer data in TB1 .
  • the network-side device indicates to the terminal device whether to transmit the same layer of TB data when different QCL parameters transmit the same TB by means of a hidden indication.
  • determining whether to transmit the same layer data of a TB when different QCL parameters transmit the same TB includes:
  • the DMRS port number used by different QCL parameters and the pre-configured layer mapping rules it is determined whether or not to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the network-side device is configured with a layer mapping rule in advance, and the layer mapping rule is used to indicate a mapping relationship between a DMRS port number and a TB.
  • the first four DMRS ports correspond to the first TB of the QCL parameter transmission, and the last four DMRS ports correspond to the second TB of the QCL parameter transmission.
  • the QCL parameter when the QCL parameter uses DMRS ports 1 to 4, the QCL parameter is transmitted as the first TB (TB1); when the QCL parameter uses DMRS ports 5 to 8, the QCL parameter is transmitted as the second TB (TB2).
  • the terminal device can determine: For the first layer data and the second layer data of TB1 , Use QCL parameter i to receive; for TB1 third layer data and fourth layer data, use QCL parameter i and QCL parameter j to receive respectively; for TB2 first layer data and second layer data, use QCL parameter j to receive.
  • the second type when at least one TB of the PUSCH is transmitted using at least one spatial domain transmission filter parameter, determine whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same.
  • the terminal device first performs step 240 and then step 240 to determine whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same, and then uses at least one spatial domain transmission filter parameter to send at least one TB of the PUSCH to the network-side device.
  • the method for determining whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same includes at least two of the following methods.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same by displaying an indication.
  • determining whether the TB transmitted by different spatial domain domain transmission filter parameters is the same includes:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • the network-side device is pre-configured, or the network-side device and the terminal device agree in advance on a transmission rule bit mapping table.
  • the transmission rule bit mapping table is used to indicate that the corresponding domain values of different coding indication domains correspond to the spatial domain transmission parameter and the PUSCH two. Transmission rules between TB.
  • Table 3 is a bitmap table of transmission rules.
  • the current spatial domain transmission filter parameter i is a QCL parameter corresponding to a CORESET corresponding to a PDCCH for DCI for scheduling PUSCH.
  • the encoding indication field is 3 bits. According to the domain value of the encoding indication field, it can be determined whether the TB transmitted by different spatial domain transmission parameters is the same. Among them, “O” represents the same TB (TB1), “X "Means the same another TB (TB2), TB1 and TB2 are different TBs.
  • the terminal device can determine the first TB sent using the spatial domain transmission filter parameter i and the spatial domain transmission parameter filter parameter.
  • the second TB sent by i is a different TB of the PUSCH.
  • the first TB sent by the spatial domain transmission filter parameter j and the second TB sent by the spatial domain transmission filter parameter j are different TBs of the PUSCH, using the spatial domain transmission
  • the first TB sent by the filter parameter i and the first TB sent using the spatial domain transmission filter parameter j are the same TB of the PUSCH
  • the second TB sent is the same TB of the PUSCH.
  • the network-side device configures multiple spatial domain transmission filter parameters in the transmission rule bit mapping table, which is not specifically limited here.
  • Table 4 is another bitmap table of transmission rules.
  • the network side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same through a hidden indication.
  • determining whether the TB transmitted by different spatial domain domain transmission filter parameters is the same includes:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is determined whether TBs transmitted by different spatial domain transmission filter parameters are the same.
  • the network-side device configures multiple spatial domain transmission filter IDs for the terminal device.
  • the first transmission rule is configured in advance according to the following formula.
  • the pre-configured first transmission rule is:
  • the first TB transmitted using spatial domain transmission filter parameter i and the second TB transmitted using spatial domain transmission filter parameter i are different TBs of the PUSCH.
  • the first TB transmitted using spatial domain transmission filter parameter i and spatial is the same TB of the PUSCH;
  • the first TB transmitted using the spatial domain transmission filter parameter i and the second TB transmitted using the spatial domain transmission filter parameter j are different TBs of the PUSCH.
  • pre-configured first transmission rule may be configured into other forms of rules according to the actual situation in addition to the above description, which is not specifically limited here.
  • the DCI includes configuration information corresponding to each of the at least one spatial transmission parameter when transmitting different TBs.
  • the configuration information includes: modulation and coding strategy (MCS, Modulation and Coding Scheme), new data indication, redundant version, and so on.
  • MCS modulation and coding strategy
  • Modulation and Coding Scheme Modulation and Coding Scheme
  • At least one spatial domain transmission filter parameter is added to each spatial domain transmission filter parameter to transmit corresponding configuration information when different TBs are transmitted.
  • Table 5 is the corresponding configuration information when the QCL parameters added in DCI transmit different TBs.
  • HACK Hybrid Automatic Repeat Request
  • NACK Negative Acknowledgement
  • an ACK / NACK is sent using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured HARQ-ACK public ID.
  • the network-side device when using the QCL parameter i and the QCL parameter j to transmit the same TB (TB1), the network-side device pre-configures the terminal device with a public ID used for feedback HARQ-ACK, so that the terminal device uses the QCL parameter i and the QCL parameter j After receiving the TB1, an ACK / NACK is sent to the network-side device according to the public ID, so that both the TRP corresponding to the QCL parameter i and the TRP corresponding to the QCL parameter j can receive the ACK / NACK.
  • the DCI includes a HARQ-ACK feedback indication field
  • ACK / NACK is sent using at least one spatial transmission parameter.
  • the HARQ-ACK feedback indication field is added to the DCI scheduling the physical shared channel, so that the terminal device sends the ACK / NACK according to the domain value of the HARQ-ACK feedback indication field using the corresponding spatial transmission parameter.
  • Table 6 is an example of spatial transmission parameters for sending ACK / NACK indicated by different field values of the HARQ-ACK feedback indication field.
  • an ACK / NACK is sent using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured feedback order.
  • the network-side device pre-configures the feedback order, and the terminal device uses the spatial domain transmission filter parameter i to send ACK / NACK for the first time, and uses the spatial domain transmission filter parameter j to send ACK / NACK for the first time.
  • the third time uses the spatial domain transmission filter parameter k to send ACK / NACK, and so on.
  • a terminal device receives DCI for scheduling a physical shared channel, and further determines at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel, and transmits at least one TB of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter, And determine whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters is the same, which can effectively improve the reliability and effectiveness of data transmitted on the physical shared channel.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of another method for determining a physical shared channel to transmit data according to an embodiment of the present disclosure. The method is applied to a network-side device, and the method may be as follows.
  • Step 410 Send a DCI, where the DCI is used to schedule a physical shared channel.
  • Step 420 Indicate at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel.
  • Step 430 Indicate whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • Step 440 Transmit at least one TB of the physical shared channel according to the at least one spatial transmission parameter.
  • the network-side device When a network-side device schedules a physical shared channel for data transmission, the network-side device sends DCI for scheduling the physical shared channel to the terminal device, and indicates to the terminal device at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel and TB transmitted by different spatial transmission parameters. Whether they are the same, and then use at least one spatial transmission parameter to transmit at least one TB of the physical shared channel.
  • one spatial transmission parameter corresponds to one TRP.
  • At least one spatial transmission parameter indicating a physical shared channel includes:
  • the DCI includes a spatial parameter indication field, where the spatial parameter indication field is used to indicate at least one spatial transmission parameter.
  • the physical shared channel is a PDSCH
  • the spatial transmission parameter is a QCL parameter
  • Network-side devices can configure multiple QCL parameters.
  • a QCL parameter indication field may be added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PDSCH, and the QCL parameter indication field is used to indicate at least one QCL parameter of the PDSCH to the terminal device.
  • the manner in which the QCL parameter indication field in the DCI for scheduling the PDSCH indicates at least one QCL parameter of the PDSCH to the terminal device includes at least two of the following.
  • the QCL parameter indication field indicates to the terminal device identification information (QCL parameter ID) of each QCL parameter in at least one QCL parameter of the PDSCH.
  • At least one QCL parameter of the PDSCH is indicated to the terminal device according to the number of bits and the field value of the QCL parameter indication field.
  • the physical shared channel is a PUSCH
  • the spatial transmission parameter is a spatial domain transmission filter parameter.
  • Network-side devices can configure multiple spatial domain transmission filter parameters.
  • a spatial domain transmission domain filter parameter indication domain may be added to the DCI sent to the terminal device for scheduling the PUSCH.
  • the spatial domain domain transmission domain filter parameter indication domain is used to indicate at least one spatial domain of the PUSCH to the terminal equipment. transmission filter parameter.
  • the spatial parameter transmission parameter filter indication in the DCI for scheduling the PUSCH indicates that the domain indicates at least one spatial domain transmission parameter of the PUSCH to the terminal device in at least two ways.
  • the spatial domain filter parameter indication domain indicates to the terminal device identification information of each spatial domain domain transmission parameter filter parameter (spatial domain domain transmission filter parameter ID) of at least one spatial domain domain transmission parameter of the PUSCH.
  • At least one spatial domain transmission filter parameter of the PUSCH is indicated to the terminal device according to the bit number and domain value of the spatial domain transmission parameter filter parameter indication domain.
  • the network-side device When using at least one spatial transmission parameter to transmit at least one TB of the physical shared channel, in order to ensure the reliability and validity of data transmission, the network-side device needs to indicate to the terminal device whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters is the same.
  • the first type when at least one TB of the PDSCH is transmitted using at least one QCL parameter, it indicates whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same.
  • the network-side device instructs the terminal device to receive the PDSCH by using at least one QCL parameter, and indicates whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same by displaying an indication.
  • the display mode includes:
  • whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the TCI state in DCI includes a TB status indication field, where the TB status indication field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured second transmission rule.
  • whether the TB transmitted by different QCL parameters is the same includes:
  • the DCI includes a signaling field, where the signaling field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same.
  • the network side device indicates to the terminal device whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same through a hidden indication.
  • Ways to hide instructions include:
  • whether the TB transmitted by different spatial transmission parameters is the same includes:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is indicated whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • whether to transmit the same layer data of the TB includes the following two methods.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB to the terminal device.
  • indicating whether to transmit the same layer data of a TB when different QCL parameters transmit the same TB includes:
  • the DCI includes a TB layer transmission indication field, where the TB layer transmission indication field is used to indicate whether the same layer of TB data is transmitted when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether to transmit the same layer of TB data when different QCL parameters transmit the same TB by means of a hidden indication.
  • indicating whether to transmit the same layer data of a TB when different QCL parameters transmit the same TB includes:
  • the DMRS port number used by different QCL parameters and the pre-configured layer mapping rules it is indicated whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the second type when at least one TB of the PUSCH is transmitted using at least one spatial domain transmission filter parameter, it indicates whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same.
  • the network-side device indicates to the terminal device that the PUSCH is sent using at least one spatial domain transmission filter parameter, and whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same.
  • the method for determining whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same includes at least two of the following methods.
  • the network-side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same by displaying an indication.
  • whether the TB transmitted by different spatial domain domain transmission filter parameters is the same includes:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • the network side device indicates to the terminal device whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same through a hidden indication.
  • whether the TB transmitted by different spatial domain domain transmission filter parameters is the same includes:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is indicated whether the TB transmitted by different spatial domain transmission filter parameters is the same.
  • the DCI includes configuration information corresponding to each of the at least one spatial transmission parameter when transmitting different TBs.
  • the configuration information includes: modulation and coding strategy (MCS, Modulation and Coding Scheme), new data indication, redundant version, and so on.
  • MCS modulation and coding strategy
  • Modulation and Coding Scheme Modulation and Coding Scheme
  • At least one spatial domain transmission filter parameter is added to each spatial domain transmission filter parameter to transmit corresponding configuration information when different TBs are transmitted.
  • the network-side device When a TB of the physical shared channel is repeatedly transmitted on different spatial transmission parameters, the network-side device needs to indicate the same HACK process for the TB, so that different spatial transmission parameters transmitting the TB can receive ACK / NACK.
  • the network-side device receives the ACK / NACK sent by the terminal device:
  • an ACK / NACK is received using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured HARQ-ACK public ID.
  • the network-side device when the same TB (TB1) is transmitted using the QCL parameter i and the QCL parameter j, the network-side device pre-configures a HARQ-ACK public ID for the QCL parameter i and the QCL parameter j, so that the terminal device uses the QCL parameter i and the QCL parameter After j receives TB1, it sends an ACK / NACK to the network-side device according to the HARQ-ACK public ID, so that the network-side device can receive the ACK / NACK according to the QCL parameter i and the QCL parameter j.
  • the DCI includes a HARQ-ACK feedback indication field
  • ACK / NACK is received using at least one spatial transmission parameter.
  • the HARQ-ACK feedback indication field is added to the DCI that schedules the physical shared channel, so that the terminal device sends the ACK / NACK using the corresponding spatial transmission parameters according to the domain value of the HARQ-ACK feedback indication field, so that the network-side device can use the space transmission Parameter receives ACK / NACK.
  • the ACK / NACK is received using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured feedback sequence.
  • the network-side device pre-configures the feedback order, and the terminal device uses the spatial domain transmission filter parameter i to send ACK / NACK for the first time, and uses the spatial domain transmission filter parameter j to send ACK / NACK for the first time. Send the ACK / NACK for the third time using the spatial domain transmission filter parameter k, and so on;
  • the network-side device receives the ACK / NACK using the spatial domain transmission filter parameter i for the first time according to the pre-configured feedback order, receives the ACK / NACK using the spatial domain transmission filter parameter j for the second time, and uses the spatial domain transmission transmission filter parameter for the third time.
  • k receives ACK / NACK, and so on.
  • a network-side device sends DCI for scheduling a physical shared channel, and indicates at least one spatial transmission parameter of the physical shared channel, and indicates whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same, and then according to the at least One space transmission parameter transmits at least one TB of the physical shared channel, so that the reliability and effectiveness of the data transmitted by the physical shared channel can be effectively improved.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 500 shown in FIG. 4 includes:
  • the receiving module 501 is configured to receive DCI, where DCI is used to schedule a physical shared channel;
  • a determining module 502 configured to determine at least one spatial transmission parameter of a physical shared channel
  • a transmission module 503, configured to transmit at least one TB of a physical shared channel according to at least one spatial transmission parameter
  • the determining module 502 is further configured to determine whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the DCI includes a spatial parameter indication field, where the spatial parameter indication field is used to indicate at least one spatial transmission parameter.
  • the physical shared channel is a PDSCH
  • the spatial transmission parameter is a QCL parameter
  • the physical shared channel is a PUSCH
  • the spatial transmission parameter is a spatial domain transmission filter parameter.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is determined whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • the DCI includes: configuration information corresponding to each space transmission parameter in at least one space transmission parameter when transmitting a different TB.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the TCI state in DCI includes a TB status indication field, where the TB status indication field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured second transmission rule.
  • the TB indication field is also used to indicate whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the DCI includes a TB layer transmission indication field, where the TB layer transmission indication field is used to indicate whether the same layer of TB data is transmitted when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the determining module 502 is further configured to:
  • the DMRS port number used by different QCL parameters and the pre-configured layer mapping rules it is determined whether or not to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the terminal device 500 further includes:
  • a sending module configured to send ACK / NACK using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured HARQ-ACK public ID.
  • the DCI includes a HARQ-ACK feedback indication field
  • the sending module is further used for:
  • ACK / NACK is sent using at least one spatial transmission parameter.
  • the terminal device 500 provided in the embodiment of the present disclosure can implement the processes implemented by the terminal device in the method embodiment in FIG. 2. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the network-side device 600 shown in FIG. 5 includes:
  • a sending module 601 is configured to send DCI, where DCI is used to schedule a physical shared channel;
  • An instruction module 602 configured to indicate at least one spatial transmission parameter of a physical shared channel
  • the instruction module 602 is further configured to indicate whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same;
  • the transmission module 603 is configured to transmit at least one TB of a physical shared channel according to at least one spatial transmission parameter.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the DCI includes a spatial parameter indication field, where the spatial parameter indication field is used to indicate at least one spatial transmission parameter.
  • the physical shared channel is a PDSCH
  • the spatial transmission parameter is a QCL parameter
  • the physical shared channel is a PUSCH
  • the spatial transmission parameter is a spatial domain transmission filter parameter.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the DCI includes a coding indication field, where the coding indication field is used to indicate whether TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same according to a pre-configured transmission rule bit mapping table.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the CORESET corresponding to the PDCCH carrying the DCI and the pre-configured first transmission rule it is indicated whether the TBs transmitted by different spatial transmission parameters are the same.
  • the DCI includes: configuration information corresponding to each space transmission parameter in at least one space transmission parameter when transmitting a different TB.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the TCI state in DCI includes a TB status indication field, where the TB status indication field is used to indicate whether the TBs transmitted by different QCL parameters are the same according to a pre-configured second transmission rule.
  • the TB indication field is further used to indicate whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the DCI includes a TB layer transmission indication field, where the TB layer transmission indication field is used to indicate whether the same layer of TB data is transmitted when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the instruction module 602 is further configured to:
  • the DMRS port number used by different QCL parameters and the pre-configured layer mapping rules it is indicated whether to transmit the same layer data of the TB when different QCL parameters transmit the same TB.
  • the network-side device 600 further includes:
  • the receiving module is configured to receive ACK / NACK using at least one spatial transmission parameter according to a pre-configured HARQ-ACK public ID.
  • the DCI includes a HARQ-ACK feedback indication field
  • the receiving module is further used for:
  • ACK / NACK is received using at least one spatial transmission parameter.
  • the network-side device 600 provided in the embodiment of the present disclosure can implement the processes implemented by the network-side device in the method embodiment in FIG. 4. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of another terminal device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal device 700 shown in FIG. 7 includes: at least one processor 701, a memory 702, at least one network interface 704, and a user interface 703.
  • the various components in the terminal device 700 are coupled together via a bus system 705.
  • the bus system 705 is configured to implement connection and communication between these components.
  • the bus system 705 includes a power bus, a control bus, and a status signal bus in addition to the data bus. However, for the sake of clarity, various buses are marked as the bus system 705 in FIG. 7.
  • the user interface 703 may include a display, a keyboard, or a pointing device (for example, a mouse, a trackball, a touch panel, or a touch screen).
  • a pointing device for example, a mouse, a trackball, a touch panel, or a touch screen.
  • the memory 702 in the embodiment of the present disclosure may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM, Read-Only Memory), a programmable read-only memory (PROM, Programmable ROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM, Erasable PROM), or Erase programmable read-only memory (EEPROM, Electrically EPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be random access memory (RAM, Random Access Memory), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DDRSDRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM Synchronous DRAM
  • DDRSDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • SLDRAM Synch link DRAM
  • DRRAM Direct Rambus RAM
  • the memory 702 of the systems and methods described in embodiments of the present disclosure is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 702 stores the following elements, executable modules or data structures, or a subset of them, or their extended set: an operating system 7021 and an application program 7022.
  • the operating system 7021 includes various system programs, such as a framework layer, a core library layer, and a driver layer, etc., for implementing various basic services and processing hardware-based tasks.
  • the application program 7022 includes various application programs, such as a media player (Player), a browser (Browser), and the like, and is used to implement various application services.
  • a program for implementing the method of the embodiment of the present disclosure may be included in the application program 7022.
  • the terminal device 700 further includes a computer program stored on the memory 702 and executable on the processor 701.
  • the computer program is executed by the processor 701, the following steps are implemented:
  • DCI where DCI is used to schedule a physical shared channel
  • the method disclosed in the foregoing embodiments of the present disclosure may be applied to the processor 701, or implemented by the processor 701.
  • the processor 701 may be an integrated circuit chip and has a signal processing capability. In the implementation process, each step of the above method may be completed by using hardware integrated logic circuits or instructions in the form of software in the processor 701.
  • the above-mentioned processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor), an application-specific integrated circuit (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), an off-the-shelf programmable gate array (FPGA, Field Programmable Gate Array), or other Programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in combination with the embodiments of the present disclosure may be directly embodied as being executed by a hardware decoding processor, or may be executed and completed by using a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature computer-readable storage medium, such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, or an electrically erasable programmable memory, a register, and the like.
  • the computer-readable storage medium is located in the memory 702, and the processor 701 reads the information in the memory 702 and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • a computer program is stored on the computer-readable storage medium, and when the computer program is executed by the processor 701, each step of the method embodiment shown in FIG. 2 is implemented.
  • the embodiments described in the embodiments of the present disclosure may be implemented by hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
  • the processing unit can be implemented in one or more application-specific integrated circuits (ASIC, Application Specific Integrated Circuits), digital signal processors (DSP, Digital Signal Processing), digital signal processing equipment (DSPD, DSP Device), programmable Logic Device (PLD, Programmable Logic Device), Field Programmable Gate Array (FPGA), General Purpose Processor, Controller, Microcontroller, Microprocessor, and others for performing the functions described in this disclosure Electronic unit or combination thereof.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuits
  • DSP Digital Signal Processing
  • DSPD digital signal processing equipment
  • PLD Programmable Logic Device
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the technology described in the embodiments of the present disclosure may be implemented by modules (such as procedures, functions, and the like) that perform the functions described in the embodiments of the present disclosure.
  • Software codes may be stored in a memory and executed by a processor.
  • the memory may be implemented in the processor or external to the processor.
  • the terminal device 700 can implement the processes implemented by the terminal device in the foregoing method embodiment in FIG. 2. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium.
  • a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium is, for example, a read-only memory (ROM, Read-Only Memory), a random access memory (RAM, Random Access Memory), a magnetic disk, or an optical disk.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of another network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the network-side device 800 shown in FIG. 8 can implement the details of the method embodiment of FIG. 4 and achieve the same effect.
  • the network-side device 800 includes: a processor 801, a transceiver 802, a memory 803, a user interface 804, and a bus interface, where:
  • the network-side device 800 further includes a computer program stored on the memory 803 and executable on the processor 801.
  • the computer program is executed by the processor 801, the following steps are implemented:
  • At least one spatial transmission parameter indicating a physical shared channel
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, and one or more processors specifically represented by the processor 801 and various circuits of the memory represented by the memory 803 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art, so they are not described further herein.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 802 may be multiple elements, including a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium.
  • the user interface 804 may also be an interface capable of externally connecting and connecting the required devices.
  • the connected devices include but are not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the processor 801 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 803 may store data used by the processor 801 when performing operations.
  • the network-side device 800 can implement the processes implemented by the network-side device in the foregoing method embodiment in FIG. 4. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • An embodiment of the present disclosure further provides a computer-readable storage medium.
  • a computer program is stored on the computer-readable storage medium.
  • the computer-readable storage medium is, for example, a read-only memory (ROM, Read-Only Memory), a random access memory (RAM, Random Access Memory), a magnetic disk, or an optical disk.
  • the methods in the above embodiments can be implemented by means of software plus a necessary universal hardware platform, and of course, also by hardware, but in many cases the former is better.
  • Implementation Based on this understanding, the technical solution of the present disclosure that is essentially or contributes to the existing technology can be embodied in the form of a software product that is stored in a storage medium (such as ROM / RAM, magnetic disk, The optical disc) includes several instructions for causing a terminal (which may be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.) to execute the methods described in the embodiments of the present disclosure.
  • a terminal which may be a mobile phone, a computer, a server, an air conditioner, or a network device, etc.

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Abstract

本公开的实施例公开了一种用于确定物理共享信道传输数据的方法和设备,所述方法包括:接收DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB;确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。

Description

用于确定物理共享信道传输数据的方法和设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2018年8月3日在中国提交的中国专利申请No.201810878993.0的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及通信领域,尤其涉及一种用于确定物理共享信道传输数据的方法和设备。
背景技术
第五代(5-Generation)移动通信系统可以适应更加多样化的应用场景和业务需求。目前,5G的主要应用场景包括增强移动宽带(eMBB,Enhance Mobile Broadband)、高可靠低时延通信(URLLC,Ultra Reliable&Low Latency Communication)、海量机器类通信(mMTC,Massive Machine Type of Communication),等。这些应用场景对系统提出了高可靠,低时延,大带宽,广覆盖等要求。由于多发送接收点(TRP,Transmission and Reception Point)传输可以增加数据传输的可靠性及吞吐量,因此,基于多TRP的数据传输成为5G通信系统的重要技术之一。例如,网络侧设备可以基于多个TRP向终端设备发送相同或不同的数据。
但是,针对一个下行控制信息(DCI,Downlink Control Information)调度一个物理共享信道时的多TRP数据传输,终端设备目前无法确定来自于多个TRP的数据是否为相同数据,导致数据传输的可靠性较低。
发明内容
本公开实施例的目的是提供一种用于确定物理共享信道传输数据的方法和设备,以解决相关技术中数据传输的可靠性较低的问题。
第一方面,本公开实施例提供了一种用于确定物理共享信道传输数据的方法,应用于终端设备,所述方法包括:
接收DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB;
确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
第二方面,本公开实施例还提供了一种用于确定物理共享信道传输数据的方法,应用于网络侧设备,所述方法包括:
发送DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
指示所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB。
第三方面,本公开实施例还提供了一种终端设备,包括:
接收模块,用于接收DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
确定模块,用于确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
传输模块,用于根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB;
确定模块,还用于确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
第四方面,本公开实施例还提供了一种终端设备,所述终端设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第一方面所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
第五方面,本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
第六方面,本公开实施例还提供了一种网络侧设备,包括:
发送模块,用于发送DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
指示模块,用于指示所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
所述指示模块,还用于指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
传输模块,用于根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB。
第七方面,本公开实施例还提供了一种网络侧设备,所述网络侧设备包括处理器、存储器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如第二方面所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
第八方面,本公开实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第二方面所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
在本公开实施例中,终端设备接收用于调度物理共享信道的DCI,进而确定物理共享信道的至少一个空间传输参数,以及根据该至少一个空间传输参数传输物理共享信道的至少一个TB,并确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,从而可以有效提高物理共享信道传输数据的可靠性和有效性。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本公开的进一步理解,构成本公开的一部分,本公开的示意性实施例及其说明用于解释本公开,并不构成对本公开的不当限定。在附图中:
图1为本公开实施例提供的一种网络架构示意图;
图2为本公开实施例提供的一种用于确定物理共享信道传输数据的方法的流程示意图;
图3为本公开实施例提供的传输PDSCH的示意图;
图4为本公开实施例提供的另一种用于确定物理共享信道传输数据的方法的流程示意图;
图5为本公开实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图6为本公开实施例提供的一种网络侧设备的结构示意图;
图7为本公开实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图8为本公开实施例提供的一种网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本公开一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
参见图1,图1为本公开实施例提供的一种网络架构示意图。如图1所示,包括用户终端11和基站12,其中,用户终端11可以是终端设备(UE,User Equipment),例如:可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)、个人数字助理(PDA,personal digital assistant)、移动上网装置(MID,Mobile Internet Device)或可穿戴式设备(Wearable Device)等终端侧设备,需要说明的是,在本公开实施例中并不限定用户终端11的具体类型。上述基站12可以是5G及以后版本的基站(例如:gNB、5G NR NB),或者其他通信系统中的基站,或者称之为节点B,需要说明的是,在本公开实施例中仅以5G基站为例,但是并不限定基站12的具体类型。
需要说明的是,上述用户终端11和基站12的具体功能将通过以下多个实施例进行具体描述。
图2为本公开实施例提供的一种用于确定物理共享信道传输数据的方法的流程示意图。所述方法应用于终端设备,所述方法可以如下所示。
步骤210,接收下行控制信息(DCI,Downlink Control Information),其中,DCI用于调度物理共享信道。
步骤220,确定物理共享信道的至少一个空间传输参数。
步骤230,根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个传输块(TB,Transport Block)。
步骤240,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
网络侧设备调度物理共享信道进行数据传输时,网络侧设备向终端设备发送用于调度物理共享信道的DCI,使得终端设备接收到DCI后,确定物理共享信道的至少一个空间传输参数。其中,一个空间传输参数对应于一个TRP。
终端设备根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB。为了确保数据传输的可靠性和有效性,终端设备需要确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
本公开实施例中,确定物理共享信道的至少一个空间传输参数,包括:
DCI中包括空间参数指示域,其中,空间参数指示域用于指示至少一个空间传输参数。
在一实施例中,物理共享信道为物理下行共享信道(PDSCH,Physical Downlink Shared Channel),空间传输参数为准共址(QCL,Quasi-colocation)参数。
网络侧设备可以配置多个QCL参数。当网络侧设备调度PDSCH时,可以在向终端设备发送的用于调度PDSCH的DCI中增加QCL参数指示域,QCL参数指示域用于向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数。
终端设备接收到用于调度PDSCH的DCI后,可以根据DCI中的QCL参数指示域,确定PDSCH的至少一个QCL参数。
用于调度PDSCH的DCI中的QCL参数指示域向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数的方式包括下述至少两种。
(1)QCL参数指示域向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数中每个QCL参数的标识信息(QCL参数ID)。
例如,网络侧设备配置有4个QCL参数:QCL参数1~QCL参数4。当网络侧设备调度PDSCH时,在向终端设备发送的用于调度PDSCH的DCI中增加QCL参数指示域,QCL参数指示域中包括:QCL参数1的ID和QCL参数2的ID。
终端设备接收到DCI时,根据DCI中的QCL参数指示域,可以确定PDSCH的QCL参数为:QCL参数1和QCL参数2。
进而终端设备使用QCL参数1和QCL参数2接收网络侧设备发送的PDSCH。
(2)根据QCL参数指示域的比特数和域值,向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数。
例如,网络侧设备配置有4个QCL参数:QCL参数1~QCL参数4。当 网络侧设备调度PDSCH时,在向终端设备发送的用于调度PDSCH的DCI中增加4比特(bit)的QCL参数指示域,QCL参数指示域的域值为0110。
终端设备接收到DCI时,根据DCI中4bit的QCL参数指示域的域值0110,可以确定PDSCH的QCL参数为:QCL参数2和QCL参数3。
进而终端设备使用QCL参数2和QCL参数3接收网络侧设备发送的PDSCH。
在另一实施例中,物理共享信道为物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel),空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
网络侧设备可以配置多个spatial domain transmission filter参数。当网络侧设备调度PUSCH时,可以在向终端设备发送的用于调度PUSCH的DCI中增加spatial domain transmission filter参数指示域,spatial domain transmission filter参数指示域用于向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数。
终端设备接收到用于调度PUSCH的DCI后,可以根据spatial domain transmission filter参数指示域,确定PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数。
用于调度PUSCH的DCI中的spatial domain transmission filter参数指示域向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数的方式包括下述至少两种。
(1)spatial domain transmission filter参数指示域向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数中每个spatial domain transmission filter参数的标识信息(spatial domain transmission filter参数ID)。
例如,网络侧设备配置有4个spatial domain transmission filter参数:spatial domain transmission filter参数1~spatial domain transmission filter参数4。当网络侧设备调度PUSCH时,在向终端设备发送的用于调度PUSCH的DCI中增加spatial domain transmission filter参数指示域,spatial domain transmission filter参数指示域中包括:spatial domain transmission filter参数1的ID和spatial domain transmission filter参数2的ID。
终端设备接收到DCI时,根据DCI中的spatial domain transmission filter参数指示域,可以确定PUSCH的spatial domain transmission filter参数为:spatial domain transmission filter参数1和spatial domain transmission filter参数2。
进而终端设备使用spatial domain transmission filter参数1和spatial domain transmission filter参数2向网络侧设备发送PUSCH。
(2)根据spatial domain transmission filter参数指示域的比特数和域值,向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数。
例如,网络侧设备配置有4个spatial domain transmission filter参数:spatial domain transmission filter参数1~spatial domain transmission filter参数4。当网络侧设备调度PUSCH时,在向终端设备发送的用于调度PUSCH的DCI中增加4比特(bit)的spatial domain transmission filter参数指示域,spatial domain transmission filter参数指示域的域值为0110。
终端设备接收到DCI时,根据DCI中4bit的spatial domain transmission filter参数指示域的域值0110,可以确定PUSCH的spatial domain transmission filter参数为:spatial domain transmission filter参数2和spatial domain transmission filter参数3。
进而终端设备使用spatial domain transmission filter参数2和spatial domain transmission filter参数3向网络侧设备发送PUSCH。
使用至少一个空间传输参数传输物理共享信道的至少一个TB时,为了确保数据传输的可靠性和有效性,终端设备需要确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
下面分别针对于PDSCH和PUSCH进行详细介绍。
第一种:使用至少一个QCL参数传输PDSCH的至少一个TB时,确定不同QCL参数传输的TB是否相同。
终端设备顺序执行上述步骤230~步骤240,使用至少一个QCL参数接收网络侧设备发送的PDSCH的至少一个TB,进而确定不同QCL参数传输的TB是否相同。
确定不同QCL参数传输的TB是否相同的方式包括下述至少两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
其中,显示指示的方式包括:
a、本公开实施例中,确定不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
网络侧设备预先配置,或网络侧设备与终端设备预先约定传输规则比特映射表,传输规则比特映射表用于指示,不同编码指示域的域值对应的,QCL参数与PDSCH的两个TB之间的传输规则。
例如,表1为一种传输规则比特映射表。
表1
Figure PCTCN2019096735-appb-000001
其中,当前的QCL参数i为承载用于调度PDSCH的DCI的物理下行控制信道(PDCCH,Physical Downlink Control Channel)对应的控制资源集(CORESET,Control Resource Set)的QCL参数,即终端设备使用QCL参数i接收用于调度PDSCH的DCI。
如表1所示,编码指示域为3bit,根据编码指示域的域值,可以确定不同QCL参数传输的TB是否相同,其中,“O”表示相同的一个TB(TB1),“X”表示相同的另一个TB(TB2),TB1与TB2为不同TB。
例如,终端设备接收到用于调度PDSCH的DCI,DCI中的编码指示域的域值为011,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数i接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数j接收 的第一个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的相同TB,使用QCL参数i接收的第二个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的相同TB。
图3为本公开实施例提供的传输PDSCH的示意图。
如图3中(a)所示,终端设备使用QCL参数i接收的TB与使用QCL参数j接收的TB为PDSCH的不同TB;
如图3中(b)所示,终端设备使用QCL参数i接收的第一个TB与使用QCL参数j接收的TB为PDSCH的相同TB,终端设备使用QCL参数i接收的第二个TB与使用QCL参数j接收的TB为PDSCH的不同TB。
需要说明的是,网络侧设备在传输规则比特映射表中配置多个QCL参数,这里不做具体限定。
例如,表2为另一种传输规则比特映射表。
表2
Figure PCTCN2019096735-appb-000002
b、本公开实施例中,确定不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中的传输配置指示状态(TCI state,Transmission Configuration Indication)中包括TB状态指示域,其中,TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
用于调度PDSCH的DCI中包括TCI state,网络侧设备在TCI state中增加TB状态指示域,TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
其中,TB状态指示域还用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
网络侧设备预先配置第二传输规则,其中,预先配置的第二传输规则为TB状态指示域的不同域值对应的PDSCH传输规则,可以包括:
n1,使用QCL参数i传输PDSCH。
n2,使用QCL参数j传输PDSCH。
n3,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,并且传输的是TB1的相同层数据,使用QCL参数i传输PDSCH的TB2。
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB的相同层数据。
n4,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,并且传输的是TB1的不同层数据,使用QCL参数i传输PDSCH的TB2。
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
n5,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,并且传输的是TB1的相同层数据,使用QCL参数j传输PDSCH的TB2。
即使用QCL参数j传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB的相同层数据。
n6,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,并且传输的是TB1的不同层数据,使用QCL参数j传输PDSCH的TB2。
即使用QCL参数j传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
n7,使用QCL参数i传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,并且传输的是TB2的相同层数据。
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB 为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB的相同层数据。
n8,使用QCL参数i传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,并且传输的是TB2的不同层数据。
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
n9,使用QCL参数j传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,并且传输的是TB2的相同层数据。
即使用QCL参数j传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB的相同层数据。
n10,使用QCL参数j传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,并且传输的是TB2的不同层数据。
即使用QCL参数j传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
需要说明的是,上述第二传输规则可以根据实际情况预先配置,不同域值对应的PDSCH传输规则除了可以包括上述n1~n10之外,还可以包括其他传输规则,这里不做具体限定。
终端设备接收到用于调度PDSCH的DCI,DCI指示的TCI state中的TB状态指示域的域值为n3,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数i接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的相同TB。
c、本公开实施例中,确定不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括信令域,其中,信令域用于指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
在一实施例中,当使用2个QCL参数(QCL参数i和QCL参数j)传输 PDSCH时,网络侧设备在用于调度PDSCH的DCI中增加2bit的信令域,其中,第一个bit用于指示2个QCL参数传输的第一个TB是否为相同TB,第二个bit用于指示2个QCL参数传输的第二个TB是否为相同TB。
例如,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH,终端设备接收网络侧设备发送的用于调度PDSCH的DCI,DCI中包含2bit的信令域,其对应的信令域值为01,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收到的第一个TB和使用QCL参数j接收到的第一个TB为PDSCH的相同TB,使用QCL参数i接收到的第二个TB和使用QCL参数j接收到的第二个TB为PDSCH的不同TB。
在另一实施例中,当使用2个QCL参数(QCL参数i和QCL参数j)传输PDSCH时,网络侧设备在用于调度PDSCH的DCI中增加4bit的信令域,其中,第一个bit用于指示使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB是否为相同TB,第二个bit用于指示使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB是否为相同TB,第三个bit用于指示使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB是否为相同TB,第四个bit用于指示使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB是否为相同TB。
例如,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH,终端设备接收网络侧设备发送的用于调度PDSCH的DCI,DCI中包含4bit的信令域,其对应的信令域值为1110,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第二个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第二个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的相同TB。
在另一实施例中,当使用2个QCL参数(QCL参数i和QCL参数j)传输PDSCH时,网络侧设备在用于调度PDSCH的DCI中增加3bit的信令域,其中,第一个bit为标识信息:
当第一个bit为0时,第二个bit用于指示使用QCL参数i传输的第一个 TB和使用QCL参数j传输的第一个TB是否为相同TB,第三个bit用于指示使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB是否为相同TB;
当第一个bit为1时,第二个bit用于指示使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB是否为相同TB,第三个bit用于指示使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB是否为相同TB。
例如,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH,终端设备接收网络侧设备发送的用于调度PDSCH的DCI,DCI中包含3bit的信令域,其对应的信令域值为010,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第二个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的相同TB;或,
使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH,终端设备接收网络侧设备发送的用于调度PDSCH的DCI,DCI中包含3bit的信令域,其对应的信令域值为101,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第二个TB为PDSCH的相同TB,使用QCL参数i接收的第二个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的不同TB。
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
隐示指示的方式包括:
本公开实施例中,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
网络侧设备为终端设备配置多个CORESET ID,针对于承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH对应的CORESET,根据下述公式来预先配置第一传输规则,
mod(CORESET ID,x)=Y。
在一实施例中,预先配置的第一传输规则为:
当在mod(CORESET ID,4)=1的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i传输PDSCH;
当在mod(CORESET ID,4)=2的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数j传输PDSCH;
当在mod(CORESET ID,4)=3的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i传输PDSCH的TB2,
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB;
当在mod(CORESET ID,4)=0(除了CORESET ID=0)的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i传输PDSCH的TB2,其中,QCL参数i和QCL参数j传输TB1的不同层数据,
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数j传输的第一个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
例如,终端设备在CORESET ID=7上接收到网络侧设备发送的,承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH,由于mod(CORESET ID=7,4)=3,根据上述预先配置的第一传输规则,终端设备可以确定,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数i接收的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i接收的第一个TB和使用QCL参数j接收的第一个TB为PDSCH的相同TB。
需要说明的是,预先配置的第一传输规则除了上述记载之外,还可以根据实际情况,配置为其它形式的规则,这里不做具体限定。
在另一实施例中,当在mod(CORESET ID,3)=0(除了CORESET ID=0)的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB;
当在mod(CORESET ID,3)=1的CORESET上接收承载用于调度PDSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i传输PDSCH的TB1,使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH的TB2,其中,QCL参数i和QCL参数j传输TB2的不同层数据,
即使用QCL参数i传输的第一个TB和使用QCL参数i传输的第二个TB为PDSCH的不同TB,使用QCL参数i传输的第二个TB和使用QCL参数j传输的第二个TB为PDSCH的相同TB的不同层数据。
本公开实施例中,还包括:
确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据的方式包括下述下述两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
本公开实施例中,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据,包括:
DCI中包括TB层传输指示域,其中,TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
当网络侧设备调度PDSCH时,可以在向终端设备发送的用于调度PDSCH的DCI中增加2bit的TB层传输指示域,TB层传输指示域用于向终端设备指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
其中,TB层传输指示域的域值为0时,用于指示不同QCL参数传输同一TB的相同层数据;
TB层传输指示域的域值为1时,用于指示不同QCL参数传输同一TB的不同层数据。
例如,QCL参数i和QCL参数j传输相同TB(TB1)时,QCL参数i传输的TB1使用DMRS端口1-2,QCL参数j传输TB1使用正交解调参考信 号(DMRS,)端口3-4,TB层传输指示域的域值为0,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收到的TB1和使用QCL参数j接收到的TB1均为TB1中的第一层数据和第二层数据;或,
QCL参数i和QCL参数j传输相同TB(TB1)时,QCL参数i传输的TB1使用DMRS端口1-2,QCL参数j传输TB1使用DMRS端口3-4,TB层传输指示域的域值为1,则终端设备可以确定,使用QCL参数i接收到的TB1为TB1中的第一层数据和第二层数据,使用QCL参数j接收到的TB1为TB1中的第三层数据和第四层数据。
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
本公开实施例中,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据,包括:
根据不同QCL参数所使用的DMRS端口号和预先配置的层映射规则,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
网络侧设备预先配置层映射规则,层映射规则用于指示DMRS端口号与TB的映射关系。
在一实施例中,当有8个DMRS端口时,预先配置的层映射规则,前四个DMRS端口对应QCL参数传输的第一个TB,后4个DMRS端口对应QCL参数传输的第二个TB。
例如,当QCL参数使用DMRS端口1~4时,则该QCL参数传输的为第一个TB(TB1);当QCL参数使用DMRS端口5~8时,则该QCL参数传输的为第二个TB(TB2)。
使用QCL参数i和QCL参数j传输PDSCH时,当QCL参数i使用DMRS端口1~4,QCL参数j使用端口3~6时,终端设备可以确定:对于TB1的第一层数据和第二层数据,使用QCL参数i接收;对于TB1的第三层数据和第四层数据,分别使用QCL参数i和QCL参数j接收;对于TB2的第一层数据和第二层数据,使用QCL参数j接收。
第二种:使用至少一个spatial domain transmission filter参数传输PUSCH的至少一个TB时,确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB 是否相同。
终端设备先执行上述步骤240,再执行上述步骤240,确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,进而使用至少一个spatial domain transmission filter参数向网络侧设备发送PUSCH的至少一个TB。
确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同的方式包括下述至少两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
本公开实施例中,确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
网络侧设备预先配置,或网络侧设备与终端设备预先约定传输规则比特映射表,传输规则比特映射表用于指示,不同编码指示域的域值对应的,spatial domain transmission filter参数与PUSCH的两个TB之间的传输规则。
例如,表3为一种传输规则比特映射表。
表3
Figure PCTCN2019096735-appb-000003
其中,当前的spatial domain transmission filter参数i为承载用于调度 PUSCH的DCI的PDCCH对应的CORESET的QCL参数。
如表1所示,编码指示域为3bit,根据编码指示域的域值,可以确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,其中,“O”表示相同的一个TB(TB1),“X”表示相同的另一个TB(TB2),TB1与TB2为不同TB。
例如,终端设备接收用于调度PUSCH的DCI,DCI中的编码指示域的域值为011,则终端设备可以确定,使用spatial domain transmission filter参数i发送的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数i发送的第二个TB为PUSCH的不同TB,使用spatial domain transmission filter参数j发送的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数j发送的第二个TB为PUSCH的不同TB,使用spatial domain transmission filter参数i发送的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数j发送的第一个TB为PUSCH的相同TB,使用spatial domain transmission filter参数i发送的第二个TB和使用spatial domain transmission filter参数j发送的第二个TB为PUSCH的相同TB。
需要说明的是,网络侧设备在传输规则比特映射表中配置多个spatial domain transmission filter参数,这里不做具体限定。
例如,表4为另一种传输规则比特映射表。
表4
Figure PCTCN2019096735-appb-000004
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
本公开实施例中,确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,包括:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
网络侧设备为终端设备配置多个spatial domain transmission filter ID,针对于承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH对应的CORESET,根据下述公式来预先配置第一传输规则,
mod(CORESET ID,x)=Y。
在一实施例中,预先配置的第一传输规则为:
当在mod(CORESET ID,4)=1的CORESET上接收承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数i传输PUSCH;
当在mod(CORESET ID,4)=2的CORESET上接收承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH时,使用QCL参数j传输PUSCH;
当在mod(CORESET ID,4)=3的CORESET上接收承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH时,使用spatial domain transmission filter参数i和spatial domain transmission filter参数j传输PUSCH的TB1,使用spatial domain transmission filter参数i传输PUSCH的TB2,
即使用spatial domain transmission filter参数i传输的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数i传输的第二个TB为PUSCH的不同TB,使用spatial domain transmission filter参数i传输的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数j传输的第一个TB为PUSCH的相同TB;
当在mod(CORESET ID,3)=0(除了CORESET ID=0)的CORESET上接收承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH时,使用spatial domain transmission filter参数i传输PUSCH的TB1,使用spatial domain transmission filter参数i和spatial domain transmission filter参数j传输PUSCH的TB2,
即使用spatial domain transmission filter参数i传输的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数j传输的第二个TB为PUSCH的不同TB。
例如,终端设备在CORESET ID=7上接收到网络侧设备发送的,承载用于调度PUSCH的DCI的PDCCH,由于mod(CORESET ID=7,4)=3,根据上 述预先配置的第一传输规则,终端设备可以确定,使用spatial domain transmission filter参数i发送的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数i发送的第二个TB为PUSCH的不同TB,使用spatial domain transmission filter参数i发送的第一个TB和使用spatial domain transmission filter参数j发送的第一个TB为PUSCH的相同TB。
需要说明的是,预先配置的第一传输规则除了上述记载之外,还可以根据实际情况,配置为其它形式的规则,这里不做具体限定。
本公开实施例中,DCI中包括:至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
其中,配置信息包括:调制编码策略(MCS,Modulation and coding scheme)、新数据指示、冗余版本,等。
例如,在调度PDSCH的DCI中,增加至少一个QCL参数中每个QCL参数传输不同TB时对应的配置信息;或,
在调度PUSCH的DCI中,增加至少一个spatial domain transmission filter参数中每个spatial domain transmission filter参数传输不同TB时对应的配置信息。
表5为DCI中增加的QCL参数传输不同TB时对应的配置信息。
表5
Figure PCTCN2019096735-appb-000005
Figure PCTCN2019096735-appb-000006
当物理共享信道的一个TB重复在不同空间传输参数上传输时,网络侧设备需要为该TB指示相同的混合自动重传请求(HACK,Hybrid Automatic Repeat Request)进程,以使得传输该TB的不同空间传输参数均可以接收到确认应答信息(ACK,Acknowledgement)/否定应答信息(NACK,Negative Acknowledgement)。
终端设备向网络侧设备发送ACK/NACK的方式包括下述至少三种:
(1)本公开实施例中,根据预先配置的HARQ-ACK公共ID,使用至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
例如,当使用QCL参数i和QCL参数j传输相同的TB(TB1)时,网络侧设备为终端设备预先配置一个反馈HARQ-ACK时使用的公共ID,使得终端设备使用QCL参数i和QCL参数j接收到的TB1后,根据该公共ID向网络侧设备发送ACK/NACK,实现QCL参数i对应的TRP和QCL参数j对应的TRP均可以接收到该ACK/NACK。
(2)本公开实施例中,DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
根据HARQ-ACK反馈指示域,使用至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
在调度物理共享信道的DCI中增加HARQ-ACK反馈指示域,使得终端 设备根据HARQ-ACK反馈指示域的域值,使用相应的空间传输参数发送ACK/NACK。
表6为HARQ-ACK反馈指示域的不同域值指示的发送ACK/NACK的空间传输参数的示例。
表6
Figure PCTCN2019096735-appb-000007
(3)本公开实施例中,根据预先配置的反馈顺序,使用至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
例如,网络侧设备预先配置反馈顺序,终端设备根据该预先配置的反馈顺序,第一次使用spatial domain transmission filter参数i发送ACK/NACK,第二次使用spatial domain transmission filter参数j发送ACK/NACK,第三次使用spatial domain transmission filter参数k发送ACK/NACK,依此类推。
本公开实施例记载的技术方案,终端设备接收用于调度物理共享信道的DCI,进而确定物理共享信道的至少一个空间传输参数,以及根据该至少一个空间传输参数传输物理共享信道的至少一个TB,并确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,从而可以有效提高物理共享信道传输数据的可靠性和有效性。
图4为本公开实施例提供的另一种用于确定物理共享信道传输数据的方法的流程示意图。所述方法应用于网络侧设备,所述方法可以如下所示。
步骤410,发送DCI,其中,DCI用于调度物理共享信道。
步骤420,指示物理共享信道的至少一个空间传输参数。
步骤430,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
步骤440,根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB。
网络侧设备调度物理共享信道进行数据传输时,网络侧设备向终端设备 发送用于调度物理共享信道的DCI,以及为终端设备指示物理共享信道的至少一个空间传输参数和不同空间传输参数传输的TB是否相同,进而使用至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB。其中,一个空间传输参数对应于一个TRP。
本公开实施例中,指示物理共享信道的至少一个空间传输参数,包括:
DCI中包括空间参数指示域,其中,空间参数指示域用于指示至少一个空间传输参数。
在一实施例中,物理共享信道为PDSCH,空间传输参数为QCL参数。
网络侧设备可以配置多个QCL参数。当网络侧设备调度PDSCH时,可以在向终端设备发送的用于调度PDSCH的DCI中增加QCL参数指示域,QCL参数指示域用于向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数。
用于调度PDSCH的DCI中的QCL参数指示域向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数的方式包括下述至少两种。
(1)QCL参数指示域向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数中每个QCL参数的标识信息(QCL参数ID)。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
(2)根据QCL参数指示域的比特数和域值,向终端设备指示PDSCH的至少一个QCL参数。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
在另一实施例中,物理共享信道为PUSCH,空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
网络侧设备可以配置多个spatial domain transmission filter参数。当网络侧设备调度PUSCH时,可以在向终端设备发送的用于调度PUSCH的DCI中增加spatial domain transmission filter参数指示域,spatial domain transmission filter参数指示域用于向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数。
用于调度PUSCH的DCI中的spatial domain transmission filter参数指示 域向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数的方式包括下述至少两种。
(1)spatial domain transmission filter参数指示域向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数中每个spatial domain transmission filter参数的标识信息(spatial domain transmission filter参数ID)。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
(2)根据spatial domain transmission filter参数指示域的比特数和域值,向终端设备指示PUSCH的至少一个spatial domain transmission filter参数。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
使用至少一个空间传输参数传输物理共享信道的至少一个TB时,为了确保数据传输的可靠性和有效性,网络侧设备需要向终端设备指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
下面分别针对于PDSCH和PUSCH进行详细介绍。
第一种:使用至少一个QCL参数传输PDSCH的至少一个TB时,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
网络侧设备向终端设备指示使用至少一个QCL参数接收PDSCH,以及指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
指示不同QCL参数传输的TB是否相同的方式包括下述至少两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
其中,显示指示的方式包括:
a、本公开实施例中,指示不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
b、本公开实施例中,指示不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中的TCI state中包括TB状态指示域,其中,TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
c、本公开实施例中,指示不同QCL参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括信令域,其中,信令域用于指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
隐示指示的方式包括:
本公开实施例中,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
本公开实施例中,还包括:
指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据的方式包括下述下述两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
本公开实施例中,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据,包括:
DCI中包括TB层传输指示域,其中,TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
本公开实施例中,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据,包括:
根据不同QCL参数所使用的DMRS端口号和预先配置的层映射规则,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
第二种:使用至少一个spatial domain transmission filter参数传输PUSCH的至少一个TB时,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
网络侧设备向终端设备指示使用至少一个spatial domain transmission filter参数发送PUSCH,以及指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
确定不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同的方式包括下述至少两种。
(1)网络侧设备通过显示指示的方式向终端设备指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
本公开实施例中,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,包括:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
(2)网络侧设备通过隐示指示的方式向终端设备指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
本公开实施例中,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同,包括:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,指示不同spatial domain transmission filter参数传输的TB是否相同。
具体指示过程与上述图2的方法实施例中的相关过程相似,这里不再赘述。
本公开实施例中,DCI中包括:至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
其中,配置信息包括:调制编码策略(MCS,Modulation and coding scheme)、新数据指示、冗余版本,等。
例如,在调度PDSCH的DCI中,增加至少一个QCL参数中每个QCL参数传输不同TB时对应的配置信息;或,
在调度PUSCH的DCI中,增加至少一个spatial domain transmission filter参数中每个spatial domain transmission filter参数传输不同TB时对应的配置信息。
当物理共享信道的一个TB重复在不同空间传输参数上传输时,网络侧设备需要为该TB指示相同的HACK进程,以使得传输该TB的不同空间传输参数均可以接收到ACK/NACK。
网络侧设备接收终端设备发送的ACK/NACK的方式包括下述至少三种:
(1)本公开实施例中,根据预先配置的HARQ-ACK公共ID,使用至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
例如,当使用QCL参数i和QCL参数j传输相同的TB(TB1)时,网络侧设备为QCL参数i和QCL参数j预先配置一个HARQ-ACK公共ID,使得终端设备使用QCL参数i和QCL参数j接收到的TB1后,根据该HARQ-ACK公共ID向网络侧设备发送ACK/NACK,实现网络侧设备根据QCL参数i和QCL参数j均可以接收到该ACK/NACK。
(2)本公开实施例中,DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
根据HARQ-ACK反馈指示域,使用至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
在调度物理共享信道的DCI中增加HARQ-ACK反馈指示域,使得终端设备根据HARQ-ACK反馈指示域的域值,使用相应的空间传输参数发送ACK/NACK,从而网络侧设备可以使用该空间传输参数接收ACK/NACK。
(3)本公开实施例中,根据预先配置的反馈顺序,使用至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
例如,网络侧设备预先配置反馈顺序,终端设备根据该预先配置的反馈顺序,第一次使用spatial domain transmission filter参数i发送ACK/NACK,第二次使用spatial domain transmission filter参数j发送ACK/NACK,第三次使用spatial domain transmission filter参数k发送ACK/NACK,依此类推;
网络侧设备根据该预先配置的反馈顺序,第一次使用spatial domain transmission filter参数i接收ACK/NACK,第二次使用spatial domain transmission filter参数j接收ACK/NACK,第三次使用spatial domain transmission filter参数k接收ACK/NACK,依此类推。
本公开实施例记载的技术方案,网络侧设备发送用于调度物理共享信道的DCI,并指示物理共享信道的至少一个空间传输参数,以及指示不同空间传输参数传输的TB是否相同,进而根据该至少一个空间传输参数传输物理共享信道的至少一个TB,从而可以有效提高物理共享信道传输数据的可靠性和有效性。
图5为本公开实施例提供的一种终端设备的结构示意图。图4所示的终端设备500包括:
接收模块501,用于接收DCI,其中,DCI用于调度物理共享信道;
确定模块502,用于确定物理共享信道的至少一个空间传输参数;
传输模块503,用于根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB;
确定模块502,还用于确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
可选地,确定模块502进一步用于:
DCI中包括空间参数指示域,其中,空间参数指示域用于指示至少一个空间传输参数。
可选地,物理共享信道为PDSCH,空间传输参数为QCL参数。
可选地,物理共享信道为PUSCH,空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
可选地,确定模块502进一步用于:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
可选地,确定模块502进一步用于:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
可选地,DCI中包括:至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
可选地,确定模块502进一步用于:
DCI中的TCI state中包括TB状态指示域,其中,TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
可选地,TB指示域还用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,确定模块502进一步用于:
确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,确定模块502进一步用于:
DCI中包括TB层传输指示域,其中,TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,确定模块502进一步用于:
根据不同QCL参数所使用的DMRS端口号和预先配置的层映射规则,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,终端设备500还包括:
发送模块,用于根据预先配置的HARQ-ACK公共ID,使用至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
可选地,DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
发送模块进一步用于:
根据HARQ-ACK反馈指示域,使用至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
本公开实施例提供的终端设备500能够实现图2的方法实施例中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图6为本公开实施例提供的一种网络侧设备的结构示意图。图5所示的网络侧设备600包括:
发送模块601,用于发送DCI,其中,DCI用于调度物理共享信道;
指示模块602,用于指示物理共享信道的至少一个空间传输参数;
指示模块602,还用于指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
传输模块603,用于根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB。
可选地,指示模块602进一步用于:
DCI中包括空间参数指示域,其中,空间参数指示域用于指示至少一个空间传输参数。
可选地,物理共享信道为PDSCH,空间传输参数为QCL参数。
可选地,物理共享信道为PUSCH,空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
可选地,指示模块602进一步用于:
DCI中包括编码指示域,其中,编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
可选地,指示模块602进一步用于:
根据承载DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
可选地,DCI中包括:至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
可选地,指示模块602进一步用于:
DCI中的TCI state中包括TB状态指示域,其中,TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
可选地,TB指示域还用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
可选地,指示模块602进一步用于:
指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,指示模块602进一步用于:
DCI中包括TB层传输指示域,其中,TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,指示模块602进一步用于:
根据不同QCL参数所使用的DMRS端口号和预先配置的层映射规则,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输TB的相同层数据。
可选地,网络侧设备600还包括:
接收模块,用于根据预先配置的HARQ-ACK公共ID,使用至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
可选地,DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
接收模块进一步用于:
根据HARQ-ACK反馈指示域,使用至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
本公开实施例提供的网络侧设备600能够实现图4的方法实施例中网络侧设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
图7为本公开实施例提供的另一种终端设备的结构示意图。图7所示的终端设备700包括:至少一个处理器701、存储器702、至少一个网络接口704和用户接口703。终端设备700中的各个组件通过总线系统705耦合在一起。可理解,总线系统705用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图7中将各种总线都标为总线系统705。
其中,用户接口703可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本公开实施例中的存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、可编程只读存储器(PROM,Programmable ROM)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable PROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically EPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静 态随机存取存储器(SRAM,Static RAM)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic RAM)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous DRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced SDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,Synch link DRAM)和直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus RAM)。本公开实施例描述的系统和方法的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器702存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统7021和应用程序7022。
其中,操作系统7021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序7022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本公开实施例方法的程序可以包含在应用程序7022中。
在本公开实施例中,终端设备700还包括:存储在存储器上702并可在处理器701上运行的计算机程序,计算机程序被处理器701执行时实现如下步骤:
接收DCI,其中,DCI用于调度物理共享信道;
确定物理共享信道的至少一个空间传输参数;
根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB;
确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
上述本公开实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器701中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器701可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor)、专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、现成可编程门阵列(FPGA,Field Programmable Gate Array)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。 可以实现或者执行本公开实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本公开实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的计算机可读存储介质中。该计算机可读存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。具体地,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序,计算机程序被处理器701执行时实现如图2的方法实施例的各步骤。
可以理解的是,本公开实施例描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuits)、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processing)、数字信号处理设备(DSPD,DSP Device)、可编程逻辑设备(PLD,Programmable Logic Device)、现场可编程门阵列(FPGA,Field-Programmable Gate Array)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本公开所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本公开实施例所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现本公开实施例所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
终端设备700能够实现前述图2的方法实施例中终端设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述图2的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等。
图8为本公开实施例提供的另一种网络侧设备的结构示意图。图8所示的网络侧设备800能够实现图4的方法实施例的细节,并达到相同的效果。如图8所示,网络侧设备800包括:处理器801、收发机802、存储器803、 用户接口804和总线接口,其中:
在本公开实施例中,网络侧设备800还包括:存储在存储器上803并可在处理器801上运行的计算机程序,计算机程序被处理器801执行时实现如下步骤:
发送DCI,其中,DCI用于调度物理共享信道;
指示物理共享信道的至少一个空间传输参数;
指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
根据至少一个空间传输参数,传输物理共享信道的至少一个TB。
在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器801代表的一个或多个处理器和存储器803代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机802可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口804还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器801负责管理总线架构和通常的处理,存储器803可以存储处理器801在执行操作时所使用的数据。
网络侧设备800能够实现前述图4的方法实施例中网络侧设备实现的各个过程,为避免重复,这里不再赘述。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述图4的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(ROM,Read-Only Memory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况 下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本公开各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本公开的实施例进行了描述,但是本公开并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本公开的启示下,在不脱离本公开宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本公开的保护之内。

Claims (34)

  1. 一种用于确定物理共享信道传输数据的方法,应用于终端设备,所述方法包括:
    接收下行控制信息DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
    确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
    根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个传输块TB;
    确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  2. 如权利要求1所述的方法,其中,确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数,包括:
    所述DCI中包括空间参数指示域,其中,所述空间参数指示域用于指示所述至少一个空间传输参数。
  3. 如权利要求2所述的方法,其中,所述物理共享信道为物理下行共享信道PDSCH,所述空间传输参数为准共址QCL参数。
  4. 如权利要求2所述的方法,其中,所述物理共享信道为物理上行共享信道PUSCH,所述空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
  5. 如权利要求3或4所述的方法,其中,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    所述DCI中包括编码指示域,其中,所述编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  6. 如权利要求3或4所述的方法,其中,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH对应的控制资源集CORESET和预先配置的第一传输规则,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  7. 如权利要求3或4所述的方法,其中,所述DCI中包括:所述至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
  8. 如权利要求3所述的方法,其中,确定不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    所述DCI中的传输配置指示状态TCI state中包括TB状态指示域,其中,所述TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
  9. 如权利要求8所述的方法,其中,所述TB指示域还用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  10. 如权利要求3所述的方法,还包括:
    确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  11. 如权利要求10所述的方法,其中,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据,包括:
    所述DCI中包括TB层传输指示域,其中,所述TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  12. 如权利要求10所述的方法,其中,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据,包括:
    根据不同QCL参数所使用的正交解调参考信号DMRS端口号和预先配置的层映射规则,确定不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  13. 如权利要求1所述的方法,还包括:
    根据预先配置的混合自动重传请求应答HARQ-ACK公共标识ID,使用所述至少一个空间传输参数发送确认应答信息ACK/否定应答信息NACK。
  14. 如权利要求1所述的方法,其中,所述DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
    所述方法还包括:
    根据所述HARQ-ACK反馈指示域,使用所述至少一个空间传输参数发送ACK/NACK。
  15. 一种用于确定物理共享信道传输数据的方法,应用于网络侧设备,所述方法包括:
    发送DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
    指示所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
    指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
    根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB。
  16. 如权利要求15所述的方法,其中,指示所述物理共享信道的至少一个空间传输参数,包括:
    所述DCI中包括空间参数指示域,其中,所述空间参数指示域用于指示所述至少一个空间传输参数。
  17. 如权利要求16所述的方法,其中,所述物理共享信道为PDSCH,所述空间传输参数为QCL参数。
  18. 如权利要求16所述的方法,其中,所述物理共享信道为PUSCH,所述空间传输参数为spatial domain transmission filter参数。
  19. 如权利要求17或18所述的方法,其中,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    所述DCI中包括编码指示域,其中,所述编码指示域用于根据预先配置的传输规则比特映射表,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  20. 如权利要求17或18所述的方法,其中,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    根据承载所述DCI的PDCCH对应的CORESET和预先配置的第一传输规则,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  21. 如权利要求17或18所述的方法,其中,所述DCI中包括:所述至少一个空间传输参数中每个空间传输参数传输不同TB时对应的配置信息。
  22. 如权利要求17所述的方法,其中,指示不同空间传输参数传输的TB是否相同,包括:
    所述DCI中的TCI state中包括TB状态指示域,其中,所述TB状态指示域用于根据预先配置的第二传输规则,指示不同QCL参数传输的TB是否相同。
  23. 如权利要求22所述的方法,其中,所述TB指示域还用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  24. 如权利要求17所述的方法,还包括:
    指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  25. 如权利要求24所述的方法,其中,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据,包括:
    所述DCI中包括TB层传输指示域,其中,所述TB层传输指示域用于指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  26. 如权利要求24所述的方法,其中,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据,包括:
    根据不同QCL参数所使用的DMRS端口号和预先配置的层映射规则,指示不同QCL参数传输同一TB时,是否传输所述TB的相同层数据。
  27. 如权利要求15所述的方法,还包括:
    根据预先配置的HARQ-ACK公共ID,使用所述至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
  28. 如权利要求15所述的方法,其中,所述DCI中包括HARQ-ACK反馈指示域;
    所述方法还包括:
    根据所述HARQ-ACK反馈指示域,使用所述至少一个空间传输参数接收ACK/NACK。
  29. 一种终端设备,包括:
    接收模块,用于接收DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
    确定模块,用于确定所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
    传输模块,用于根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB;
    确定模块,还用于确定不同空间传输参数传输的TB是否相同。
  30. 一种终端设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至14中任一项所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
  31. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至14中任一项所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
  32. 一种网络侧设备,包括:
    发送模块,用于发送DCI,其中,所述DCI用于调度物理共享信道;
    指示模块,用于指示所述物理共享信道的至少一个空间传输参数;
    所述指示模块,还用于指示不同空间传输参数传输的TB是否相同;
    传输模块,用于根据所述至少一个空间传输参数,传输所述物理共享信道的至少一个TB。
  33. 一种网络侧设备,包括:存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求15至28中任一项所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
  34. 一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求15至28中任一项所述的用于确定物理共享信道传输数据的方法的步骤。
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Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110535590B (zh) 2018-09-27 2023-04-11 中兴通讯股份有限公司 数据发送、接收方法、装置、通信设备、系统及存储介质
BR112023017775A2 (pt) * 2021-03-12 2023-10-03 Qualcomm Inc Feedback correspondendo a indicações de configuração de transmissão unificada em informação de controle downlink sem atribuições de downlink

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105099606A (zh) * 2014-05-08 2015-11-25 电信科学技术研究院 一种控制信息传输方法和设备
WO2016209133A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for wireless communication

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101860424B (zh) * 2010-06-17 2015-09-16 中兴通讯股份有限公司 下行控制信息的发送方法和基站
JP5162699B1 (ja) * 2011-10-04 2013-03-13 シャープ株式会社 移動局装置、基地局装置、無線通信方法、無線通信システムおよび集積回路
US9755800B2 (en) * 2013-03-19 2017-09-05 Lg Electronics Inc. Method and device for canceling interference and receiving data in wireless communication system
CN105007600A (zh) * 2014-04-15 2015-10-28 中兴通讯股份有限公司 一种下行数据速率匹配的方法和装置
US11018743B2 (en) * 2016-07-22 2021-05-25 Apple Inc. QCL (quasi co-location) indication for beamforming management
CN107888236B (zh) * 2016-09-30 2021-06-29 华为技术有限公司 一种用于数据传输的方法和装置

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105099606A (zh) * 2014-05-08 2015-11-25 电信科学技术研究院 一种控制信息传输方法和设备
WO2016209133A1 (en) * 2015-06-26 2016-12-29 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and device for wireless communication

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
FUJITSU: "Ambiguities about beam indication and aperiodic CSI-RS triggering offset configuration in some cases", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #92 R1-1801892, 2 March 2018 (2018-03-02), XP051397050 *
NOKIA: "CR to 38.214: maintenance according to agreed Rel 15 features", 3GPP TSG-RAN1 MEETING #93 R1-1807242, 25 May 2018 (2018-05-25), XP051442438 *
QUALCOMM: "Beam management for NR", 3GPP TSG-RAN WG1 #90BIS R1-1718541, 13 October 2017 (2017-10-13), XP055684397 *

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