WO2020029280A1 - 数据调度方法及通信装置 - Google Patents

数据调度方法及通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2020029280A1
WO2020029280A1 PCT/CN2018/100059 CN2018100059W WO2020029280A1 WO 2020029280 A1 WO2020029280 A1 WO 2020029280A1 CN 2018100059 W CN2018100059 W CN 2018100059W WO 2020029280 A1 WO2020029280 A1 WO 2020029280A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
parameter
scheduling information
search space
terminal device
information
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/100059
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
罗之虎
李军
铁晓磊
金哲
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to PCT/CN2018/100059 priority Critical patent/WO2020029280A1/zh
Priority to CN201880096356.6A priority patent/CN112544115B/zh
Publication of WO2020029280A1 publication Critical patent/WO2020029280A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technologies, and in particular, to a data scheduling method and a communication device. Background technique
  • the Internet of Things is the Internet of things, which is widely used in the fields of smart grid, smart agriculture, smart transportation, smart home, and environmental detection.
  • a multicast-based propagation technology is introduced into the Internet of Things, which is a single cell point to multi-point (SC-PTM) technology.
  • SC-PTM single cell point to multi-point
  • a network device configures a terminal device that needs to receive downlink data as a multicast group. When sending downlink data, the network device only needs to send downlink data to the multicast group once. All terminal equipment will receive the downlink data.
  • SC-PTM technology introduces two types of logical channels in the downlink: Single Cell Multi-cast Control Channel (SC-MCCH) and Single Cell Multi-cast Traffic Channel (SC-MTCH) ).
  • SC-MTCH is used to transmit service data in multicast
  • SC-MCCH is a control channel, and is used to inform the terminal device to receive the control information required by SC-MTCH.
  • SP-MCCH and SP-MTCH are carried on the narrowband physical downlink. Scheduling on a shared channel (Narrowband Physical Downlink Shared Channel, NPDSCH) and by a narrowband physical downlink control channel (NPDCCH).
  • NPDSCH Narrowband Physical Downlink Shared Channel
  • NPDCCH narrowband physical downlink control channel
  • the network device sends a system message block to the terminal device, where the system message block indicates configuration information of a first NPDCCH (for scheduling SC-MCCH).
  • the terminal device receives the first NPDCCH according to the configuration information of the first NPDCCH, and receives the SC-MCCH according to the SC-MCCH scheduling information carried by the first NPDCCH.
  • the terminal device receives the second NPDCCH according to the configuration information of the second NPDCCH (for scheduling SC-MTCH) carried by the SC-MCCH.
  • SC-MTCH SC-MTCH scheduling information carried by the second NPDCCH.
  • SC-PTM is mainly used in software upgrade, firmware upgrade, and bug modification scenarios.
  • the typical size of service packets in these scenarios is from tens of kbytes to hundreds of kbytes.
  • the maximum transport block (Transport Block, TB) supported by SC-MTCH is 680 bits or 2536 bits. Therefore, service data will be split into many TBs, and each TB needs one downlink (Downlink Control Information, DCI) scheduling, the DCI is carried on the second NPDCCH; the SC-MCCH can carry up to 64 multimedia broadcast / multicast service (MBMS) configuration information, SC-MCCH
  • the maximum supported TB is 680 bits. Therefore, the configuration information carried by the SC-MCCH will also be split into multiple TBs.
  • Each TB needs a DCI scheduling, and the DCI is carried on the first NPDCCH. In this process, the DCI overhead Larger.
  • the embodiments of the present application provide a data scheduling method and a communication device. By configuring one DCI for multiple TBs, the purpose of reducing DCI overhead is achieved.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method, and the method may be applied to a terminal device or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes a configuration parameter N; the first parameter Rmaxl is used to determine a search space. The maximum number of repetitions, the second parameter G1 is used to determine a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffsetl is used to determine an offset value of the search space;
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device; the terminal device receives M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where:
  • M 1 is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl, the first parameter
  • the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N determine a search space, monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the determining, by the terminal device, the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information includes:
  • a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2 according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the configuration parameter N, and the fourth parameter Rmax2
  • the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space.
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2 and a fifth parameter for indicating a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the configuration parameter N.
  • G2 and a sixth parameter aoffset2 monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block among the M transport blocks, so
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the search space is scaled, and the density of the search space is effectively reduced, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2 0
  • the CRC bit is format-l scrambled by G-RNT I
  • the CRC bit is format 6-lA scrambled by G-RNTI
  • the CRC bit is format 6_lB scrambled by G-RNTI SC-MTCH TB
  • SC-RNTI scrambled formatN2 is used for CRC bits
  • SC-RNTI scrambled format6-2 is used for CRC bits
  • SC-MCCH TB is used for scheduling.
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format.
  • the reliability of DCI can be guaranteed, and at the same time, network equipment can be enabled to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use one DCI to schedule multiple SC-MCCH TB or SC-MTCH TB.
  • the same DCI format reduces network resource overhead.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the terminal device can monitor the Type1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type2A-NPDCCH common search space and Type2A_MPDCCH. Common search space to obtain DCI for scheduling SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of network equipment, and at the same time enable the network equipment to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use
  • the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • This method can be applied to a network device or a chip in a network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is based on the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and
  • the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space, the first indication information includes a configuration parameter N;
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl,
  • the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the configuration parameter N determine the search space, monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2, which is used to indicate a search space, according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N.
  • the parameter G2 and the sixth parameter aoffset2 monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the search space is scaled, and the density of the search space is effectively reduced, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC -2
  • the CRC bit is format-l scrambled by G-RNT I
  • the CRC bit is format 6-lA scrambled by G-RNTI
  • the CRC bit is format 6_lB scrambled by G-RNTI.
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the terminal device can monitor the Type 1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type 2A-NPDCCH common search space and Type2A_MPDCCH common search space to obtain DCI for scheduling SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of network equipment, and at the same time enable the network equipment to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use
  • the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to receive the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information sent by the network device, where the first instruction information includes a configuration parameter N;
  • the first parameter Rmax l is used For determining the maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to determine a configuration parameter of an initiator in the search space, and the third parameter aoffset l is used to determine an offset value of the search space;
  • a processing unit determining the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information, and monitoring the search space, so that the transceiver unit Receiving scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device, where M ⁇ l is an integer.
  • the processing unit is specifically configured to determine a fourth parameter Rmax2 and a fifth parameter according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N.
  • G2 and a sixth parameter aoffset2 the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 Used to indicate an offset value of the search space
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is the following format One of them:
  • the cyclic redundancy check CRC bit is formatNl scrambled by the group wireless network temporary identification G-RNTI, the CRC bit is format6-lA scrambled by G-RNTI, the CRC bit is format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bit uses single-cell wireless network temporary identification SC-RNTI scrambled formatN2, CRC bit uses SC-RNTI scrambled format6-2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type1A-NPDCCH common search space, a Type2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type2A-MPDCCH common search space.
  • beneficial effects of the communication device provided by the third aspect and each possible implementation manner of the third aspect refer to the beneficial effects brought by the first aspect and the possible implementation manners of the first aspect, and are not added here. To repeat.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is configured to send the terminal device according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and
  • the third parameter aoffsetl and the first indication information determine the search space, and the first indication information includes a configuration parameter N;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space; and send M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ 1 is an integer.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type1A-NPDCCH common search space, a Type2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type2A-MPDCCH common search space.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, where the communication device includes: a processor, a memory, and a transceiver; the transceiver is coupled to the processor, and the processor controls the transceiver of the transceiver.
  • the memory is used to store computer executable program code, and the program code includes instructions; when the processor executes the instructions, the instructions cause the communication device to perform data scheduling provided by the first aspect or each possible implementation manner of the first aspect method.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, where the communication device includes: a processor, a memory, and a transceiver; the transceiver is coupled to the processor, and the processor controls the transceiver of the transceiver.
  • the memory is used to store computer executable program code, and the program code includes instructions; when the processor executes the instructions, the instructions cause the communication device to perform data scheduling provided by the first aspect or each possible implementation manner of the first aspect method.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including a unit, a module, or a circuit for performing the method provided in the first aspect or the possible implementation manners of the first aspect.
  • the communication device may be a terminal device or a module applied to the terminal device, for example, it may be a chip applied to the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, which includes a unit, a module, or a circuit for executing the method provided in the second aspect or each possible implementation manner of the second aspect.
  • the communication device may be a network device or a module applied to a network device, for example, it may be a chip applied to a network device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product including instructions, which when executed on a computer, causes the computer to execute the foregoing first aspect or the methods in the various possible implementation manners of the first aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product including instructions, which when executed on a computer, causes the computer to execute the foregoing second aspect or the methods in various possible implementation manners of the second aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, where the computer-readable storage medium stores instructions, and when the computer-readable storage medium runs on a computer, causes a computer to execute the foregoing first aspect or the first aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, where the computer-readable storage medium stores instructions, and when the computer-readable storage medium runs on a computer, causes the computer to execute the second aspect or the second aspect Methods in various possible implementations.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a terminal device, or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes the number of transmission blocks M; and the first parameter Rmaxl is used to determine a search.
  • the maximum number of repetitions of the space, the second parameter G1 is used to determine a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffsetl is used to determine an offset value of the search space;
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device; Receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where:
  • M 1 is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the number of transmission blocks M to the terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the number of transmission blocks M determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive M sent by the network device according to the scheduling information.
  • Transmission blocks In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the determining, by the terminal device, the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information includes:
  • the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate the offset value of the search space ; among them,
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2 for indicating a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the number of transmission blocks M.
  • the fifth parameter G2 and the sixth parameter aoffset2 monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the search space is scaled to effectively reduce the density of the search space, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a network device or a chip in the network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first parameter to the terminal device.
  • An indication information so that the terminal device determines the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information, the first indication information Contains the number of transmission blocks M;
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, M ⁇ 1, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the number of transmission blocks M to the terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the number of transmission blocks M determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive M sent by the network device according to the scheduling information.
  • Transmission blocks In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2 for indicating a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the number of transmission blocks M.
  • the fifth parameter G2 and the sixth parameter aoffset2 monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the search space is scaled to effectively reduce the density of the search space, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to receive the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes the number of transmission blocks M, and the first parameter Rmaxl Configured to determine a maximum number of repetitions of a search space, the second parameter G1 is used to determine a configuration parameter of an initiator in the search space, and the third parameter aoffset1 is used to determine an offset value of the search space;
  • a processing unit configured to determine the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information, and monitor the search space so that the transceiver
  • the unit receives scheduling information sent by the network device
  • the transceiver unit is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the processing unit is specifically configured to determine a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the number of transmission blocks M.
  • a parameter G2 and a sixth parameter aoffset2 the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is configured to send the terminal device according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and
  • the third parameter aoffsetl and the first indication information determine the search space, and the first indication information includes the number of transmission blocks M;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space, and send M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ 1 is an integer.
  • a sixth parameter aoffset2 indicates, the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space.
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information ,
  • the scheduling information is scheduling information of Ml transport blocks after the first transport block among the M transport blocks, the second scheduling information includes delay information, and the delay information indicates the M-1 The delay of each transmission block in the transmission block;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, according to And sending the M-1 second scheduling information to the terminal device with the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a terminal device, or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes M-1 second scheduling information, and the M-1 scheduling
  • the information is scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block among the M transmission blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used to Determine a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffsetl is used to determine an offset value of the search space;
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device; the terminal device receives M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where:
  • M 1 is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including M_1 second scheduling information to the terminal device, and the terminal device
  • the parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including M_1 second scheduling information determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive the network device according to the scheduling information.
  • M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the determining, by the terminal device, the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information includes:
  • the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate the offset value of the search space ; among them,
  • the terminal device determines the number of transmission blocks M according to the number M-1 of the second scheduling information, and according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl and The number of transmission blocks M determines the fourth parameter Rmax2, the fifth parameter G2, and the sixth parameter aoffset2, which are used to indicate the search space, monitors the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receives the network device sent according to the scheduling information.
  • M transport blocks. In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the search space is scaled to effectively reduce the density of the search space, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a network device or a chip in the network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the first parameter Three parameters aoffsetl and the first indication information determine the search space, the first indication information includes M-1 second scheduling information, and the M-1 scheduling information is the first of the M transmission blocks Scheduling information of M-1 transport blocks after the transport blocks;
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, M ⁇ 1, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including M_1 second scheduling information to the terminal device, and the terminal device according to the first
  • the parameter RmaxU, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including M_1 second scheduling information determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive the network device sent according to the scheduling information.
  • M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device determines the number of transmission blocks M according to the number M-1 of the second scheduling information, and according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl and The number of transmission blocks M determines the fourth parameter Rmax2, the fifth parameter G2, and the sixth parameter aoffset2, which are used to indicate the search space, monitors the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receives the network device sent according to the scheduling information.
  • M transport blocks. In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the search space is scaled to effectively reduce the density of the search space, so that the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, and reduce the DCI overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to receive the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes M-1 second scheduling information, and M_1
  • the scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block among the M transport blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used
  • the third parameter aoffsetl is used to determine an offset value of the search space;
  • a processing unit is configured to according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1.
  • the third parameter aoffset1 and the first indication information determine the search space, and monitor the search space, so that the transceiver unit receives scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the processing unit is specifically configured to determine the number of transmission blocks M according to the first instruction information; according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl and The number M of transmission blocks determines a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2.
  • the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate all The first subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is configured to perform the calculation according to the first parameter Rmaxl and the second parameter.
  • G1 the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space
  • the first indication information includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 scheduling information is the M Scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in each transport block;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space, and send M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ 1 is an integer.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method, which can be applied to a terminal device or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes a configuration parameter N;
  • the first parameter Rmaxl is used to indicate a search space The maximum number of repetitions, the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device Monitoring, by the terminal device, a first search space in the first period to receive scheduling information sent by the network device;
  • the terminal device receives M transmission blocks, M ⁇ 1, and is an integer according to the scheduling information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device is configured according to the first parameter RmaxU
  • the second parameter G1 and the third parameter aoffsetl determine a search space in which a DCI schedules a TB, determines a first cycle according to the configuration parameter N and the search space, and then monitors the first search space in the first cycle to receive scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the terminal device determines a first period including a period of N search spaces according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the configuration parameter N, and further Monitor the first search space in the first cycle to receive scheduling information, and receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a network device or a chip in a network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the first parameter Three parameters aoffsetl, determining a period of a search space, and further determining a first period according to the first instruction information and the period of the search space;
  • the first instruction information includes a configuration parameter N;
  • the first parameter Rmaxl is used for Indicates a maximum number of repetitions of a search space
  • the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffsetl is used to indicate an offset value of the search space
  • the first parameter One period includes N periods of the search space;
  • the first search space of the network device in the first period sends scheduling information to the terminal device; the network device sends M transmission blocks to the terminal device, M ⁇ 1, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl 2.
  • the second parameter G1 and the third parameter aoffsetl determine a DCI search space for scheduling a TB, determine a first cycle according to the configuration parameter N and the search space, and then monitor the first search space in the first cycle to receive scheduling information. And receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the terminal device determines a first period including a period of N search spaces according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N. Furthermore, the first search space in the first period is monitored to receive scheduling information, and according to the scheduling information, M transmission blocks sent by the network device are received. In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to receive the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information sent by the network device, where the first instruction information includes a configuration parameter N;
  • the first parameter Rmax l is used For indicating the maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space;
  • a processing unit configured to determine a period of the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l, and according to the period of the search space and the configuration parameter N, Determining a first period, where the first period includes N periods of the search space, and monitoring the first search space in the first period, so that the transceiver unit receives scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit is further configured to receive the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information,
  • M 1 is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l to the terminal device. And the first instruction information, so that the terminal device determines a period of a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l, and further according to the first instruction information and A period of the search space to determine a first period;
  • the first indication information includes a configuration parameter N;
  • the first parameter Rmaxl is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the second parameter G1 is used to indicate the A configuration parameter of a search space initiator, the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space, and the first period includes N periods of the search space;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period, and send M transport blocks to the terminal device, where M ⁇ l is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method, which can be applied to a terminal device or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes the number of transmission blocks M; the first parameter Rmaxl is used to indicate The maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device receives M transmission blocks, M ⁇ l, sent by the network device according to the scheduling information, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information including the number of transmission blocks M to the terminal device.
  • a parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffset l determine a DCI to search a TB search space, determine a first cycle according to the number of transmission blocks M, and then monitor the first search space in the first cycle to Receiving scheduling information, and receiving M transmission blocks sent by a network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the terminal device determines a first period of a period including N search spaces according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M. Period, and then monitor the first search space in the first period to receive scheduling information, and receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method.
  • the method may be applied to a network device or a chip in a network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is configured to perform the calculation according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the A third parameter aoffset l, determining a period of a search space, and further determining a first period according to the first indication information and a period of the search space;
  • the first indication information includes a number of transmission blocks M;
  • the first The parameter Rmaxl is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to indicate the configuration parameter of the initiator in the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate the bias of the search space Shifting, the first period includes M periods of the search space;
  • the first search space of the network device in the first period sends scheduling information to the terminal device; the network device sends M transmission blocks to the terminal device, M ⁇ l, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information including the number of transmission blocks M to the terminal device.
  • a parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffset l determine a DCI to search a TB search space, determine a first cycle according to the number of transmission blocks M, and then monitor the first search space in the first cycle to Receiving scheduling information, and receiving M transmission blocks sent by a network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the overhead of scheduling information.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates the time of each transmission block in the M-1 transmission blocks. Delay;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the terminal device determines a first period of a period including N search spaces according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M. Period, and then monitor the first search space in the first period to receive scheduling information, and receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes the number of transmission blocks M; the first parameter Rmaxl is used to indicate The maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device receives M transmission blocks, M ⁇ l, sent by the network device according to the scheduling information, and is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is based on the first parameter Rmaxl and the second parameter G1.
  • the third parameter aoffset l determines a period of a search space, and further determines a first period according to the first indication information and a period of the search space;
  • the first indication information includes the number of transmission blocks M;
  • Said first parameter Rmaxl Used to indicate the maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to indicate the configuration parameter of the starter of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate the offset value of the search space
  • the first period includes M periods of the search space;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period, and send M transport blocks to the terminal device, where M ⁇ l is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method, which may be applied to a terminal device or a chip in the terminal device.
  • the method is described below as an example applied to a terminal device.
  • the method includes:
  • the terminal device receives the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information sent by the network device, where the first instruction information includes M-1 second scheduling information, and the M-1
  • the scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block among the M transport blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used Configured to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space;
  • the terminal device receives M transmission blocks, M ⁇ l, sent by the network device according to the scheduling information, and is an integer.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information including M_1 second scheduling information to the terminal device.
  • the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l determine a search space for one DCI to schedule one TB, determine a first period according to M-1 second scheduling information and search space, and then monitor the first period.
  • the first search space to receive scheduling information, and according to the scheduling information, receive M transmission blocks sent by the network device.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the receiving, by the terminal device, M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: receiving, by the terminal device, the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the terminal device determines the number of transmission blocks M according to the number M-1 of the second scheduling information, and according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l and the number of transmission blocks M, determine the first period of the period including the M search spaces, and then monitor the first search space in the first period to receive scheduling information, and according to the scheduling information, receive the M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a data scheduling method, and the method may be applied to a network device or a chip in the network device.
  • the method is described below as an example applied to a network device.
  • the method includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is configured to perform the calculation according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the
  • the third parameter aoffset l determines a period of the search space, and further determines a first period according to the first instruction information and the period of the search space;
  • the first instruction information includes M-1 second scheduling information, and
  • the M-1 scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block among the M transport blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space, and
  • the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space, and the first period includes N of the search spaces A period of, the first period includes M periods of the search space;
  • the first search space of the network device in the first period sends scheduling information to the terminal device; the network device sends M transmission blocks to the terminal device, M ⁇ l, and is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the sending, by the network device, M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information includes: sending, by the network device, the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the terminal device determines the number of transmission blocks M according to the number M-1 of the second scheduling information, and according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l and the number of transmission blocks M, determine the first period of the period including the M search spaces, and then monitor the first search space in the first period to receive scheduling information, and according to the scheduling information, receive the M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including: The transceiver unit is configured to receive the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information sent by the network device, where the first indication information includes M-1 second scheduling information, and the M_1 Pieces of scheduling information are scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block of the M transmission blocks; the first parameter Rmax1 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 A configuration parameter used to indicate a starting subframe of the search space, and the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space; a processing unit is configured to, according to the first parameter Rmax1, the first The two parameters G1 and the third parameter aoffset l determine a period of the search space, and determine a first period according to the period of the search space and the M-1 second scheduling information, where the first period includes M cycles of the search space; monitoring the first search space in the
  • M 1 is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M- 1 piece of second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including:
  • the transceiver unit is configured to send the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is based on the first parameter Rmaxl and the second parameter G1.
  • the third parameter aoffset l determines a period of a search space, and further determines a first period according to the first indication information and a period of the search space;
  • the first indication information includes M-1 second schedules Information, the M-1 scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block of the M transport blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space
  • the second parameter G1 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, the third parameter aoffset l is used to indicate an offset value of the search space, and the first period includes N
  • the period of the search space, the first period includes M periods of the search space;
  • the transceiver unit is further configured to send scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period, and send M transport blocks to the terminal device, where M ⁇ l is an integer.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transmission block of the M transmission blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information indicates A delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit When the transceiver unit sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and Said the M-1 second scheduling information, and sending the M-1 transmission blocks to the terminal device.
  • the communication device provided by the foregoing thirty-second aspect and each possible implementation manner of the thirty-second aspect includes:
  • beneficial effects reference may be made to the beneficial effects brought by the foregoing thirtieth aspect and each possible implementation manner of the thirtieth aspect, and details are not described herein.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, where the communication device includes: a processor, a memory, and a transceiver; the transceiver is coupled to the processor, and the processor controls the transceiver The sending and receiving actions; the memory is configured to store computer executable program code, and the program code includes instructions; when the processor executes the instructions, the instructions cause the communication device to execute the thirteenth aspect or each possible implementation manner of the thirteenth aspect, The seventeenth aspect or each possible implementation manner of the seventeenth aspect, the twenty-first aspect or each possible implementation manner of the twenty-first aspect, the twenty-fifth aspect or various possible implementations of the twenty-fifth aspect.
  • the data scheduling method provided by the implementation manner, the twenty-ninth aspect, or various possible implementation manners of the twenty-ninth aspect.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, where the communication device includes: a processor, a memory, and a transceiver; the transceiver is coupled to the processor, and the processor controls the transceiver The sending and receiving actions; the memory is configured to store computer executable program code, and the program code includes instructions; when the processor executes the instructions, the instructions cause the communication device to execute the fourteenth aspect or each possible implementation manner of the fourteenth aspect,
  • the eighteenth aspect or each possible implementation manner of the eighteenth aspect, the twenty-second aspect or each possible implementation manner of the twenty-second aspect, the twenty-sixth aspect or various possible implementations of the twenty-sixth aspect The data scheduling method provided by the implementation manner, the thirtieth aspect, or various possible implementation manners of the thirtieth aspect.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, which includes the foregoing thirteenth aspect or each possible implementation manner of the thirteenth aspect, each of the seventeenth aspect, or each of the seventeenth aspects.
  • Implementation manner, the twenty-first aspect or each possible implementation manner of the twenty-first aspect, various possible implementation manners of the twenty-fifth aspect or the twenty-fifth aspect, the twenty-ninth aspect or the twenty-ninth aspect Aspects of the various possible implementations of the method, unit, module or circuit provided.
  • the communication device may be a terminal device or a module applied to the terminal device, for example, it may be a chip applied to the terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, including the fourteenth aspect or each possible implementation manner of the fourteenth aspect, the eighteenth aspect, or each possible eighteenth aspect of the eighteenth aspect.
  • the communication device may be a network device, or a module applied to the network device.
  • the communication device may be a chip applied to the network device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product including instructions, which, when run on a computer, causes the computer to execute the foregoing thirteenth aspect or each possible implementation manner of the thirteenth aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product containing instructions, which when executed on a computer, causes the computer to execute the fourteenth aspect or each possible implementation manner of the fourteenth aspect, the tenth aspect Possible implementations of the eighth or eighteenth aspects, possible implementations of the twenty-second or twenty-second aspect, various possible implementations of the twenty-sixth or twenty-sixth 30th aspect or methods provided by various possible implementers of the 30th aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, where the computer-readable storage medium Instructions are stored in the storage medium, and when run on a computer, the computer is caused to execute the thirteenth aspect or each possible implementation manner of the thirteenth aspect, the seventeenth aspect, or each possible implementation manner of the seventeenth aspect.
  • Possible implementations of the twenty-first aspect or the twenty-first aspect various possible implementations of the twenty-fifth aspect or the twenty-fifth aspect, the twenty-ninth aspect or the twenty-ninth aspect
  • Various possible implementation methods are possible implementations.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, where the computer-readable storage medium stores instructions, and when the computer-readable storage medium runs on the computer, causes the computer to execute the foregoing fourteenth aspect or the fourteenth Possible implementations of aspects, eighteenth aspect or possible implementations of eighteenth aspect, twenty-second aspect or possible implementations of twenty-second aspect, twenty-sixth aspect or second The various possible implementations of the sixteenth aspect, the thirtyth aspect, or the methods provided by the various possible implementers of the thirtyth aspect.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device
  • the parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the configuration parameter N determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive M sent by the network device according to the scheduling information.
  • Transmission blocks In this process, the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the cost of scheduling information.
  • FIG. 1A is a schematic diagram of a DCI scheduling a TB in the prior art
  • FIG. 1B is a schematic diagram of scheduling multiple TBs by one DCI in the prior art
  • Figure 2 is a schematic diagram of a scenario applicable to a data scheduling method provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a flowchart of a data scheduling method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is an exemplary schematic diagram of a data scheduling method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 15 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 16 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 17 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 20 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application
  • 21 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application
  • 22 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 23 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 24 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • 25 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 26 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 27 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • FIG. 28 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application. detailed description
  • FIG. 1A is a schematic diagram of a DCI scheduling a TB in the prior art.
  • each TB needs a DCI scheduling
  • SC-MTCH each TB also needs a DCI scheduling.
  • FIG. 1B is a schematic diagram of a DCI scheduling multiple TBs in the prior art. As shown in FIG. 1B, one TB is scheduled for 3 TBs.
  • SC-MCCH each TB is scheduled for 3 TBs
  • SC-MTCH each TB is scheduled for 3 TBs.
  • the terminal device When the terminal device receives the TB in the manner shown in FIG. 1A, before receiving the TB each time, it needs to obtain scheduling information (mainly DCI) from the network device, and then receive the TB according to the scheduling information. In this way, the cost of DCI is relatively large.
  • scheduling information mainly DCI
  • a terminal device receives a TB in the manner shown in FIG. 1B, each time the terminal device obtains scheduling information from a network device, it can receive multiple TBs according to the scheduling information. It can be seen that the method shown in Figure 1B reduces the DCI overhead.
  • the embodiment of the present application is directed to the manner shown in FIG. 1B, and configures one scheduling information for multiple TBs, so as to achieve the purpose of scheduling multiple TBs according to one scheduling information.
  • the data scheduling method described in this application can be used in various communication systems, for example, Wireless Fidelity (Wifi) Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX), Global System for Mobile communications (GSM) System, Code Division Multiple Access (CDMA) system, Time Division Multiple Access (TDM A) system, Wideband Code Division Multiple Access Wireless (WCDMA), Frequency Division Multiple Access (Frequency Division Multiple Access, FDMA) system, Orthogonal Frequency-Division Multiple Access (OFDMA) system, single carrier FDMA (SC-FDMA) system, General Packet Radio Service (General Packet Radio Service, GPRS) System, the 3rd Generation Mobile Communication (3G) system, the 4th Generation Mobile Communication (4G) system, Advanced Long Term Evolution (LTE-A), The 3rd Generation Partner Program nership Project (3 GPP) -related cellular systems, the 5th Generation Mobile Communication (the 5th Generation Mobile Communication) system, and subsequent evolved communication systems. Further, the embodiments of the present application may also be specifically applied to
  • the network equipment involved in this embodiment of the present application may be a common base station (such as a NodeB or eNB or gNB), a new radio controller (New Radio controller, NR controller), a centralized network element (Centralized Unit), a new radio base station, Radio remote module, micro base station, relay, distributed unit, distributed unit, transmission point (trp), transmission point (tp) or any Any other device, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • a common base station such as a NodeB or eNB or gNB
  • a new radio controller New Radio controller, NR controller
  • Centralized Unit Centralized Unit
  • a new radio base station Radio remote module
  • micro base station relay, distributed unit, distributed unit, transmission point (trp), transmission point (tp) or any Any other device, but the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the terminal device involved in the embodiment of the present application is a device that provides voice and / or data connectivity to a user, for example, a handheld device with a wireless connection function, a vehicle-mounted device, and the like.
  • Common terminal devices include: mobile phones, tablet computers, laptops, PDAs, mobile internet devices (MIDs), machine type communication (MTC) terminal devices, and wearable devices.
  • the MTC terminal device is, for example, an electric meter, a water meter, and the like
  • the wearable device is, for example, a smart watch, a smart bracelet, a pedometer, and the like.
  • a network device configures a transmission mode for each terminal, such as a distributed transmission mode or a centralized scheduling transmission mode, and separately configures a resource pool for the distributed transmission mode and the centralized scheduling transmission mode, and the resource pool and centralized scheduling for the distributed transmission mode.
  • the resources in the resource pool of the transmission mode can partially or completely overlap.
  • a direct link is established between each terminal device, and communication is performed based on the direct link.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a scenario applicable to a data scheduling method according to an embodiment of the present application.
  • the network device and the terminal device 1 to the terminal device 6 form a communication system.
  • the network device is an arbitrary terminal device in the terminal device 1 to the terminal device 6.
  • the scheduling method shown in FIG. 1B is configured and configured.
  • the terminal device in the scheduling mode shown in FIG. 1B adopts one scheduling information to receive multiple TBs.
  • the terminal devices 4 to 6 also constitute a communication system.
  • the terminal device 5 configures the scheduling method shown in FIG. 1B for the terminal device 4 or the terminal device 6, so that the terminal device 4 or the terminal device 6 adopts a scheduling method. Message received multiple TB.
  • FIG. 3 is a flowchart of a data scheduling method according to an embodiment of the present application. This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes a configuration parameter N. This embodiment includes:
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffsetl, and first indication information to a terminal device.
  • the first indication information includes a configuration parameter N; the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used to determine a starting subframe configuration parameter of the search space, The third parameter aoffset1 is used to determine an offset value of the search space.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method for a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffsetl; in order for the terminal device to support one DCI to schedule multiple TB data scheduling
  • the network device also needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter to the terminal device.
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and The third parameter aoffsetl and the first indication information including the configuration parameter.
  • the configuration parameter N can be set according to requirements. For example, assuming that the search space when the terminal device supports one DCI to schedule one TB is the first search space, and the search space when the terminal device supports one DCI to schedule multiple TBs is the second search space, the configuration parameter N refers to the second search space The ratio of the length of the period to the length of the period of the first search space.
  • the value of the configuration parameter N can be an integer greater than or equal to 2.
  • a value of a power of two at this time, the configuration parameter N
  • the value of the value includes, but is not limited to, any one of 2, 4, 8, 16; for another example, a multiple of 2, at this time, the value of the configuration parameter N is not limited to any of 2, 4, 6, 8, 10 One.
  • the terminal device determines the search space according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information.
  • the terminal device determines, according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N included in the first indication information, that the terminal device supports a search when one DCI schedules multiple TBs. space. For example, determine the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in the search space.
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device.
  • the network device sends the scheduling information to the terminal device in the search space; correspondingly, the terminal device monitors the search space to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information.
  • the terminal device receives M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; accordingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first indication information including a configuration parameter N to a terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmaxl,
  • the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the configuration parameter N determine the search space, monitor the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the number of transmission blocks M is specifically 2
  • the configuration parameters are specifically 4
  • the scheduling information is specifically DCI, for example, the foregoing data scheduling method is described in detail. Specifically, refer to FIG. 4.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device supports a DCI scheduling method of one TB data scheduling method, and a DCI scheduling method of multiple TB data scheduling method at the same time.
  • the search space when the terminal device supports one DCI to schedule one TB is the first search space, and the period of the first search space is T; the search space when the terminal device supports one DCI to schedule multiple TBs is the second search space, and the second
  • the first search space is shown by a block, such as SS # 0, SS # 1, SS # 2, and SS # 3.
  • the dot stuffing part is DCI, which is carried on the NPDCCH, and the diagonal stuffing part,% TB, is carried on the NPDSCH.
  • each TB corresponds to a DCI.
  • There are three configuration parameters of the first search space (Search Space, SS), which are the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and The third parameter aoffset l, and the third parameter aoffset l are offset values of the first search space. It can be seen that: the period of the first search space is T Gl X Rmaxl, the maximum number of repetitions in each period is Rmaxl, and the repetition position in each period is shifted backward from this period G1 X Rmaxl X aoffset l .
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2 according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N.
  • a fifth parameter G2 and a sixth parameter aoffset2 the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space
  • the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space
  • the first parameter The three parameters aoffset2 are used to indicate an offset value of the search space.
  • the repeat position in each cycle is offset backward from this cycle
  • N is used only for the second parameter G1.
  • RMax2 Rmaxl
  • G2 N X G1
  • aoffset2 aoffsetl.
  • T1 G2 X
  • Rmax2 Rmaxl
  • the repetition position in each period is backward biased from this period.
  • Shift G2 X Rmax2 X aoffset2 NXGl XRmaxlX aoffsetl.
  • FIG. 4 only shows the case where the offset of the first search space and the offset of the second search space are the same, and does not show that the offset of the first search space and the offset of the second search space are different. Case.
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2 for indicating a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the configuration parameter N. Monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and then receive the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information. In this process, the network device only needs to send the scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks; at this time, the receiving, by the terminal device according to the scheduling information, the M transmission blocks sent by the network device includes: The terminal device receives the first transmission block according to the first scheduling information, and receives the M-1 transmission block according to the M-1 second scheduling information.
  • the terminal device monitors the second search space, and the second search space and the first first search space have the same resource location, that is, SS # 0, obtains DCI, and determines the first
  • the first scheduling information of one transport block and the second scheduling information of the remaining M-1 transport blocks are configured by a network device.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks, and the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation and coding (Modulation and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling can be used as common information, and this common information is used for M-1 transport blocks. . That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay of M-1 transmission blocks can be configured by the network device. The delay of one transport block among M-1 transport blocks will be described in detail below.
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information, where the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block in M transmissions, and each The second scheduling information includes delay information.
  • the delay information may be a delay between the end time of the DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block, the time delay
  • the delay information may be a time delay between the transmission end time of the M-2th transmission block and the transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the network device may send the first instruction information to the terminal device through a radio resource control (RRC), a system message, a media access control control unit (MAC CE), and the like.
  • RRC radio resource control
  • MAC CE media access control control unit
  • the scheduling information of M-1 TB can be configured through system messages; for another example, for SC-MTCH, the scheduling information of M-1 TB can be configured through system message or SC-MCCH;
  • the scheduling information of M-1 TBs can be configured through RRC signaling or MAC CE.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes the number of transport blocks M, and
  • the terminal device receives the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: the terminal device receiving the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the The number of transmission blocks is M, and the M-1 transmission blocks are received.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks
  • the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation, and coding (Mo du 1 at i on and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI. Therefore, the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • MCS i on and Coding Scheme
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be used as common information, and the common Information is used for M-1 transport blocks. That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay may be a delay between the end time of DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be the time delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between a transmission end time of the M-2th transmission block and a transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the delay here may be set to 0 or a preset value. It is not necessary to configure the M-1 transmission block through the network device Scheduling delay.
  • the first DCI, and a DCI scheduling 2 TB of DCI, the resource location and the content of the transmitted data are the same.
  • the reason for drawing twice in the figure is only to facilitate the distinction between one DCI scheduling one TB and one DCI scheduling multiple TBs.
  • a terminal device when a terminal device uses one DCI to schedule one TB, it needs to monitor SS # 0 ⁇ SS # 3.
  • the period of the second search space is equal to that of the first search space. N times the period, the duration of the second search space and the duration of the first search space, that is, the maximum number of repetitions is the same, which is equivalent to scaling the search space and effectively reducing the density of the search space.
  • the terminal device only needs to Listen for SS # 0, don't listen for SS # 1 ⁇ SS # 3. In this process, the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, which reduces the DCI overhead.
  • the scheduling information of a TB terminal device is the same as the first scheduling information of a terminal device that only supports one DCI to schedule a TB (ie, the scheduling information in SS # 0).
  • the network device responds to the Two transmission blocks are sent only once, and only one DCI can be used to schedule a TB terminal device, and a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can receive the two transmission blocks.
  • the network device only Issue 2 scheduling information without sending 3 scheduling information (that is, terminal equipment that supports one DCI to schedule multiple TBs and terminal equipment that supports one DCI to schedule one TB, respectively, to dispatch scheduling information), further reducing network resources Overhead.
  • the parameters of the first search space are adjusted according to the configuration parameter N to reduce the search space density.
  • the terminal device only needs to monitor SS # 0 and not SS # 1 ⁇ SS # 3 . Therefore, the power consumption of the terminal equipment can be saved. For example, suppose a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can monitor SS # 0 ⁇ SS # 3. If the terminal device does not monitor DCI in SS # 0, it continues to monitor DCI in SS # 1 ⁇ SS # 3. . If the terminal device listens to DCI in SS # 1, it will mistakenly think that this DCI schedules the first transmission block, but in fact this DCI schedules the second transmission block. In this way, the problem of out-of-order reception or even reception errors will occur.
  • the configuration parameter N and the number of transmission blocks M may be the same or different.
  • the terminal device schedules M TBs in N search spaces (a DCI schedules a TB terminal device search space), which is more universal.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2 0
  • the CRC bit is formatNl scrambled by G-RNTI
  • the format 6-lA scrambled by G-RNTI is used for CRC bits
  • the format6-lB scrambled by G-RNTI is used for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC SC-RNTI scrambled formatN2 is used for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC SC-RNTI scrambled formatN2 is used for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC SC-RNTI scrambled formatN2 CRC bit scrambled format6_2 for SC-MCCH scheduling TB
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format, and the same size, which can ensure the reliability of DCI.
  • it can enable the network device to schedule a SC-MCCH TB or SC-MTCH TB when using a DCI.
  • the same DCI format is used, thereby reducing network resource overhead.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the second search space may be a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common Any one of the search spaces.
  • the terminal device can monitor the Type 1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type2A-NPDCCH common search space and the Type2A-MPDCCH common search space to Obtain the DCI for scheduling SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of the network device, and at the same time, enable the network device to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use When one DCI schedules multiple SC-MCCH TBs or SC-MTCH TBs, the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • the method described in this application is described in detail by using the first indication information including configuration parameters as an example. In the following, the method described in this application is described in detail by taking the first indication information including the number of transmission blocks as an example. Specifically, refer to FIG. 5.
  • FIG. 5 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes the number M of transmission blocks.
  • This embodiment includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device.
  • the first indication information includes the number of transmission blocks M; the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used to determine a starting subframe configuration of the search space Parameter, the third parameter aoffset l is used to determine an offset value of the search space.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method of a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffset l; in order for the terminal device to support one DCI to schedule multiple TBs of data
  • the network device in addition to configuring the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l to the terminal device, the network device also needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device.
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter. aoffset l and first indication information.
  • the first indication information includes the number M of transmission blocks. 202.
  • the terminal device determines the search space according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information.
  • the terminal device determines that when the terminal device supports one DCI to schedule multiple TBs according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M included in the first instruction information.
  • Search space For example, determine the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in the search space.
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device.
  • the network device sends the scheduling information to the terminal device in the search space; correspondingly, the terminal device monitors the search space to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information.
  • the terminal device receives M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; accordingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first instruction information including the number of transmission blocks M to a terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the number of transmission blocks M determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive the network device sent based on the scheduling information.
  • M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the number of transmission blocks M is specifically 4, and the scheduling information is specifically DCI, for example, the foregoing data scheduling method is described in detail. Specifically, refer to FIG. 6.
  • FIG. 6 is an exemplary schematic diagram of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • the terminal device supports a DCI scheduling method for one TB data scheduling method, and a DCI scheduling method for multiple TB data scheduling methods.
  • the boxes are shown as the first search space, such as SS # 0, SS # 1, SS # 2, and SS # 3.
  • the dot stuffing part is DCI, which is carried on the NPDCCH, and the diagonal stuffing part,% TB, is carried on the NPDSCH.
  • each TB corresponds to a DCI.
  • There are three configuration parameters of the first search space (Search Space, SS), which are the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and The third parameter aoffset l, and the third parameter aoffset l are offset values of the first search space. It can be seen that: the period of the first search space is T Gl X Rmaxl, the maximum number of repetitions in each period is Rmaxl, and the repetition position in each period is shifted backward from this period G1 X Rmaxl X aoffset l .
  • a terminal device uses one DCI to schedule two TBs, multiple TBs correspond to one DCI.
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2 according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M.
  • a fifth parameter G2 and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum weight of the search space The number of complex times, the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space.
  • M is used for the second parameter G1 and the third parameter aoffsetl at the same time.
  • RMax2 Rmaxl
  • T1 G2 X
  • Rmax2 Rmaxl
  • the repetition position in each period is backward biased from this period.
  • M is used only for the second parameter G1.
  • RMax2 Rmaxl
  • G2 MX G1
  • aoffset2 aoffsetl.
  • T1 G2 X
  • FIG. 6 only shows the case where the offset of the first search space and the offset of the second search space are the same, and does not show that the offset of the first search space and the offset of the second search space are different Case.
  • the terminal device determines a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter for indicating a search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the number of transmission blocks M. aoffset2, monitoring the search space to receive scheduling information sent by the network device, and further receiving M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send the scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks; at this time, the receiving, by the terminal device according to the scheduling information, the M transmission blocks sent by the network device includes: The terminal device receives the first transmission block according to the first scheduling information, and receives the M-1 transmission block according to the M-1 second scheduling information.
  • the terminal device monitors the second search space, and the second search space is the same as the first first search space resource location, that is, SS # 0, obtains DCI, and determines the first
  • the first scheduling information of one transport block and the second scheduling information of the remaining M-1 transport blocks are configured by a network device.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks, and the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation and coding (Modulation and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling can be used as common information, and this common information is used for M-1 transport blocks. . That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay of M-1 transmission blocks can be configured by the network device. The delay of one transport block among M-1 transport blocks will be described in detail below.
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information, where the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block in M transmissions, and each The second scheduling information includes delay information.
  • the delay information may be a delay between the end time of the DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block, the time delay
  • the delay information may be a delay between the end time of the M-2th transmission block transmission and the start time of the M-1th transmission block transmission.
  • the network device may send the first instruction information to the terminal device through a radio resource control (RRC), a system message, a media access control control unit (MAC CE), and the like.
  • RRC radio resource control
  • MAC CE media access control control unit
  • the scheduling information of M-1 TB can be configured through system messages; for another example, for SC-MTCH, the scheduling information of M-1 TB can be configured through system message or SC-MCCH;
  • the scheduling information of M-1 TBs can be configured through RRC signaling or MAC CE.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes the number of transport blocks M, and
  • the terminal device receives the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: the terminal device receiving the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the The number of transmission blocks is M, and the M-1 transmission blocks are received.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks
  • the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation, and coding (Mo du 1 at i on and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI. Therefore, the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • MCS i on and Coding Scheme
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be used as common information, and the common Information is used for M-1 transport blocks. That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay may be a delay between the end time of DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be the time delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between a transmission end time of the M-2th transmission block and a transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the delay here may be set to 0 or a preset value. It is not necessary to configure the M-1 transmission block through the network device Scheduling delay.
  • M 4, one DCI schedules TB1, TB2, TB3, and TB4 in one TB, and one DCI schedules TB1, TB2, TB3, and TB4 in 4 TBs, resource location and transmission
  • the data contents correspond to the same; one DCI schedules the first DCI in one TB, and one DCI schedules 4 TB of DCI.
  • the resource location and transmission data content are the same. The reason for drawing twice in the figure is only to facilitate the distinction between one DCI scheduling one TB and one DCI scheduling multiple TBs.
  • the terminal device when the terminal device uses a scheduling DCI a TB, need to listen SS # 0 ⁇ SS # 3; when the terminal device uses a plurality of scheduling DCI TB, the second period is equal to the first search space is a search space M times the period, the duration of the second search space and the duration of the first search space, that is, the maximum number of repetitions is the same, which is equivalent to scaling the search space and effectively reducing the density of the search space.
  • the terminal device only needs to Listen to SS # 0, don't listen to SS # 1 ⁇ SS # 3. In this process, the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, which reduces the overhead of DCI.
  • the scheduling information of a TB terminal device is the same as the first scheduling information of a terminal device that only supports one DCI to schedule a TB (that is, the scheduling information in SS # 0).
  • the network device When the number of transmission blocks is 4, the network device responds to the The four transport blocks are sent only once, and only one DCI-scheduled TB terminal device and one DCI-scheduled multiple TB terminal device can receive the four transport blocks, and in this process, the network device only Deliver 4 scheduling information without sending 5 scheduling information (that is, for terminal devices that support one DCI to schedule multiple TBs and terminal devices that support one DCI to schedule one TB, respectively, dispatch scheduling information), further reducing network resources Overhead.
  • the terminal device when the terminal device supports one DCI to schedule multiple TBs, the parameters of the first search space are adjusted according to the number of transmission blocks M to reduce the search space density.
  • the terminal device only needs to monitor SS # 0 and not SS # 1 ⁇ SS # 3. Therefore, the power consumption of the terminal device can be saved. For example, suppose a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can monitor SS # 0 ⁇ SS # 3. If the terminal device does not monitor DCI in SS # 0, it continues to monitor DCI in SS # 1 ⁇ SS # 3. . If the terminal device listens to DCI in SS # 1, it will mistakenly think that this DCI schedules the first transmission block, but in fact this DCI schedules the second transmission block. In this way, the problem of out-of-order reception or even reception errors will occur.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2 0
  • the CRC bit is formatNl scrambled by G-RNTI
  • the format 6-lA scrambled by G-RNTI is used for CRC bits
  • the format6-lB scrambled by G-RNTI is used for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC SC-RNTI scrambled formatN2 and CRC bits scrambled format6_2 are used to schedule SC-MCCH TB.
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format, and the size is the same, which can ensure the reliability of DCI At the same time, you can enable the network device to use the same DCI grid when using one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and when using one DCI to schedule multiple SC-MCCH TB or SC-MTCH TB. To reduce network resource overhead.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the second search space may be a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common Any one of the search spaces.
  • the terminal device can monitor the Type 1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type2A-NPDCCH common search space and the Type2A-MPDCCH common search space to Obtain the DCI for scheduling SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of the network device, and at the same time, enable the network device to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use When one DCI schedules multiple SC-MCCH TBs or SC-MTCH TBs, the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • the method described in this application is described in detail by using the first indication information to indicate the number of transmission blocks as an example.
  • the first indication information is used to implicitly indicate the number of transmission blocks as an example.
  • the method described in the application is described in detail. Specifically, refer to FIG. 7.
  • FIG. 7 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application. This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes M-1 second scheduling information. This embodiment includes:
  • a network device sends a first parameter Rmax l, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first indication information including M-1 second scheduling information to a terminal device.
  • the first indication information includes M-1 second scheduling information; the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used to determine a start of the search space A subframe configuration parameter, and the third parameter aoffset l is used to determine an offset value of the search space.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method of a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffset l; in order for the terminal device to support one DCI to schedule multiple TBs of data
  • the network device in addition to configuring the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l to the terminal device, the network device also needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including M-1 second scheduling information to the terminal device.
  • the terminal device receives the first parameter Rmax1, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first indication information including M_1 second scheduling information.
  • the terminal device is based on the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter. aoffset l and the first indication information determine the search space.
  • the terminal device determines, according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and M-1 second scheduling information included in the first instruction information, that the terminal device supports one DCI scheduling schedule. Search space at terabytes.
  • the number of transmission blocks M is determined according to the number M-1 of the second scheduling information, and then, according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the transmission block
  • the number M determines the search space when the terminal device supports one DCI to schedule multiple TBs. For example, determine the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in the search space.
  • the terminal device monitors the search space to receive scheduling information sent by the network device.
  • the network device sends the scheduling information to the terminal device in the search space; correspondingly, the terminal device monitors the search space to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information.
  • the terminal device receives M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; accordingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first instruction information including M_1 second scheduling information to a terminal device.
  • the parameter RmaxU, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including M_1 second scheduling information determine the search space, monitor the search space to receive the scheduling information sent by the network device, and further receive the network device according to the scheduling information.
  • M transport blocks.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the terminal device determines the number of transmission blocks M according to the M-1 second scheduling information, determines the search space manner according to the number of transmission blocks M, and monitors the search space to receive the scheduling after determining the search space.
  • the manner of receiving M transport blocks according to the scheduling information refer to FIG. 5 and FIG. 6 described above, and details are not described herein again.
  • the search space of a terminal device that supports one DCI to schedule one TB is scaled to obtain the search space of a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs.
  • scaling the search space is equivalent to reducing the density of the search space.
  • this embodiment of the present application is not limited to this.
  • a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can continue to use the search space of a terminal device that supports one DCI to schedule one TB, but is only listening. In the process, multiple search spaces are skipped, that is, it is not necessary to listen to each search space.
  • the method for skipping multiple search spaces is described in detail below. For details, refer to Fig. 8 to Fig. 12.
  • FIG. 8 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes a configuration parameter N.
  • This embodiment includes: 401.
  • the network device sends a first parameter Rmax1, a second parameter G1, a third parameter aoffsetl, and first indication information including a configuration parameter N to the terminal device.
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the second parameter G1 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffsetl is used to indicate the Search space offset.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method of a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffsetl; in order to enable the terminal device to support one DCI to schedule multiple TB data scheduling
  • the network device needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device; accordingly, the terminal device receives the first parameter Rmaxl and the second parameter G1 , A third parameter aoffsetl, and first indication information including a configuration parameter.
  • the configuration parameter N can be set according to requirements.
  • the configuration parameter N can be an integer greater than or equal to 2. For example, a value of a power of 2, at this time, the value of the configuration parameter N includes, but is not limited to, any one of 2, 4, 8, and 16; for another example, a multiple of 2, at this time, the value of the configuration parameter N The value is not limited to any of 2, 4, 6, 8, and 10.
  • the terminal device determines a period of the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl.
  • the terminal device determines a search space when the terminal device supports one DCI to schedule one TB according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl. For example, the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value are determined.
  • the terminal device determines a first period according to a period of the search space and the configuration parameter N.
  • the first period includes N periods of the search space.
  • the terminal device determines a first period, where the first period includes N periods of the search space, that is, each period of the first period includes N periods of the search space.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period.
  • the terminal device monitors a first search space in the first period to receive scheduling information sent by the network device.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in the first search space in the first cycle; accordingly, the terminal device monitors the first search space in the first cycle to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device, M ⁇ 1, and is an integer.
  • the terminal device receives M transmission blocks, MS1, sent by the network device according to the scheduling information, and is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; accordingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including the configuration parameter N to the terminal device, and the terminal device is based on The first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l determine a search space for one DCI to schedule one TB, determine a first cycle according to the configuration parameter N and the search space, and then monitor the first search in the first cycle.
  • Space to receive scheduling information, and according to the scheduling information receive M transmission blocks sent by the network device.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the number of transmission blocks M is specifically 2
  • the configuration parameters are specifically 4
  • the scheduling information is specifically DCI, for example, the foregoing data scheduling method is described in detail. Specifically, refer to FIG. 9.
  • FIG. 9 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device supports a DCI scheduling method for one TB data scheduling method, and a DCI scheduling method for multiple TB data scheduling methods.
  • the terminal equipment supports one DCI to schedule a search space period of T.
  • the terminal equipment supports one DCI to schedule multiple TBs, in a first cycle, only the first search space in the first cycle is monitored.
  • boxes are search spaces, such as SS # 0, SS # 1, SS # 2, and SS # 3.
  • the dot stuffing part is DCI, which is carried on the NPDCCH
  • the diagonal stuffing part is TB, which is carried on the NPDSCH.
  • each TB corresponds to a DCI
  • the parameter aoffset l, and the third parameter aoffset l are offset values of the search space.
  • T Gl X Rmaxl
  • the maximum number of repetitions in each period is Rmax l
  • the repeat position in each period is shifted backward from this period by G1 X Rmaxl X aoffset l.
  • the terminal device determines a first period according to a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and a configuration parameter N.
  • the period contains the periods of N search spaces.
  • the terminal device determines a first period including a period of N search spaces according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the configuration parameter N, and then monitors the first period in the first period.
  • a search space to receive scheduling information, and according to the scheduling information receive M transport blocks sent by network equipment.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks; at this time, the receiving, by the terminal device according to the scheduling information, the M transmission blocks sent by the network device includes: The terminal device receives the first transmission block according to the first scheduling information, and receives the M-1 transmission block according to the M-1 second scheduling information.
  • the terminal device monitors the first first search space, that is, SS # 0, obtains DCI, determines the first scheduling information of the first transmission block according to the DCI, and the remaining
  • the second scheduling information of the M-1 transport blocks is configured by a network device.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks, and the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation and coding (Modulation and Coding Scheme, MCS) is used to indicate DCI Information such as the number of scheduled TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be used as common information, and the common Information is used for M-1 transport blocks. That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay of M-1 transmission blocks can be configured by the network device. The delay of one transport block among M-1 transport blocks will be described in detail below.
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information, where the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block in M transmissions, and each The second scheduling information includes delay information.
  • the delay information may be a delay between the end time of the DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block, the time delay
  • the delay information may be a time delay between the transmission end time of the M-2th transmission block and the transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the network device may send the first instruction information to the terminal device through a radio resource control (RRC), a system message, a media access control control unit (MAC CE), and the like.
  • RRC radio resource control
  • MAC CE media access control control unit
  • the scheduling information of M-1 TB can be configured through system messages; for another example, for SC-MTCH, the scheduling information of M-1 TB can be configured through system message or SC-MCCH;
  • the scheduling information of M-1 TBs can be configured through RRC signaling or MAC CE.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes the number of transport blocks M, and
  • the terminal device receives the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: the terminal device receiving the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the The number of transmission blocks is M, and the M-1 transmission blocks are received.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks
  • the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation, and coding (Mo du 1 at i on and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI. Therefore, the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • the resource allocation, MCS, and DCI included in the first scheduling information of the first transport block may be used to indicate DCI.
  • the number of repetitions of the scheduled TB is used as common information, and this common information is used for M-1 transport blocks. That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay may be a delay between the end time of DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information can be from the end time of the first transmission block to the M-1 Between transmission start times of transmission blocks; for another example, for the M-1th transmission block, the delay information may be from the transmission end time of the M-2th transmission block to the M-1th transmission block Delay between transmission start times.
  • the delay here may be set to 0 or a preset value. It is not necessary to configure the scheduling delay of the M-1 transmission block by the network device.
  • one DCI schedules TB1 and TB2 in one TB, and one DCI schedules TB1 and TB2 in two TBs, and resource locations and transmission data contents correspond to the same; one DCI schedules one in TB.
  • the first DCI, and a DCI scheduling 2 TB of DCI, the resource location and the content of the transmitted data are the same.
  • the reason for drawing twice in the figure is only to facilitate the distinction between one DCI scheduling one TB and one DCI scheduling multiple TBs.
  • the terminal device when the terminal device uses one DCI to schedule one TB, it needs to monitor SS # 0 ⁇ SS # 3.
  • the terminal device uses one DCI to schedule multiple TBs, for each first cycle, only the first TB is monitored.
  • the first search space in the cycle skips N-1 search spaces and does not listen, that is, the terminal device only needs to monitor SS # 0, and not SS # 1 ⁇ SS # 3.
  • the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, which reduces the DCI overhead.
  • the scheduling information of a TB terminal device is the same as the first scheduling information of a terminal device that only supports one DCI to schedule a TB (ie, the scheduling information in SS # 0).
  • the network device responds to the Two transmission blocks are sent only once, and only one DCI can be used to schedule a TB terminal device, and a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can receive the two transmission blocks.
  • the network device only Issue 2 scheduling information without sending 3 scheduling information (that is, terminal equipment that supports one DCI to schedule multiple TBs and terminal equipment that supports one DCI to schedule one TB, respectively, to dispatch scheduling information), further reducing network resources Overhead.
  • the first period is determined according to the configuration parameter 4.
  • the first period includes 4 periods of the search space.
  • the terminal device only needs to monitor SS # 0 and not SS # 1 ⁇ SS # 3. Therefore, the power consumption of the terminal device can be saved. For example, suppose a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can monitor SS # 0 ⁇ SS # 3. If the terminal device does not monitor DCI in SS # 0, it continues to monitor DCI in SS # 1 ⁇ SS # 3. . If the terminal device listens to DCI in SS # 1, it will mistakenly think that this DCI schedules the first transmission block, but in fact this DCI schedules the second transmission block. In this way, the problem of out-of-order reception or even reception errors will occur.
  • the configuration parameter N and the number of transmission blocks M may be the same or different.
  • the terminal device schedules M TBs in N search spaces (a DCI schedules a TB terminal device search space), which is more universal.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the CRC bit is formatNl scrambled by G-RNTI, and the CRC bit is scrambled by G-RNTI.
  • format6-lA CRC bits are formatted with G-RNTI scrambled format6-lB for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC bits are formatted with SC-RNTI scrambled formatN2
  • CRC bits are formatted with SC-RNTI scrambled format6_2 for scheduling SC- MCCH TB
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format, the same size, which can ensure the reliability of DCI, and at the same time enable network equipment to schedule an SC-MCCH TB or SC-MTCH TB when using a DCI, and When using one DCI to schedule multiple SC-MCCH TBs or SC-MTCH TBs, the same DCI format is used, thereby reducing network resource overhead.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the search space that supports one DCI to schedule multiple TB terminal devices may be a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space. Any of them.
  • the terminal device can monitor the Type 1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type2A-NPDCCH common search space and the Type2A-MPDCCH common search space to Obtain the DCI for scheduling SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of the network device, and at the same time, enable the network device to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use When one DCI schedules multiple SC-MCCH TBs or SC-MTCH TBs, the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • the method described in this application is described in detail using the first instruction information including the configuration parameter N as an example.
  • the method described in this application is described in detail below by taking the first instruction information including the number of transmission blocks as an example. Specifically, refer to FIG. 10.
  • FIG. 10 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes the number M of transmission blocks.
  • This embodiment includes:
  • the network device sends the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information including the number of transmission blocks M to the terminal device.
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the second parameter G1 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffset l is used to indicate the The offset value of the search space is described.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method of a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffset l; in order for the terminal device to support one DCI to schedule multiple TBs of data
  • the network device in addition to configuring the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l to the terminal device, the network device also needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information including the number of transmission blocks M to the terminal device; accordingly, the terminal device receives the first parameter Rmaxl, The first indication information of the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of packet transmission blocks M.
  • the terminal device determines a period of the search space according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l.
  • the terminal device determines a search space when the terminal device supports one DCI to schedule one TB according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l. For example, the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value are determined.
  • the terminal device determines a first period according to a period of the search space and the number M of transmission blocks.
  • the first period includes M periods of the search space.
  • the terminal device determines a first period, where the first period includes M periods of the search space, that is, each period of the first period includes M periods of the search space.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period.
  • the terminal device monitors a first search space in the first period to receive scheduling information sent by the network device.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in the first search space in the first period; correspondingly, the terminal device monitors the first search space in the first period to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks, M ⁇ l, to the terminal device, and is an integer.
  • the terminal device receives M transmission blocks, MS1, sent by the network device according to the scheduling information, and is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; correspondingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first instruction information including the number of transmission blocks M to a terminal device, and the terminal device according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l determine a search space in which a DCI schedules a TB, determines a first cycle according to the number of transmission blocks M, and then monitors the first search space in the first cycle to receive Scheduling information, and receiving M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information.
  • the network device only needs to send the scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the number of transmission blocks M is specifically 4, and the scheduling information is specifically DCI, for example, the foregoing data scheduling method is described in detail. Specifically, refer to FIG. 11.
  • FIG. 11 is a schematic diagram of an example of a data scheduling method according to another embodiment of the present application.
  • the terminal device supports a DCI scheduling method for one TB data scheduling method, and a DCI scheduling method for multiple TB data scheduling methods.
  • the terminal equipment supports one DCI to schedule a search space period of T.
  • the terminal equipment supports one DCI to schedule multiple TBs, in a first cycle, only the first search space in the first cycle is monitored.
  • boxes are search spaces, such as SS # 0, SS # 1, SS # 2, and SS # 3.
  • the dot filling part is DCI, which is carried on the NPDCCH
  • the oblique line filling part is TB, which is carried on the NPDSCH.
  • each TB corresponds to a DCI
  • the parameter aoffset l, and the third parameter aoffset l are offset values of the search space. From this we can see:
  • the terminal device determines the first period according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M.
  • the first period includes periods of N search spaces.
  • the terminal device determines a first period including a period of N search spaces according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M, and then monitors the period within the first period.
  • the first search space to receive scheduling information, and according to the scheduling information, receive M transmission blocks sent by the network device.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks; at this time, the receiving, by the terminal device according to the scheduling information, the M transmission blocks sent by the network device includes: The terminal device receives the first transmission block according to the first scheduling information, and receives the M-1 transmission block according to the M-1 second scheduling information.
  • the terminal device monitors the first first search space, that is, SS # 0, obtains DCI, determines the first scheduling information of the first transmission block according to the DCI, and the remaining
  • the second scheduling information of the M-1 transport blocks is configured by a network device.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks, and the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation and coding (Modulation and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block and the number of repetitions of the TB used by the MCS to indicate DCI scheduling may be used as common information, and the common information may be used as the common information.
  • the resource allocation of the M-1 transmission block and the number of repetitions of the TB that the MCS uses to indicate the DCI scheduling may be agreed to be the same as the resource allocation of the first scheduling information and the number of repetitions that the MCS uses to indicate the TB that the DCI schedules. .
  • the scheduling delay of M-1 transmission blocks can be configured by network equipment. In the following, the delay of one transport block among M-1 transport blocks will be described in detail.
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information, where the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transmission blocks after the first transmission block in M transmissions, and each The second scheduling information includes delay information.
  • the delay information may be a delay between the end time of the DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block, the time delay
  • the delay information may be a time delay between the transmission end time of the M-2th transmission block and the transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the network device may use radio resource control (Radio Resource Control, RRC),
  • RRC Radio Resource Control
  • the system information, a media access control control unit (Media Access Control Element, MAC CE), and the like send the first instruction information to the terminal device.
  • RRC Radio Resource Control
  • the scheduling information of M-1 TB can be configured through system messages;
  • SC-MTCH the scheduling information of M-1 TB can be configured through system message or SC-MCCH;
  • the scheduling information of M-1 TBs can be configured through RRC signaling or MAC CE.
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks; the first indication information further includes the number of transport blocks M, and
  • the terminal device receives the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information includes: the terminal device receiving the first transmission block according to the first scheduling information, and according to the The number of transmission blocks is M, and the M-1 transmission blocks are received.
  • the scheduling information received by the terminal device is first scheduling information of a first transport block among M transport blocks
  • the first scheduling information includes SC-MCCH change indication information, resource allocation, modulation, and coding (Mo du 1 at i on and Coding Scheme (MCS) is used to indicate information such as the number of TB repetitions, scheduling delay, and number of DCI repetitions scheduled by DCI. Therefore, the network device can send the first transmission block according to the first scheduling information; accordingly, the terminal device can receive the first transmission block according to the first scheduling information.
  • MCS i on and Coding Scheme
  • the resource allocation included in the first scheduling information of the first transport block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be used as common information, and the common Information is used for M-1 transport blocks. That is, the resource allocation of the M-1 transmission block, the MCS, and the number of repetitions of the TB used to indicate DCI scheduling may be agreed with the resource allocation of the first scheduling information, the MCS, and the repetition of the TB used to indicate DCI scheduling. The same number of times.
  • the scheduling delay may be a delay between the end time of DCI transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be the time delay between the end time of the first transmission block transmission and the transmission start time of the M-1th transmission block; for another example, for the M-1th transmission block
  • the delay information may be a delay between a transmission end time of the M-2th transmission block and a transmission start time of the M-1th transmission block.
  • the delay here may be set to 0 or a preset value. It is not necessary to configure the scheduling delay of the M-1 transport block through the network device.
  • M 4, one DCI schedules TB1, TB2, TB3, and TB4 in one TB, and one DCI schedules TB1, TB2, TB3, and TB4 in 4 TBs.
  • the content of the transmitted data corresponds to the same; one DCI schedules the first DCI in one TB, and one DCI schedules the DCI of 4 TB.
  • the resource location and the content of the transmitted data are the same. The reason for drawing twice in the figure is only to facilitate the distinction between one DCI scheduling one TB and one DCI scheduling multiple TBs.
  • a terminal device when a terminal device uses one DCI to schedule one TB, it needs to monitor SS # 0 ⁇ SS # 3.
  • a terminal device uses one DCI to schedule multiple TBs, for each first cycle, only the first TB is monitored.
  • the first search space in the cycle skips N-1 search spaces and does not listen, that is, the terminal device only needs to monitor SS # 0, and not SS # 1 ⁇ SS # 3.
  • the terminal device can schedule multiple TBs through one DCI, which reduces the DCI overhead.
  • the network device sends the two transmission blocks only once, and only supports one DCI to schedule a TB terminal device.
  • terminal devices that support one DCI to schedule multiple TBs can both receive the two transmission blocks, and in this process, the network device only issues 2 scheduling information and does not need to send 3 scheduling information (that is, for supporting one DCI scheduling Terminal devices with multiple TBs and terminal devices that support one DCI to schedule one TB respectively issue scheduling information), further reducing network resource overhead.
  • the first period is determined according to the configuration parameter 4.
  • the first period includes 4 periods of the search space.
  • the terminal device only needs to monitor SS # 0 and not SS # 1 ⁇ SS # 3. Therefore, the power consumption of the terminal device can be saved. For example, suppose a terminal device that supports one DCI to schedule multiple TBs can monitor SS # 0 ⁇ SS # 3. If the terminal device does not monitor DCI in SS # 0, it continues to monitor DCI in SS # 1 ⁇ SS # 3. . If the terminal device listens to DCI in SS # 1, it will mistakenly think that this DCI schedules the first transmission block, but in fact this DCI schedules the second transmission block. In this way, the problem of out-of-order reception or even reception errors will occur.
  • the number of transmission blocks M and the number of transmission blocks M may be the same or different.
  • the terminal device schedules M TBs in N search spaces (a DCI schedules a TB terminal device search space), which is more universal.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2 0
  • the CRC bit is formatNl scrambled by G-RNTI
  • the format 6-lA scrambled by G-RNTI is used for CRC bits
  • the format6-lB scrambled by G-RNTI is used for scheduling SC-MTCH TB
  • CRC SC-RNTI scrambled formatN2 and CRC bits scrambled format6_2 are used to schedule SC-MCCH TB.
  • the DCI format used in this embodiment is the same as the above DCI format, and the size is the same, which can ensure the reliability of DCI
  • the network device can be enabled to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use one DCI to schedule multiple SC-MCCH TB or SC-MTCH TB to use the same DCI format, thereby reducing the network. Resource overhead.
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the search space that supports one DCI to schedule multiple TB terminal devices may be a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space. Any of them.
  • the terminal device can monitor the Type 1A-NPDCCH common search space and the Type 1A-MPDCCH common search space to obtain the DCI scheduling SC-MCCH TB, and can monitor the Type2A-NPDCCH common search space and the Type2A-MPDCCH common search space to obtain Scheduling DCI of SC-MTCH TB.
  • the above-mentioned type of search space is used, and no new search space type is added, which can reduce the implementation complexity of network equipment, and at the same time enable the network equipment to use one DCI to schedule one SC-MCCH TB or SC-MTCH TB, and use A DCI
  • the same DCI format is used for scheduling in the same search space, thereby reducing network resource overhead.
  • FIG. 12 is a flowchart of a data scheduling method according to another embodiment of the present application. This embodiment describes the data scheduling method described in this application from the perspective of the interaction between the network device and the terminal.
  • the first indication information includes M-1 second scheduling information. This embodiment includes:
  • the network device sends a first parameter Rmax1, a second parameter G1, a third parameter aoffsetl, and first indication information including M-1 second scheduling information to the terminal device.
  • the first parameter Rmax1 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space
  • the second parameter G1 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space
  • the third parameter aoffsetl is used to indicate the Search space offset.
  • the terminal device in this embodiment is a terminal device that supports the scheduling method shown in FIG. 1A and FIG. 1B at the same time, that is, the terminal device in the embodiment of the present application supports a DCI scheduling method of a TB data scheduling method, and also supports A DCI schedules multiple TBs of data.
  • the network device configures the terminal device with a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, and a third parameter aoffsetl; in order to enable the terminal device to support one DCI to schedule multiple TB data scheduling
  • the network device needs to configure the first instruction information.
  • the network device sends the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, the third parameter aoffsetl, and the first indication information including M-1 second scheduling information to the terminal device.
  • the terminal device receives the first parameter Rmaxl , A second parameter G1, a third parameter aoffsetl, and first indication information including M_1 second scheduling information.
  • the terminal device determines a period of the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl.
  • the terminal device determines a search space when the terminal device supports one DCI to schedule one TB according to the first parameter Rmaxl, the second parameter G1, and the third parameter aoffsetl. For example, the maximum number of repetitions of the search space, the starting subframe configuration parameter, or the offset value are determined.
  • the terminal device determines a first period according to a period of the search space and the M-1 second scheduling information.
  • the first period includes M periods of the search space.
  • the terminal device determines a first period, where the first period includes M periods of the search space, that is, each period of the first period includes M periods of the search space.
  • the network device sends scheduling information to the terminal device in a first search space in the first period.
  • the terminal device monitors a first search space in the first period to receive scheduling information sent by the network device.
  • the first search space of the network device in the first cycle sends the adjustment to the terminal device.
  • Degree information correspondingly, the terminal device monitors the first search space in the first period to receive the scheduling information.
  • the network device sends M transmission blocks to the terminal device, where M ⁇ l is an integer.
  • the terminal device receives, according to the scheduling information, M transmission blocks, MS1, sent by the network device, and is an integer.
  • the network device sends M TBs to the terminal device according to the scheduling information; accordingly, the terminal device receives the M TBs according to the scheduling information.
  • a network device sends a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first instruction information including M_1 second scheduling information to a terminal device.
  • the parameter RmaxU, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l determine a search space where one DCI schedules one TB, determines a first period according to the M-1 second scheduling information and the search space, and then monitors the first period in the first period. Search space to receive scheduling information, and according to the scheduling information, receive M transmission blocks sent by the network device.
  • the network device only needs to send scheduling information to the terminal device once, and the terminal device can receive multiple transmission blocks according to the scheduling information, thereby achieving the purpose of reducing the scheduling information overhead.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the communication device involved in this embodiment may be the aforementioned terminal device, or may be a chip applied to the terminal device.
  • the communication device may be used to perform the actions of the terminal device in the foregoing method embodiments.
  • the communication device 10 may include: a transceiver unit 11 and a processing unit 12. among them,
  • the transceiver unit 11 is configured to receive a first parameter Rmaxl, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first indication information sent by a network device, where the first indication information includes a configuration parameter N; the first parameter Rmax l
  • the second parameter G1 is used to determine a maximum number of repetitions of the search space.
  • the second parameter G1 is used to determine a configuration parameter in the starter of the search space.
  • the third parameter aoffset l is used to determine an offset value of the search space. ;
  • the processing unit 12 determines the search space according to the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first instruction information, and monitors the search space, so that the transceiver Unit 11 receives scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit 11 is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device, where MS 1 is an integer.
  • the processing unit 12 is specifically configured to determine a fourth parameter Rmax2, a first parameter Rmax2, a second parameter G1, a third parameter G1, a third parameter aoffset l, and the configuration parameter N.
  • Five parameters G2 and a sixth parameter aoffset2 the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space, the fifth parameter G2 is used to indicate the starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter The parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate a first transmission in the M transmission blocks.
  • First scheduling information of a block the first indication information further includes M-1 second scheduling information, and the M-1 second scheduling information is after the first transmission block of the M transmission blocks Scheduling information of M-1 transmission blocks, the second scheduling information includes delay information, and the delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit 11 is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M -1 second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the communication device provided in this embodiment of the present application can perform the actions of the terminal device in the embodiment shown in FIG. 3 or the optional embodiment described above, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 14 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • the communication device involved in this embodiment may be the aforementioned network device, or may be a chip applied to the network device.
  • the communication apparatus may be configured to perform an action of a network device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 20 may include: a transceiver unit 21. among them,
  • the transceiver unit 21 is configured to send the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device according to the first parameter Rmax1 and the second parameter G1, the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space, and the first indication information includes a configuration parameter N;
  • the transceiver unit 21 is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space; and send M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ l is an integer.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit 21 sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, specifically Configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information, and send the M-1 transmission block to the terminal device according to the M-1 second scheduling information .
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the communication device provided in this embodiment of the present application can perform the actions of the network device in the embodiment shown in FIG. 3 or the optional embodiment described above, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 15 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • the communication device 30 may include: a processor 31 (such as a CPU), a memory 32, and a transceiver 33; the transceiver 33 is coupled to the processor 31, and the processor 31 controls a receiving action of the transceiver 33; the memory 32 It may include high-speed random-access memory (RAM), and it may also include non-volatile memory (NVM), such as at least one disk memory.
  • the memory 32 may store various instructions. For performing various processing functions and implementing the method steps of the present application.
  • the communication device involved in this application may further include: a power source 34, a communication bus 35, and a communication port 36.
  • the transceiver 33 may be integrated in the transceiver of the communication device, or may be an independent transceiver antenna on the communication device.
  • the communication bus 35 is used to implement a communication connection between the components.
  • the communication port 36 is used to implement connection and communication between the communication device and other peripheral devices.
  • the foregoing memory 32 is configured to store computer-executable program code, and the program code includes an instruction; when the processor 31 executes the instruction, the instruction causes the processor 31 of the communication device to perform processing of the terminal device in the foregoing method embodiment.
  • the action is to cause the transceiver 33 to perform the sending and receiving action of the terminal device in the embodiment shown in FIG. 3 or the alternative embodiment.
  • FIG. 16 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • the communication device 40 may include: a processor 41 (for example, a CPU), a memory 42, and a transceiver 43; the transceiver 43 is coupled to the processor 41, and the processor 41 controls the transmitting and receiving actions of the transceiver 43; the memory 42 It may include high-speed random-access memory (RAM), and it may also include non-volatile memory (NVM), such as at least one disk memory.
  • the memory 42 may store various instructions. For performing various processing functions and implementing the method steps of the present application.
  • the communication device involved in this application may further include: a power source 44, a communication bus 45, and a communication port 46.
  • the transceiver 43 may be integrated in the transceiver of the communication device, or may be an independent transceiver antenna on the communication device.
  • the communication bus 45 is used to implement a communication connection between the components.
  • the communication port 46 is used to implement connection and communication between the communication device and other peripheral devices.
  • the memory 42 is configured to store computer-executable program code, and the program code includes an instruction.
  • the instruction causes the processor 41 of the communication device to execute the embodiment shown in FIG. 3 or may
  • the processing action of the network device in the selected embodiment causes the transceiver 43 to perform the receiving action of the network device in the foregoing method embodiment, and the implementation principles and technical effects thereof are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 17 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • the communication device involved in this embodiment may be the aforementioned terminal device, or may be a chip applied to the terminal device.
  • the communication apparatus may be configured to perform an action of a terminal device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 50 may include: a transceiver unit 51 and a processing unit 52. among them,
  • the transceiver unit 51 is configured to receive a first parameter Rmax1, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first indication information sent by a network device, where the first indication information includes the number of transmission blocks M, and the first parameter Rmaxl is used to determine the maximum number of repetitions of the search space, the second parameter G1 is used to determine the configuration parameter of the initiator in the search space, and the third parameter aoffset l is used to determine the offset of the search space Value
  • a processing unit 52 configured to determine the search space according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information, and monitor the search space so that The transceiver unit 51 receives scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit 51 is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the processing unit 52 is specifically configured to determine a fourth parameter Rmax2 according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the number of transmission blocks M.
  • a fifth parameter G2 and a sixth parameter aoffset2 the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of a search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, where The third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit 51 is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M -1 second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the communication device provided in this embodiment of the present application can perform the actions of the terminal device in the embodiment shown in FIG. 5 or the optional embodiment described above, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 18 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • Communication device according to this embodiment It may be the aforementioned network device, or may be a chip applied to the network device.
  • the communication apparatus may be configured to perform an action of a network device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 60 may include: a transceiver unit 61. among them,
  • the transceiver unit 61 is configured to send the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device is based on the first parameter Rmax1 and the second parameter.
  • G1, the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space, the first indication information includes the number of transmission blocks M;
  • the transceiver unit 61 is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space, and send M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ l is an integer.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the first indication information further includes M-1 second scheduling information
  • the M-1 second scheduling information is scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in the M transport blocks, and the second scheduling information includes delay information, so The delay information indicates a delay of each of the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit 61 When the transceiver unit 61 sends M transmission blocks to the terminal device according to the scheduling information, it is specifically configured to send the first transmission block to the terminal device according to the first scheduling information. Sending the M-1 transmission blocks to the terminal device according to the M-1 second scheduling information.
  • the downlink control information DCI format used by the scheduling information is one of the following formats:
  • the cyclic redundancy check CRC bit uses the format wireless network temporary identification G-RNTI scrambled formatN1, CRC Format 6-lA scrambled by G-RNTI, format6_lB scrambled by G-RNTI, CRC bits format N-Scrambled by single cell wireless network temporary identification SC2, format 6 scrambled by CRC bits -2
  • the search space is any one of the following search spaces: a Type 1A-NPDCCH common search space, a Type 2A_NPDCCH common search space, a Type 1A-MPDCCH common search space, and a Type 2A-MPDCCH common search space.
  • the communication device provided in this embodiment of the present application can perform the actions of the network device in the embodiment shown in FIG. 5 or the optional embodiment, and its implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 19 is a schematic structural diagram of a communication apparatus according to another embodiment of the present application.
  • the communication device involved in this embodiment may be the aforementioned terminal device, or may be a chip applied to the terminal device.
  • the communication apparatus may be configured to perform an action of a terminal device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 70 may include: a transceiver unit 71 and a processing unit 72. among them,
  • the transceiver unit 71 is configured to receive a first parameter Rmax1, a second parameter G1, a third parameter aoffset l, and first instruction information sent by a network device, where the first instruction information includes M-1 second scheduling information, and the M_1
  • the scheduling information is scheduling information of Ml transport blocks after the first of the M transport blocks;
  • the first parameter Rmax1 is used to determine a maximum number of repetitions of a search space, and the second parameter G1 is used to determine A configuration parameter of a starting subframe of the search space, the third parameter aoffset l is used to determine an offset value of the search space;
  • a processing unit 72 is configured to, according to the first parameter Rmax l, the second The parameter G1, the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space, and monitor the search space, so that the transceiver unit 71 receives the scheduling information sent by the network device;
  • the transceiver unit 71 is further configured to receive M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, where M 1 is an integer.
  • the processing unit 72 is specifically configured to determine the number of transmission blocks M according to the first indication information; according to the first parameter Rmax l, the second parameter G1, and the third parameter aoffset l and the number of transmission blocks M, determine a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, the fourth parameter Rmax2 is used to indicate the maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used Configured to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space; wherein,
  • the scheduling information is used to indicate first scheduling information of a first transport block among the M transport blocks;
  • the second scheduling information includes delay information, and the delay information Indicating a delay of each transmission block in the M-1 transmission blocks;
  • the transceiver unit 71 is specifically configured to receive the first transmission block according to the first scheduling information when receiving the M transmission blocks sent by the network device according to the scheduling information, and according to the M -1 second scheduling information, and receiving the M-1 transmission blocks.
  • the communication device provided in the embodiment of the present application can perform the actions of the terminal device in the embodiment shown in FIG. 7 or the optional embodiment described above.
  • the implementation principles and technical effects are similar, and details are not described herein again.
  • FIG. 20 is a schematic structural diagram of a communication device according to another embodiment of the present application.
  • the communication device involved in this embodiment may be the aforementioned network device, or may be a chip applied to the network device.
  • the communication apparatus may be configured to perform an action of a network device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 80 may include: a transceiver unit 81. among them,
  • the transceiver unit 81 is configured to send the first parameter Rmax1, the second parameter G1, the third parameter aoffset l, and the first indication information to the terminal device, so that the terminal device according to the first parameter Rmax1 and the second parameter G1, the third parameter aoffset l and the first indication information determine the search space, the first indication information includes M-1 second scheduling information, and the M-1 scheduling information is the M Scheduling information of M-1 transport blocks after the first transport block in each transport block;
  • the transceiver unit 81 is further configured to send scheduling information to the terminal device in the search space, and send M transport blocks to the terminal device according to the scheduling information, where M ⁇ 1 is an integer.
  • the search space is indicated by a fourth parameter Rmax2, a fifth parameter G2, and a sixth parameter aoffset2, and the fourth parameter Rmax2 is used to indicate a maximum number of repetitions of the search space, and the fifth parameter G2 is used to indicate a starting subframe configuration parameter of the search space, and the third parameter aoffset2 is used to indicate an offset value of the search space;

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供一种数据调度方法及通信装置,网络设备向终端设备发送第一参数Rmax1、第二参数G1、第三参数aoffset1和包含配置参数N的第一指示信息,终端设备根据第一参数Rmax1、第二参数G1、第三参数aoffset1和包含配置参数N的第一指示信息确定搜索空间,监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息,进而根据调度信息,接收网络设备发送的M个传输块。该过程中,网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。本申请实施例提供的方法和设备提高了网络的覆盖能力,可以应用于物联网,例如MTC、IoT、LTE-M、M2M等。

Description

数据调度方法及通信装置
技术领域
本申请涉及通信技术领域, 尤其涉及一种数据调度方法及通信装置。 背景技术
物联网 ( Internet of Things, I0T)是物物相连的互联网, 被广泛应用于智能电网、 智能农业、 智能交通、 智能家居以及环境检测等领域。 目前, 对物联网引入基于组播 的传播技术, 即单小区点对多点 ( Single Cell Point to Multi-point, SC-PTM) 技术。 SC-PTM 技术中, 网络设备将需要接收下行数据的终端设备配置为一个组播组, 发送 下行数据时, 网络设备只需要向该组播组发送一次下行数据即可, 该组播组内的所有 终端设备都将接收该下行数据。
SC-PTM 技术在下行引入两种逻辑信道: 单小区组播控制信道 ( Single Cell Multi-cast Control Channel, SC-MCCH)和单小区组播业务信道 ( Single Cell Multi-cast Traffic Channel, SC-MTCH)。其中, SC-MTCH用于传输组播中的业务数据, SC-MCCH 是控制信道, 用于告知终端设备接收 SC-MTCH 所需的控制信息, SP-MCCH 和 SP-MTCH 均承载在窄带物理下行共享信道 ( Narrowband Physical Downlink Shared Channel, NPDSCH) 上, 并由窄带物理下行控制信道 ( Narrowband Physical Downlink Control Channel, NPDCCH) 进行调度。 具体的, 网络设备向终端设备发送系统消息 块, 系统消息块指示第一 NPDCCH (用于调度 SC-MCCH) 的配置信息。 终端设备根 据第一 NPDCCH 的配置信息, 接收第一 NPDCCH, 并根据第一 NPDCCH 承载的 SC-MCCH调度信息, 接收 SC-MCCH。 然后, 终端设备根据 SC-MCCH承载的第二 NPDCCH (用于调度 SC-MTCH) 的配置信息, 接收第二 NPDCCH。 最后, 终端设备 根据第二 NPDCCH承载的 SC-MTCH调度信息, 接收 SC-MTCH。 在 IoT应用中, SC-PTM主要应用于软件升级、 固件升级、 bug修改等场景。这些场景中业务数据包的 典型大小为数十 k字节到数百 k字节。 以 NB-IoT为例, 传输过程中, SC-MTCH支持 的最大传输块 ( Transport Block, TB ) 为 680比特或 2536比特, 因此, 业务数据会被 拆成很多个 TB , 每个 TB需要一个下行控制信息 ( (Downlink Control Information, DCI) 调度, 该 DCI承载在第二 NPDCCH上; SC-MCCH最多可以承载 64个多媒体 广播组播业务 ( Multimedia Broadcast/Mukicast Service , MBMS ) 的配置信息, SC-MCCH支持的最大 TB为 680比特, 因此, SC-MCCH承载的配置信息也会被拆分 成多个 TB,每个 TB需要一个 DCI调度,该 DCI承载在第一 NPDCCH上。该过程中, DCI开销较大。
为节约 DCI的开销, 考虑采用一个 DCI调度多个 TB的传输方式。 此时, 如何为 多个 TB配置一个 DCI, 成为急待解决的问题。 发明内容
本申请实施例提供一种数据调度方法及通信装置, 通过为多个 TB配置一个 DCI, 实现降低 DCI开销的目的。
第一方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于终端设备、 也可以应用于终端设备中的芯片。 下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl用于确定 搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置参 数, 所述第三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffsetl 和所述第一指示信息确定所述搜索空间;
所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息; 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中,
M 1, 且为整数。
通过第一方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息 确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调 度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 包括:
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和所 述配置参数 N, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2, 所述第四参 数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间 的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值;其中,
RMax2=Rmaxl , G2=NXG1, aoffset2=aoffsetl/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=NXG1, aoffset2=aoffsetl。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1和第三参数 aoffsetl和配置参数 N, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度 信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅 需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实 现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放, 从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-20
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, CRC位采用 G-RNT I加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB用于调 度 SC-MTCH TB , CRC位采用 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI 加扰的 format6-2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大 小相同, 可以保证 DCI 的可靠性, 同时可以使能网络设备在使用一个 DCI 调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备可以监听 TypelA-NPDCCH 公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监 听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间和 Type2A_MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述类型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络 设备实现复杂度, 同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或 者 SC-MTCH TB时,和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在 相同的搜索空间中采用相同的 DCI格式进行调度, 从而降低网络资源开销。
第二方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法。 该方法可以应用于网络设备、 也可以应用于网络设备中的芯片。 下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和第 一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述 第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包含配 置参数 N;
所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整 数。
通过第二方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一指示信息 确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调 度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1和第三参数 aoffset l和配置参数 N, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度 信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅 需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实 现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放, 从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, CRC位采用 G-RNT I加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB用于调 度 SC-MTCH TB , CRC位采用 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI 加扰的 format6-2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大 小相同, 可以保证 DCI 的可靠性, 同时可以使能网络设备在使用一个 DCI 调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
通过该可能的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备可以监听 Type lA-NPDCCH 公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监 听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间和 Type2A_MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述类型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络 设备实现复杂度, 同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或 者 SC-MTCH TB时,和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在 相同的搜索空间中采用相同的 DCI格式进行调度, 从而降低网络资源开销。
第三方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmax l 用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值;
处理单元, 根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收发单元接 收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元, 还用于接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中, M^ l , 且为 整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元, 具体用于根据所述第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1和第三参数 aoffset l和所述配置参数 N, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所 述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2 用于指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: TypelA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
上述第三方面和第三方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效果可 以参见上述第一方面和第一方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在此不加赘 述。
第四方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl 和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包 含配置参数 N;
所述收发单元, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 根据所述 调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmaxl , G2=NX G1 , aoff set2=aoff setl/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=NX G1 , aoffset2=aoffsetl。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: TypelA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。 上述第四方面和第四方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效果可 以参见上述第二方面和第二方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在此不加赘 述。
第五方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 所述通信装置包括: 处理器、 存储 器、收发器;所述收发器耦合至所述处理器,所述处理器控制所述收发器的收发动作; 存储器用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包括指令; 当处理器执行指令时, 指令使所述通信装置执行如第一方面或第一方面的各可能的实现方式所提供的数据调 度方法。
第六方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 所述通信装置包括: 处理器、 存储 器、收发器;所述收发器耦合至所述处理器,所述处理器控制所述收发器的收发动作; 存储器用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包括指令; 当处理器执行指令时, 指令使所述通信装置执行如第一方面或第一方面的各可能的实现方式所提供的数据调 度方法。
第七方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括用于执行以上第一方面或第一 方面各可能的实现方式所提供的方法的单元、 模块或电路。 该通信装置可以为终端设 备, 也可以为应用于终端设备的一个模块, 例如, 可以为应用于终端设备的芯片。
第八方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括用于执行以上第二方面或第二 方面各可能的实现方式所提供的方法的单元、 模块或电路。 该通信装置可以为网络设 备, 也可以为应用于网络设备的一个模块, 例如, 可以为应用于网络设备的芯片。
第九方面, 本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在计算机上 运行时, 使得计算机执行上述第一方面或第一方面的各种可能的实现方式中的方法。
第十方面, 本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在计算机上 运行时, 使得计算机执行上述第二方面或第二方面的各种可能的实现方式中的方法。
第十一方面, 本申请实施例提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储 介质中存储有指令, 当其在计算机上运行时, 使得计算机执行上述第一方面或第一方 面的各种可能的实现方式中的方法。
第十二方面, 本申请实施例提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储 介质中存储有指令, 当其在计算机上运行时, 使得计算机执行上述第二方面或第二方 面的各种可能的实现方式中的方法。
第十三方面,本申请实施例提供一种数据调度方法,该方法可以应用于终端设备、 也可以应用于终端设备中的芯片。 下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第一参数 Rmaxl用于确 定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置 参数, 所述第三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l 和所述第一指示信息确定所述搜索空间;
所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息; 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中,
M 1, 且为整数。
通过第十三方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端设备根 据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含传输块个数 M的第一指示 信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信 息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一 次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的 目的。
一种可行的实现方式中, 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 包括:
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和所 述传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四 参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空 间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值; 其 中,
RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和传输块个数 M, 确定出用于指示搜索空间的第四 参数 Rmax2、第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的 调度信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设 备仅需要向终端设备发送一次调度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
第十四方面,本申请实施例提供一种数据调度方法,该方法可以应用于网络设备、 也可以应用于网络设备中的芯片。 下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和第 一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述 第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包含传 输块个数 M;
所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^l, 且为整 数。
通过第十四方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端设备根 据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含传输块个数 M的第一指示 信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信 息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一 次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的 目的。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmaxl , G2=NXG1 , aoffset2=aoffsetl/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=NXG1 , aoffset2=aoffsetl。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和传输块个数 M, 确定出用于指示搜索空间的第四 参数 Rmax2、第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的 调度信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设 备仅需要向终端设备发送一次调度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
第十五方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和第一指示信息,所述第一指示信息包含传输块个数 M;所述第一参数 Rmaxl 用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值;
处理单元, 用于根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收 发单元接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元,还用于根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中, M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元, 具体用于根据所述第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1和第三参数 aoffsetl和所述传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所 述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2 用于指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
上述第十五方面和第十五方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效 果可以参见上述第十三方面和第十三方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在 此不加赘述。
第十六方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl 和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包 含传输块个数 M;
所述收发单元, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息, 根据所述 调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^l, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 第六参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示 搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参 数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmaxl , G2=NXG1, aoffset2=aoffset1/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=NXG1, aoffset2=aoffsetl。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-l个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 子啊根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体 用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
上述第十六方面和第十六方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效 果可以参见上述第十六方面和第十六方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在 此不加赘述。
第十七方面,本申请实施例提供一种数据调度方法,该方法可以应用于终端设备、 也可以应用于终端设备中的芯片。 下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息 是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息; 所述第一参数 Rmaxl用于确定搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的 起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffsetl 和所述第一指示信息确定所述搜索空间;
所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息; 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中,
M 1, 且为整数。
通过第十七方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含 M_1个第二调度信 息的第一指示信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进 而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终 端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调 度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 包括:
所述终端设备根据所述第一指示信息确定所述传输块个数 M;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和所 述传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2, 所述第四 参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空 间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值; 其 中,
RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl。 通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第二调度信息的个 数 M-1确定出传输块个数 M, 根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl 和传输块个数 M, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参 数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接 收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度 信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
第十八方面,本申请实施例提供一种数据调度方法,该方法可以应用于网络设备、 也可以应用于网络设备中的芯片。 下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和第 一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述 第三参数 aoffsetl 和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息是所述M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息;
所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^l, 且为整 数。
通过第十八方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 RmaxU第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含 M_1个第二调度信 息的第一指示信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进 而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终 端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调 度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl。 通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第二调度信息的个 数 M-1确定出传输块个数 M, 根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl 和传输块个数 M, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参 数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接 收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度 信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 对搜索空间进行了缩放从效果上 减少了搜索空间的密度, 使得终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI 的开销。
第十九方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M_1个 调度信息是所述M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息; 所述第 一参数 Rmaxl用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索 空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值; 处理单元, 用于根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收 发单元接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元,还用于根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中, M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元, 具体用于根据所述第一指示信息确定所 述传输块个数 M; 根据所述第一参数 Rmaxl、第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和所述 传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参 数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间 的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值;其中,
RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1, aoffset2=aoffsetl。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。 上述第十九方面和第十九方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效 果可以参见上述第十七方面和第十七方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在 此不加赘述。
第二十方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包 含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后 的 M-1个传输块的调度信息;
所述收发单元, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息, 根据所述 调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=M X G1 , aoff set2=aoff set l/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=M X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
上述第二十方面和第二十方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有益效 果可以参见上述第十八方面和第十八方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在 此不加赘述。
第二十一方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于终端设 备、也可以应用于终端设备中的芯片。下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl用于指示 搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参 数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期;
所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述配置参数 N, 确定第一周期, 所述 第一周期包含 N个所述搜索空间的周期;
所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备发送 的调度信息; 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, M^l, 且为整数。
通过第二十一方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设 备根据第一参数 RmaxU 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl确定出一个 DCI调度一个 TB的搜索空间, 根据配置参数 N和搜索空间确定出第一周期, 进而监听第一周期内的 第一个搜索空间以接收调度信息,并根据调度信息,接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息 能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffsetl和配置参数 N, 确定出包含 N个搜索空间的周期的 第一周期,进而监听第一周期内的第一个搜索空间以接收调度信息,并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调 度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。
第二十二方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于网络设 备、也可以应用于网络设备中的芯片。下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和第 一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第 三参数 aoffsetl, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索空间 的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl用 于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子帧 配置参数, 所述第三参数 aoffsetl用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期包 含 N个所述搜索空间的周期;
所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 所述网络设备向所述终端设备发送M个传输块, M^l, 且为整数。
通过第二十二方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设 备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl确定出一个 DCI调度一个 TB的搜索空间, 根据配置参数 N和搜索空间确定出第一周期, 进而监听第一周期内的 第一个搜索空间以接收调度信息,并根据调度信息,接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息 能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和配置参数 N, 确定出包含 N个搜索空间的周期的 第一周期,进而监听第一周期内的第一个搜索空间以接收调度信息,并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调 度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。
第二十三方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmax l 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值;
处理单元, 用于根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期, 根据所述搜索空间的周期和所述配置参数 N, 确定第一周期, 所述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期, 监听所述第一周期内的 第一个搜索空间, 以使得所述收发单元接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元,还用于根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块,
M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
上述第二十三方面和第二十三方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述二十一方面和第二十一方面的各可能的实现方式所带来的有益效 果, 在此不加赘述。
第二十四方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所 述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索 空间的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期 包含 N个所述搜索空间的周期;
所述收发单元, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送 调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
上述第二十四方面和第二十四方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述第二十二方面和第二十二方面的各可能的实现方式所带来的有益 效果, 在此不加赘述。
第二十五方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于终端设 备、也可以应用于终端设备中的芯片。下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第一参数 Rmaxl用于指 示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子帧配置 参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期;
所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述传输块个数 M, 确定第一周期, 所 述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期;
所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备发送 的调度信息;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, M^ l , 且为整数。
通过第二十五方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度一个 TB的搜索空间, 根据传输块个数 M确定出第一周期, 进而监听第一周期内的第一个搜 索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程 中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收 多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式实现的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和传输块个数 M, 确定出包含 N个搜索空间的周期 的第一周期, 进而监听第一周期内的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信 息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一 次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的 目的。
第二十六方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于网络设 备、也可以应用于网络设备中的芯片。下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和第 一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第 三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索空间 的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第一参数 Rmaxl 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期 包含 M个所述搜索空间的周期;
所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 所述网络设备向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
通过第二十六方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度一个 TB的搜索空间, 根据传输块个数 M确定出第一周期, 进而监听第一周期内的第一个搜 索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程 中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收 多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
通过该种可行的实现方式实现的数据调度方法, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和传输块个数 M, 确定出包含 N个搜索空间的周期 的第一周期, 进而监听第一周期内的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信 息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一 次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的 目的。
第二十七方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第一参数 Rmaxl用于指 示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子帧配置 参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期;
所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述传输块个数 M, 确定第一周期, 所 述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期;
所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备发送 的调度信息;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
上述第二十七方面和第二十七方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述第二十五方面和第二十五方面的各可能的实现方式所带来的有益 效果, 在此不加赘述。
第二十八方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所 述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索 空间的周期,确定第一周期;所述第一指示信息包含传输块个数 M;所述第一参数 Rmaxl 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期 包含 M个所述搜索空间的周期;
所述收发单元, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送 调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
上述第二十八方面和第二十八方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述第二十六方面和第二十六方面的各可能的实现方式所带来的有益 效果, 在此不加赘述。
第二十九方面, 本申请实施例提供一种数据调度方法, 该方法可以应用于终端设 备、也可以应用于终端设备中的芯片。下面以应用于终端设备为例对该方法进行描述, 该方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息 是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息; 所述第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的 起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期;
所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述 M-1个第二调度信息, 确定第一周 期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期;
所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备发送 的调度信息;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, M^ l , 且为整数。
通过第二十九方面提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信息, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度 一个 TB的搜索空间, 根据 M-1个第二调度信息和搜索空间确定出第一周期, 进而监听 第一周期内的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送 的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备 根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第二调度信息的个数 M-1, 确定出传输块的个数 M, 根据第一参数 Rmax l、第二参数 G1和第三参数 aoffset l 和传输块个数 M, 确定出包含 M个搜索空间的周期的第一周期, 进而监听第一周期内 的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输 块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度 信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
第三十方面,本申请实施例提供一种数据调度方法,该方法可以应用于网络设备、 也可以应用于网络设备中的芯片。 下面以应用于网络设备为例对该方法进行描述, 该 方法包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和第 一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第 三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索空间 的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调 度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息; 所述第一 参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空 间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所 述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周 期;
所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 所述网络设备向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
该种可行的实现方式提供的数据调度方法, 终端设备根据第二调度信息的个数 M-1, 确定出传输块的个数 M, 根据第一参数 Rmax l、第二参数 G1和第三参数 aoffset l 和传输块个数 M, 确定出包含 M个搜索空间的周期的第一周期, 进而监听第一周期内 的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输 块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度 信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
第三十一方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括: 收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M_1个 调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息; 所述第 一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索 空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值; 处理单元, 用于根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期, 根据所述搜索空间的周期和所述 M-1个第二调 度信息, 确定第一周期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期; 监听所述第一 周期内的第一个搜索空间, 以使得所述收发单元接收所述网络设备发送的调度信息; 所述收发单元,还用于根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块,
M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
上述第三十一方面和第三十一方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述第二十九方面和第二十九方面的各可能的实现方式所带来的有益 效果, 在此不加赘述。
第三十二方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所 述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和所述搜索 空间的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1 个调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息; 所述 第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜 索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的 周期;
所述收发单元, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送 调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输块 的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传 输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
上述第三十二方面和第三十二方面的各可能的实现方式所提供的通信装置, 其有 益效果可以参见上述第三十方面和第三十方面的各可能的实现方式所带来的有益效果, 在此不加赘述。
第三十三方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 所述通信装置包括: 处理器、 存储器、 收发器; 所述收发器耦合至所述处理器, 所述处理器控制所述收发器的收发 动作; 存储器用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包括指令; 当处理器执行指 令时, 指令使所述通信装置执行如上第十三方面或第十三方面的各可能的实现方式、 第十七方面或第十七方面的各可能的实现方式、 第二十一方面或第二十一方面的各可 能的实现方式、 第二十五方面或第二十五方面的各种可能的实现方式、 第二十九方面 或第二十九方面的各种可能的实现方式所提供的数据调度方法。
第三十四方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 所述通信装置包括: 处理器、 存储器、 收发器; 所述收发器耦合至所述处理器, 所述处理器控制所述收发器的收发 动作; 存储器用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包括指令; 当处理器执行指 令时, 指令使所述通信装置执行如上第十四方面或第十四方面的各可能的实现方式、 第十八方面或第十八方面的各可能的实现方式、 第二十二方面或第二十二方面的各可 能的实现方式、 第二十六方面或第二十六方面的各种可能的实现方式、 第三十方面或 第三十方面的各种可能的实现方式所提供的数据调度方法。
第三十五方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括用于执行以上第十三方面 或第十三方面的各可能的实现方式、 第十七方面或第十七方面的各可能的实现方式、 第二十一方面或第二十一方面的各可能的实现方式、 第二十五方面或第二十五方面的 各种可能的实现方式、 第二十九方面或第二十九方面的各种可能的实现方式所提供的 方法的单元、 模块或电路。 该通信装置可以为终端设备, 也可以为应用于终端设备的 一个模块, 例如, 可以为应用于终端设备的芯片。
第三十六方面, 本申请实施例提供一种通信装置, 包括用于执行以上第十四方面 或第十四方面的各可能的实现方式、 第十八方面或第十八方面的各可能的实现方式、 第二十二方面或第二十二方面的各可能的实现方式、 第二十六方面或第二十六方面的 各种可能的实现方式、 第三十方面或第三十方面的各种可能的实现方所提供的单元、 模块或电路。 该通信装置可以为网络设备, 也可以为应用于网络设备的一个模块, 例 如, 可以为应用于网络设备的芯片。
第三十七方面, 本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在计算 机上运行时, 使得计算机执行上述第十三方面或第十三方面的各可能的实现方式、 第 十七方面或第十七方面的各可能的实现方式、 第二十一方面或第二十一方面的各可能 的实现方式、 第二十五方面或第二十五方面的各种可能的实现方式、 第二十九方面或 第二十九方面的各种可能的实现方式中的方法。
第三十八方面, 本申请实施例提供一种包含指令的计算机程序产品, 当其在计算 机上运行时, 使得计算机执行上述第十四方面或第十四方面的各可能的实现方式、 第 十八方面或第十八方面的各可能的实现方式、 第二十二方面或第二十二方面的各可能 的实现方式、 第二十六方面或第二十六方面的各种可能的实现方式、 第三十方面或第 三十方面的各种可能的实现方所提供的方法。
第三十九方面, 本申请实施例提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存 储介质中存储有指令, 当其在计算机上运行时, 使得计算机执行上述第十三方面或第 十三方面的各可能的实现方式、 第十七方面或第十七方面的各可能的实现方式、 第二 十一方面或第二十一方面的各可能的实现方式、 第二十五方面或第二十五方面的各种 可能的实现方式、 第二十九方面或第二十九方面的各种可能的实现方式的方法。
第四十方面, 本申请实施例提供一种计算机可读存储介质, 所述计算机可读存储 介质中存储有指令, 当其在计算机上运行时, 使得计算机执行上述第十四方面或第十 四方面的各可能的实现方式、 第十八方面或第十八方面的各可能的实现方式、 第二十 二方面或第二十二方面的各可能的实现方式、 第二十六方面或第二十六方面的各种可 能的实现方式、 第三十方面或第三十方面的各种可能的实现方所提供的方法。
本申请实施例提供的数据调度方法及通信装置, 网络设备向终端设备发送第一参 数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一 指示信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调 度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发 送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开 销的目的。 附图说明
图 1A是现有技术中一个 DCI调度一个 TB的示意图;
图 1B是现有技术中一个 DCI调度多个 TB的示意图;
图 2是本申请一实施例提供的适用于数据调度方法的场景示意图;
图 3是本申请一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 4是本申请一实施例提供的数据调度方法的举例示意图;
图 5是本申请另一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 6是本申请另一实施例提供的数据调度方法的举例示意图;
图 7是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 8是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 9是本申请一实施例提供的数据调度方法的举例示意图;
图 10是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 11是本申请又一实施例提供的数据调度方法的举例示意图;
图 12是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图;
图 13为本申请一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 14为本申请另一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 15为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 16为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 17为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 18为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 19为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 20为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图; 图 21为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 22为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 23为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 24为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 25为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 26为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 27为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图;
图 28为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 具体实施方式
图 1A是现有技术中一个 DCI调度一个 TB的示意图。如图 1所示,对于 SC-MCCH, 每个 TB需要一个 DCI调度, 对于 SC-MTCH, 每个 TB 同样需要一个 DCI调度。 图 1B是现有技术中一个 DCI调度多个 TB的示意图。 如图 1B所示, 以一个 TB调度 3 个 TB为例, 对于 SC-MCCH, 每个 TB调度 3个 TB, 对于 SC-MTCH, 每个 TB调度 3个 TB。
当终端设备采用图 1A所示方式接收 TB时, 每次接收 TB之前, 都需要向网络设备 获取调度信息 (主要指 DCI ) , 然后, 根据调度信息接收 TB。 该种方式下, DCI 的开 销比较大。 当终端设备采用图 1B所示方式接收 TB时, 终端设备每次向网络设备获取 调度信息后, 根据该调度信息, 可以接收多个 TB。 由此可见, 图 1B所示方式减少了 DCI 的开销。 本申请实施例针对图 1B所示方式, 为多个 TB配置一个调度信息, 从而 实现根据一个调度信息, 调度多个 TB的目的。
本申请所述的数据调度方法可用于各种通信系统, 例如, 无线保真 (Wifi) 全球微 波互联接入 (Worldwide Interoperability for Microwave Access, WiMAX) 、 全球移动通信 ( Global System for Mobile communications , GSM)系统,码分多址 (Code Division Multiple Access, CDMA)系统, 时分多址 (Time Division Multiple Access, TDM A)系统, 宽带码 分多址 (Wideband Code Division Multiple Access Wireless, WCDMA) ,频分多址 (Frequency Division Multiple Access, FDMA) 系统, 正交频分多址 ( Orthogonal Frequency-Division Multiple Access, OFDMA) 系统, 单载波 FDMA (SC-FDMA) 系统, 通用分组无线业务 (General Packet Radio Service, GPRS ) 系统, 第三代移动通信 (the 3rd Generation Mobile Communication , 3G) 系统、 第四代移动通信 (the 4th Generation Mobile Communication, 4G) 系统, 先进的长期演进系统 (Advanced long term evolution, LTE-A) 、 第三代合作伙 伴计划 (The 3rd Generation Partnership Project, 3 GPP) 相关的蜂窝系统、 第五代移动通信 (the 5th Generation Mobile Communication, 5G) 系统以及后续演进的通信系统。 进一步 地,本申请实施例还可以具体应用到 NB-IoT中的通信系统,以及增强机器类通信 (enhanced Machine Type Communication, eMTC) 系统等。
本申请实施例中涉及的网络设备,可以是普通的基站 (如 NodeB或 eNB或者 gNB )、 新无线控制器 (New Radio controller, NR controller) 、 集中式网元 (Centralized Unit) 、 新无线基站、 射频拉远模块、 微基站、 中继 (relay) 、 分布式网元 ( Distributed Unit) 、 接收点 (Transmission Reception Point, TRP) 、 传输点 (Transmission Point, TP) 或者任 何其它设备, 但本申请实施例不限于此。
本申请实施例中涉及的终端设备, 是一种向用户提供语音和 /或数据连通性的设备, 例 如, 具有无线连接功能的手持式设备、 车载设备等。 常见的终端设备包括: 手机、 平板电 脑、 笔记本电脑、 掌上电脑、 移动互联网设备 (mobile internet device, MID) 、 机器间通 信 (Machine Type Communication, MTC) 终端设备以及可穿戴设备等。 其中, MTC终端 设备例如为电表、 水表等, 可穿戴设备例如为智能手表、 智能手环、 计步器等。 MTC通信 中, 网络设备为各个终端配置传输模式, 如分布式传输模式或集中调度传输模式, 并对分 布式传输模式和集中调度传输模式分别配置资源池, 分布式传输模式的资源池和集中调度 传输模式的资源池中的资源可以部分或全部交叠。 各个终端设备之间建立直连链路, 基于 该直连链路进行通信。
图 2是本申请一实施例提供的适用于数据调度方法的场景示意图。 请参照图 2, 网络设备和终端设备 1~终端设备 6组成一个通信系统, 该通信系统中, 网络设备为终 端设备 1~终端设备 6中的任意终端设备配置图 1B所示调度方式, 被配置了图 1B所示 调度方式的终端设备, 采用一个调度信息接收多个 TB。 此外, 终端设备 4~终端设备 6 也组成一个通信系统, 该通信系统中, 终端设备 5为终端设备 4或终端设备 6配置图 1B所示调度方式, 使得终端设备 4或终端设备 6采用一个调度信息接收多个 TB。
下面,在上述图 2所示场景的基础上,对本申请所述数据调度方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 3。
图 3 是本申请一实施例提供的数据调度方法的流程图。 本实施例是从网络设备和终 端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示信息包 含配置参数 N。 本实施例包括:
101、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl 和第一指示信息。
其中, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl用于确定搜索空间 的最大重复次数, 所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第 三参数 aoffsetl用于确定所述搜索空间的偏移值。
具体的,本实施例中的终端设备,为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数据调 度方式, 网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数的第一指示信息; 相应的, 终端设备接收第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数的第一指示信息。 其中, 配置参数 N 可以根据需求设置。例如, 假设终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间为第 一搜索空间, 终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时的搜索空间为第二搜索空间, 则该 配置参数 N指第二搜索空间的周期的长度与第一搜索空间的周期的长度的比值。 配置 参数 N的取值可以为大于等于 2 的整数。 例如, 2 的幂次方的值, 此时, 配置参数 N 的取值包括但不限于 2、 4、 8、 16中的任意一个; 再如, 2的倍数, 此时, 配置参数 N 的取值但不限于 2、 4、 6、 8、 10中的任意一个。
102、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 以及第一指示信息包含的配置参数 N, 确定终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时的搜索空间。 例如, 确定该搜索空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏移 值等。
103、 所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息。
104、 所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息。 上述 103与 104中, 网络设备在搜索空间内向终端设备发送调度信息; 相应的, 终端设备监听搜索空间, 以接收该调度信息。
105、 所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块。
106、 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其 中, M 1, 且为整数。
上述 105与 106中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含配置参数 N的第一指示信息 确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调 度信息,终端设备根据该调度信息能接收多个传输块,实现降低调度信息开销的目的。
下面, 以传输块个数 M具体为 2、 配置参数具体为 4、 调度信息具体为 DCI为例, 对上述的数据调度方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 4。
图 4是本申请一实施例提供的数据调度方法的举例示意图。 请参照图 4 , 终端设 备同时支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 以及一个 DCI调度多个 TB的数据 调度方式。 其中, 终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间为第一搜索空间, 第一搜索空间的周期为 T ; 终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时的搜索空间为第二搜 索空间,第二搜索空间的周期为 Tl, T1=N X T=4T。图 4中,方框所示为第一搜索空间, 如 SS#0、 SS#1、 SS#2和 SS#3。 点填充部分是 DCI, 承载在 NPDCCH上, 斜线填充部分 % TB, 承载在 NPDSCH上。
当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式时,每个 TB对应一个 DCI, 第一搜索空间 ( Search Space , SS ) 的配置参数有三个, 分别为第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1、 第三参数 aoffset l, 第三参数 aoffset l为第一搜索空间的偏移值。 由此 可知: 第一搜索空间的周期为 T=Gl X Rmaxl、 每个周期内的最大重复次数为 Rmaxl、 每 个周期内的重复位置为从该周期起向后偏移 G1 X Rmaxl X aoffset l。
当终端设备采用一个 DCI调度 2个 TB时, 多个 TB对应一个 DCI, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和配置参数 N,确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重 复次数, 所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值。
例如, 将 N同时用于第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl上, 此时, RMax2=Rmaxl, G2=NXG1 , aoffset2=aoffset 1/No 由此可知, 第二搜索空间的周期为 T1=G2 X Rmax2=N XGlXRmaxl=NXT, 每个周期内的最大重复次数为 Rmax2=Rmaxl、 每个周期内的重复 位置为从该周期起向后偏移 G2 X Rmax2 X aoffset2=NX G1 X Rmaxl X aoffset 1/N= G1 XRmaxlX aoffsetl 。 该 种 情 况 下 , 由 于 G1 X Rmaxl Xaoffsetl = G2XRmax2Xaoffset2 , 因此, 第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置相同。 当 N=4时, RMax2=Rmaxl , G2=4 X G1 , aoffset2=aoffsetl/4
再如, 将 N 仅用于第二参数 G1 上, 此时, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1, aoffset2=aoffsetl。 由此可知, 第二搜索空间的周期为 T1=G2 X Rmax2=N X GlXRmaxl=NXT, 每个周期内的最大重复次数为 Rmax2=Rmaxl、 每个周期内的重复位 置为从该周期起向后偏移 G2 X Rmax2 X aoffset2=NXGl XRmaxlX aoffsetl。 该种情况 下, 由于 G1 X Rmaxl X aoffset 1 G2 X Rmax2 X aoffset2, 因此, 第一搜索空间的偏置 和第二搜索空间的偏置不同。当 N=4时, RMax2=Rmaxl, G2=4 X G1, aoffset2=aoffset 1。
需要说明的是, 图 4仅示出了第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置相同的 情况, 并未示出第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置不同的情况。
本实施例中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1 和第三参数 aoffsetl 和配置参数 N, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接收 网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信 息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 对上述实施例中, 如何通过一个 DCI调度多个 TB进行详细说明。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 此时, 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
再请参照图 4, 一个 DCI调度多个 TB时, 终端设备监听第二搜索空间, 第二搜索 空间和第一个第一搜索空间资源位置相同, 即 SS#0, 获取 DCI, 根据 DCI确定第一个 传输块的第一调度信息, 剩下的 M-1个传输块的第二调度信息, 是通过网络设备配置 的。 具体的, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Modulation and Coding Scheme, MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数、 调度时延、 DCI 重复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应 的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输 块来说,可以将第一个传输块的第一调度信息中包括的资源分配、 MCS、用于指示 DCI 调度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与第一调度信息的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。 对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以通过网络设备配置。 下面, 对 M- 1个传输块中个传输 块的时延进行详细说明。
具体的, 第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 该 M-1个第二调度信息是 M 个传输中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 每个第二调度信息包含时延 信息。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对 于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传 输块传输起始时刻之间的时延。
具体实现时, 网络设备可以通过无线资源控制 ( Radio Resource Control , RRC)、 系统消息、媒体访问控制控制单元 ( Media Access Control Control El ement , MAC CE ) 等向终端设备发送第一指示信息。 例如, 对于 SC-MCCH, M-1个 TB的调度信息, 可以 通过系统消息配置; 再如, 对于 SC-MTCH, M-1个 TB的调度信息, 可以通过系统消息 配置或 SC-MCCH配置; 再如, 对于单播业务, M-1个 TB的调度信息可以通过 RRC信令 或 MAC CE配置。
另一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传 输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括传输块个数 M, 此时, 所述终端设备 根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据 所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述传输块个数 M, 接收所述 M-1 个传输块。
具体地, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Mo du 1 at i on and Coding Scheme , MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数、 调度时延、 DCI重 复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输块来 说, 可以将第一个传输块的第一调度信息中包括的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调 度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可 以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与 第一调度信息的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。
对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以约定。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 这 里的调度时延可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如,对于第 M-1个传输块来说,时延信息可以是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延。 其中, 这里的时延可以约定为 0或者预设值。 可以不需要通过网络设备配置该 M- 1个传输块 的调度时延。
需要说明的是, 图 4中, 一个 DCI调度一个 TB中的 TB1和 TB2, 与一个 DCI调度 2个 TB中的 TB1和 TB2, 资源位置和传输数据内容分别对应相同; 一个 DCI调度一个 TB中的第一个 DCI, 和一个 DCI调度 2个 TB的 DCI, 资源位置和传输数据内容是相同 的。之所以在图中绘制两次, 仅是为了方便区分一个 DCI调度一个 TB和一个 DCI调度 多个 TB。
根据图 4可知: 当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB时, 需要监听 SS#0~SS#3; 当终端设备采用一个 DCI调度多个 TB时, 第二搜索空间的周期等于第一搜索空间的 周期的 N倍, 第二搜索空间的持续时长和第一搜索空间的持续时长, 即最大重复次数 相同, 相当于对搜索空间进行了缩放, 从效果上减少了搜索空间的密度, 终端设备只 需监听 SS#0, 不要监听 SS#1~SS#3。 该过程中, 终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI的开销。
进一步的, 还有如下两个有益之处: 第一、 当网络中同时存在仅支持一个 DCI调 度一个 TB的终端设备, 和支持一个 DCI调度 2个 TB的终端设备时, 支持一个 DCI 调度 2个 TB的终端设备的调度信息, 和仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的 第一个调度信息相同 (即 SS#0中的调度信息) , 当传输块个数为 2时, 网络设备对该 2个传输块只发送一次,则仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备,和支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备均可以接收到该 2个传输块, 而且, 该过程中, 网络设备仅 下发 2个调度信息, 无需发送 3个调度信息 (即针对支持一个 DCI调度多个 TB的终 端设备, 和支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备, 分别下发调度信息) , 进一步的 减少网络资源开销。
第二、 当终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时, 根据配置参数 N调整第一搜索 空间的参数, 降低搜索空间密度, 终端设备只需要监听 SS#0, 不监听 SS# 1~SS#3。 因 此可以将节约终端设备的功耗。 例如, 假设支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备, 可以监听 SS#0~SS#3 , 如果终端设备在 SS#0 内未监听到 DCI, 则继续在 SS#1~SS#3 内监听 DCI。 如果终端设备在 SS#1 内监听到 DCI, 则会误认为这个 DCI调度的是第 一个传输块, 而实际上这个 DCI调度的是第二个传输块。 这样, 就会发生接收乱序, 甚至接收错误的问题。
另外, 本实施例中, 配置参数 N和传输块个数 M可以相同或不同。 当配置参数 N 和传输块个数 M不同时, 终端设备在 N个搜索空间(一个 DCI调度一个 TB的终端设 备的搜索空间) 内调度 M个 TB, 普适性更强。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-20
本实施例中, CRC位采用 G-RNTI 加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lA, CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lB用于调度 SC-MTCH TB, CRC位采 用 SC-RNTI加扰的 formatN2、CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大小相同, 可以保证 DCI的可靠 性,同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB 时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格 式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
具体的, 支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备的搜索空间, 即第二搜索空间可以 是 Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共 搜索空间, Type 2A-MPDCCH公共搜索空间中的任意一种。
需要说明的是本实施中所述第一搜索空间和第二搜索空间类型相同。
本实施例中, 终端设备可以监听 Type lA-NPDCCH公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH 公共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间 和 Type2A-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述 类型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络设备实现复杂度, 同时可以使能 网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在相同的搜索空间中采用相同的 DCI 格式进行调度, 从而降低网络资源开销。 上述实施例中是以第一指示信息包含配置参数为例对本申请所述方法进行详细说 明, 下面, 以第一指示信息包含传输块个数为例, 对本申请所述方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 5。
图 5 是本申请另一实施例提供的数据调度方法的流程图。 本实施例是从网络设备和 终端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示信 息包含传输块个数 M。 本实施例包括:
201、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息。
其中, 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第一参数 Rmaxl用于确定搜索 空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值。
具体的, 本实施例中的终端设备, 为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设 备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持 一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数 据调度方式,网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l ; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息; 相应的, 终端设备接收第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第 三参数 aoffset l和第一指示信息。 其中, 所述第一指示信息包含传输块个数 M。 202、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 以及第一指示信息包含的传输块个数 M, 确定终端设备支持一个 DCI调度多 个 TB时的搜索空间。 例如, 确定该搜索空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏 移值等。
203、 所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息。
204、 所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息。 上述 203与 204中, 网络设备在搜索空间内向终端设备发送调度信息; 相应的, 终端设备监听搜索空间, 以接收该调度信息。
205、 所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块。
206、 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其 中, M 1, 且为整数。
上述 205与 206中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端设备根 据第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示 信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信 息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一 次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的 目的。
下面, 以传输块个数 M具体为 4、 调度信息具体为 DCI为例, 对上述的数据调度 方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 6。
图 6是本申请另一实施例提供的数据调度方法的举例示意图。 请参照图 6 , 终端 设备同时支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 以及一个 DCI调度多个 TB的数 据调度方式。其中,终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间为第一搜索空间, 第一搜索空间的周期为 T ; 终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时的搜索空间为第二搜 索空间,第二搜索空间的周期为 Tl, T1=N X T=4T。图 6中,方框所示为第一搜索空间, 如 SS#0、 SS#1、 SS#2和 SS#3。 点填充部分是 DCI, 承载在 NPDCCH上, 斜线填充部分 % TB, 承载在 NPDSCH上。
当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式时,每个 TB对应一个 DCI, 第一搜索空间 ( Search Space , SS ) 的配置参数有三个, 分别为第一参数 Rmaxl、 第 二参数 G1、 第三参数 aoffset l, 第三参数 aoffset l为第一搜索空间的偏移值。 由此 可知: 第一搜索空间的周期为 T=Gl X Rmaxl、 每个周期内的最大重复次数为 Rmaxl、 每 个周期内的重复位置为从该周期起向后偏移 G1 X Rmaxl X aoffset l。
当终端设备采用一个 DCI调度 2个 TB时, 多个 TB对应一个 DCI, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和传输块个数 M,确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重 复次数, 所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值。
例如, 将 M同时用于第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl上, 此时, RMax2=Rmaxl, G2=MXG1 , aoffset2=aoffsetl/M。 由此可知, 第二搜索空间的周期为 T1=G2 X Rmax2=M XGlXRmaxl=MXT, 每个周期内的最大重复次数为 Rmax2=Rmaxl、 每个周期内的重复 位置为从该周期起向后偏移 G2 X Rmax2 X aoffset2=MX G1 X Rmaxl X aoffset 1/M= G1 XRmaxlX aoffsetl 。 该 种 情 况 下 , 由 于 G1 X Rmaxl Xaoffsetl = G2XRmax2Xaoffset2 , 因此, 第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置相同。 当 M=4时, RMax2=Rmaxl , G2=4 X G1 , aoffset2=aoffsetl/4 , T1=4T
再如, 将 M 仅用于第二参数 G1 上, 此时, RMax2=Rmaxl , G2=M X G1, aoffset2=aoffsetl 由此可知, 第二搜索空间的周期为 T1=G2 X Rmax2=M X GlXRmaxl=MXT, 每个周期内的最大重复次数为 Rmax2=Rmaxl、 每个周期内的重复位 置为从该周期起向后偏移 G2 X Rmax2 X aoffset2=MXGl XRmaxlX aoffsetl。 该种情况 下, 由于 G1 X Rmaxl X aoffset1 G2 X Rmax2 X aoffset2, 因此, 第一搜索空间的偏置 和第二搜索空间的偏置不同。当 M=4时, RMax2=Rmaxl, G2=4 X G1, aoffset2=aoffset1, T1=4T。
需要说明的是, 图 6仅示出了第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置相同的 情况, 并未示出第一搜索空间的偏置和第二搜索空间的偏置不同的情况。
本实施例中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1 和第三参数 aoffsetl 和传输块个数 M, 确定出用于指示搜索空间的第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参 数 aoffset2 , 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进而根据调度信息, 接 收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度 信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 对上述实施例中, 如何通过一个 DCI调度多个 TB进行详细说明。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 此时, 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
再请参照图 6, 一个 DCI调度多个 TB时, 终端设备监听第二搜索空间,第二搜索 空间和第一个第一搜索空间资源位置相同, 即 SS#0, 获取 DCI, 根据 DCI确定第一个 传输块的第一调度信息, 剩下的 M-1个传输块的第二调度信息, 是通过网络设备配置 的。 具体的, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Modulation and Coding Scheme, MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数、 调度时延、 DCI 重复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应 的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输 块来说,可以将第一个传输块的第一调度信息中包括的资源分配、 MCS、用于指示 DCI 调度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与第一调度信息的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。 对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以通过网络设备配置。 下面, 对 M- 1个传输块中个传输 块的时延进行详细说明。
具体的, 第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 该 M-1个第二调度信息是 M 个传输中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 每个第二调度信息包含时延 信息。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对 于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传 输块传输起始时刻之间的时延。
具体实现时, 网络设备可以通过无线资源控制 ( Radio Resource Control, RRC) 、 系统消息、媒体访问控制控制单元 ( Media Access Control Control Element, MAC CE) 等向终端设备发送第一指示信息。 例如, 对于 SC-MCCH, M-1个 TB的调度信息, 可以 通过系统消息配置; 再如, 对于 SC-MTCH, M-1个 TB的调度信息, 可以通过系统消息 配置或 SC-MCCH配置; 再如, 对于单播业务, M-1个 TB的调度信息可以通过 RRC信令 或 MAC CE配置。
另一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传 输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括传输块个数 M, 此时, 所述终端设备 根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据 所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述传输块个数 M, 接收所述 M-1 个传输块。
具体地, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Mo du 1 at i on and Coding Scheme , MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数、 调度时延、 DCI重 复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输块来 说, 可以将第一个传输块的第一调度信息中包括的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调 度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可 以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与 第一调度信息的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。
对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以约定。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 这 里的调度时延可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如,对于第 M-1个传输块来说,时延信息可以是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延。 其中, 这里的时延可以约定为 0或者预设值。 可以不需要通过网络设备配置该 M- 1个传输块 的调度时延。
需要说明的是, 图 6中, M=4, 一个 DCI调度一个 TB中的 TB1、 TB2、 TB3和 TB4, 与一个 DCI调度 4个 TB中的 TB 1、 TB2、 TB3和 TB4, 资源位置和传输数据内容分别对 应相同; 一个 DCI调度一个 TB中的第一个 DCI, 和一个 DCI调度 4个 TB的 DCI, 资源 位置和传输数据内容是相同的。 之所以在图中绘制两次, 仅是为了方便区分一个 DCI 调度一个 TB和一个 DCI调度多个 TB。
根据图 6可知: 当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB时, 需要监听 SS#0〜SS#3 ; 当终端设备采用一个 DCI调度多个 TB时,第二搜索空间的周期等于第一搜索空间的周 期的 M倍, 第二搜索空间的持续时长和第一搜索空间的持续时长, 即最大重复次数相 同, 相当于对搜索空间进行了缩放, 从效果上减少了搜索空间的密度, 终端设备只需 监听 SS#0 , 不要监听 SS#1~SS#3。 该过程中, 终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI的开销。
进一步的, 还有如下两个有益之处: 第一、 当网络中同时存在仅支持一个 DCI调 度一个 TB的终端设备, 和支持一个 DCI调度 4个 TB的终端设备时, 支持一个 DCI 调度 4个 TB的终端设备的调度信息, 和仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的 第一个调度信息相同 (即 SS#0中的调度信息) , 当传输块个数为 4时, 网络设备对该 4个传输块只发送一次,则仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备,和支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备均可以接收到该 4个传输块, 而且, 该过程中, 网络设备仅 下发 4个调度信息, 无需发送 5个调度信息 (即针对支持一个 DCI调度多个 TB的终 端设备, 和支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备, 分别下发调度信息) , 进一步的 减少网络资源开销。
第二、 当终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时, 根据传输块个数 M调整第一搜 索空间的参数, 降低搜索空间密度, 终端设备只需要监听 SS#0 , 不监听 SS#1~SS#3。 因此可以将节约终端设备的功耗。例如,假设支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备, 可以监听 SS#0~SS#3 , 如果终端设备在 SS#0 内未监听到 DCI, 则继续在 SS#1~SS#3 内监听 DCI。 如果终端设备在 SS#1 内监听到 DCI, 则会误认为这个 DCI调度的是第 一个传输块, 而实际上这个 DCI调度的是第二个传输块。 这样, 就会发生接收乱序, 甚至接收错误的问题。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-20
本实施例中, CRC位采用 G-RNTI 加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lA, CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lB用于调度 SC-MTCH TB, CRC位采 用 SC-RNTI加扰的 formatN2、CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大小相同, 可以保证 DCI的可靠 性,同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB 时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格 式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
具体的, 支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备的搜索空间, 即第二搜索空间可以 是 Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共 搜索空间, Type 2A-MPDCCH公共搜索空间中的任意一种。
需要说明的是本实施中所述第一搜索空间和第二搜索空间类型相同。
本实施例中, 终端设备可以监听 Type lA-NPDCCH公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH 公共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间 和 Type2A-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述 类型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络设备实现复杂度, 同时可以使能 网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在相同的搜索空间中采用相同的 DCI 格式进行调度, 从而降低网络资源开销。
上述图 5和图 6实施例中是以第一指示信息显示指示传输块个数为例对本申请所 述方法进行详细说明, 下面, 以第一指示信息隐式指示传输块个数为例, 对本申请所 述方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 7。
图 7 是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图。 本实施例是从网络设备和 终端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示信 息包含 M-1个第二调度信息。 本实施例包括:
301、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和包含 M-1个第二调度信息的第一指示信息。
其中, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息; 所述第一参数 Rmaxl用于确 定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置 参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值。
具体的, 本实施例中的终端设备, 为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设 备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持 一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数 据调度方式,网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l ; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含 M-1个第二调度信息的第一指示信息; 相应的, 终端设备接收第一参 数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信 息。
302、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 以及第一指示信息包含的 M-1个第二调度信息, 确定终端设备支持一个 DCI 调度多个 TB时的搜索空间。 确定过程中, 先根据第二调度信息的个数 M-1, 确定出传 输块个数 M, 然后, 根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 以及传输块个数 M, 确定终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时的搜索空间。 例如, 确 定该搜索空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏移值等。
303、 所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息。
304、 所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息。 上述 303与 304中, 网络设备在搜索空间内向终端设备发送调度信息; 相应的, 终端设备监听搜索空间, 以接收该调度信息。
305、 所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块。
306、 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其 中, M 1, 且为整数。
上述 305与 306中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 RmaxU第二参数 G1、第三参数 aoffset l和包含 M_1个第二调度信 息的第一指示信息确定搜索空间, 监听搜索空间以接收网络设备发送的调度信息, 进 而根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终 端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调 度信息开销的目的。
上述图 7实施例中, 终端设备根据 M-1个第二调度信息确定出传输块个数 M后, 根据传输块个数 M确定搜索空间的方式, 以及确定出搜索空间后监听搜索空间接收调 度信息, 进而个根据调度信息接收 M个传输块的方式, 可参见上述图 5和图 6 , 此处 不再赘述。
上述图 3~图 7所示实施例中, 均是以对支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的 搜索空间进行缩放, 得到支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备的搜索空间为例对本 申请所述方法进行详细说明的,对搜索空间进行缩放,相当于降低了搜索空间的密度。 然而, 本申请实施例并不以此为限制, 在其他可行的实现方式中, 支持一个 DCI调度 多个 TB的终端设备可以继续沿用支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的搜索空间, 只是在监听过程中, 跳过多个搜索空间, 即不必监听每个搜索空间。 下面, 对跳过多 个搜索空间的方式进行详细说明。 具体的, 可参见图 8~图 12。
图 8 是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图。 本实施例是从网络设备 和终端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示 信息包含配置参数 N。 本实施例包括: 401、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl 和包含配置参数 N的第一指示信息。
其中, 所述第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1 用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffsetl用于指示所述搜 索空间的偏移值。
具体的, 本实施例中的终端设备, 为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设 备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持 一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数 据调度方式,网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息;相应的,终端设备接收第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数的第一指示信息。 其中, 配置参数 N 可以根据需求设置。 配置参数 N的取值可以为大于等于 2的整数。 例如, 2的幂次方 的值, 此时, 配置参数 N的取值包括但不限于 2、 4、 8、 16 中的任意一个; 再如, 2 的倍数, 此时, 配置参数 N的取值但不限于 2、 4、 6、 8、 10中的任意一个。
402、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl, 确定所述搜索空间的周期。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl, 确定终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间。 例如, 确定该搜索 空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏移值等。
403、 所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述配置参数 N, 确定第一周期。 其中, 所述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期。
具体的, 在确定出搜索空间后, 终端设备确定第一周期, 该第一周期包含 N个搜 索空间的周期, 也就是说, 该第一周期的每个周期包含 N个搜索空间的周期。
404、所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度 信息。
405、所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备 发送的调度信息。
上述 404和 405中, 网络设备在第一周期内的第一个搜索空间向终端设备发送调 度信息; 相应的, 终端设备监听第一周期内的第一个搜索空间, 以接收该调度信息。
406、 所述网络设备向所述终端设备发送M个传输块, M^l, 且为整数。
407、所述终端设备根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块, MS1, 且为整数。
上述 406与 407中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含配置参数 N的第一指示信息, 终端设备根据 第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度一个 TB的搜 索空间, 根据配置参数 N和搜索空间确定出第一周期, 进而监听第一周期内的第一个 搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过 程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接 收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 以传输块个数 M具体为 2、 配置参数具体为 4、 调度信息具体为 DCI为例, 对上述的数据调度方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 9。
图 9是本申请一实施例提供的数据调度方法的举例示意图。 请参照图 9 , 终端设 备同时支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 以及一个 DCI调度多个 TB的数据 调度方式。 其中, 终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间的周期为 T; 终端 设备支持一个 DCI调度多个 TB时, 在一个第一周期内, 只监听该第一周期内的第一个 搜索空间。 图 9中, 方框所示为搜索空间, 如 SS#0、 SS#1、 SS#2和 SS#3。 点填充部 分是 DCI, 承载在 NPDCCH上, 斜线填充部分为 TB, 承载在 NPDSCH上。
当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式时,每个 TB对应一个 DCI, 搜索空间 ( Search Space , SS ) 的配置参数有三个, 分别为第一参数 Rmaxl、 第二参 数 G1、 第三参数 aoffset l, 第三参数 aoffset l为搜索空间的偏移值。 由此可知: 搜 索空间的周期为 T=Gl X Rmaxl、每个周期内的最大重复次数为 Rmax l、每个周期内的重 复位置为从该周期起向后偏移 G1 X Rmaxl X aoffset l。
当终端设备采用一个 DCI调度 2个 TB时, 2个 TB对应一个 DCI, 终端设备根据第 一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和配置参数 N, 确定第一周期, 该第 一周期包含 N个搜索空间的周期。
本实施例中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1 和第三参数 aoffset l 和配置参数 N, 确定出包含 N个搜索空间的周期的第一周期, 进而监听第一周期内的 第一个搜索空间以接收调度信息,并根据调度信息,接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息 能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 对上述实施例中, 如何通过一个 DCI调度多个 TB进行详细说明。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 此时, 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
再请参照图 9 , 一个 DCI调度多个 TB时, 终端设备监听第一个第一搜索空间, 即 SS#0 , 获取 DCI, 根据 DCI确定第一个传输块的第一调度信息, 剩下的 M-1个传输块 的第二调度信息, 是通过网络设备配置的。 具体的, 终端设备接收到的调度信息为 M 个传输块中的第一个传输块的第一调度信息, 该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示 信息、 资源分配、调制与编码 ( Modulation and Coding Scheme, MCS ) 用于指示 DCI 调度的 TB 的重复次数、 调度时延、 DCI重复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一 调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收 第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输块来说, 可以将第一个传输块的第一调度信 息中包括的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数作为公共信息, 将 该公共信息用于 M- 1 个传输块。 也就是说, 可以约定该 M- 1 个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与第一调度信息的资源分配、 MCS、 用 于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。 对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以通过网 络设备配置。 下面, 对 M- 1个传输块中个传输块的时延进行详细说明。
具体的, 第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 该 M-1个第二调度信息是 M 个传输中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 每个第二调度信息包含时延 信息。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对 于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传 输块传输起始时刻之间的时延。
具体实现时, 网络设备可以通过无线资源控制 ( Radio Resource Control, RRC) 、 系统消息、媒体访问控制控制单元 ( Media Access Control Control Element, MAC CE) 等向终端设备发送第一指示信息。 例如, 对于 SC-MCCH, M-1个 TB的调度信息, 可以 通过系统消息配置; 再如, 对于 SC-MTCH, M-1个 TB的调度信息, 可以通过系统消息 配置或 SC-MCCH配置; 再如, 对于单播业务, M-1个 TB的调度信息可以通过 RRC信令 或 MAC CE配置。
另一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传 输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括传输块个数 M, 此时, 所述终端设备 根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据 所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述传输块个数 M, 接收所述 M-1 个传输块。
具体地, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Mo du 1 at i on and Coding Scheme , MCS ) 用于指示 DCI 调度的 TB 的重复次数、 调度时延、 DCI 重复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应 的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输 块来说, 而对于剩余的 M- 1个传输块来说, 可以将第一个传输块的第一调度信息中包 括的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共 信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用 于指示 DCI调度的 TB的重复次数,与第一调度信息的资源分配、 MCS、用于指示 DCI 调度的 TB的重复次数相同。
对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以约定。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 这 里的调度时延可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如,对于第 M-1个传输块来说,时延信息可以是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延。 其中, 这里的时延可以约定为 0或者预设值。 可以不需要通过网络设备配置该 M- 1个传输块 的调度时延。
需要说明的是, 图 9中, 一个 DCI调度一个 TB中的 TB1和 TB2, 与一个 DCI调度 2个 TB中的 TB1和 TB2, 资源位置和传输数据内容分别对应相同; 一个 DCI调度一个 TB中的第一个 DCI, 和一个 DCI调度 2个 TB的 DCI, 资源位置和传输数据内容是相同 的。之所以在图中绘制两次, 仅是为了方便区分一个 DCI调度一个 TB和一个 DCI调度 多个 TB。
根据图 9可知: 当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB时, 需要监听 SS#0~SS#3; 当终端设备采用一个 DCI调度多个 TB时, 对于每一个第一周期, 仅监听该第一周期 内的第一个搜索空间,跳过 N-1个搜索空间不监听,也就是说,终端设备只需监听 SS#0 , 不要监听 SS#1~SS#3。 该过程中, 终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI的开销。
进一步的, 还有如下两个有益之处: 第一、 当网络中同时存在仅支持一个 DCI调 度一个 TB的终端设备, 和支持一个 DCI调度 2个 TB的终端设备时, 支持一个 DCI 调度 2个 TB的终端设备的调度信息, 和仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的 第一个调度信息相同 (即 SS#0中的调度信息) , 当传输块个数为 2时, 网络设备对该 2个传输块只发送一次,则仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备,和支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备均可以接收到该 2个传输块, 而且, 该过程中, 网络设备仅 下发 2个调度信息, 无需发送 3个调度信息 (即针对支持一个 DCI调度多个 TB的终 端设备, 和支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备, 分别下发调度信息) , 进一步的 减少网络资源开销。
第二、当终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时,根据配置参数 4确定第一周期, 该第一周期包含 4个搜索空间的周期,终端设备只需要监听 SS#0 ,不监听 SS#1~SS#3。 因此可以将节约终端设备的功耗。例如,假设支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备, 可以监听 SS#0~SS#3 , 如果终端设备在 SS#0 内未监听到 DCI, 则继续在 SS#1~SS#3 内监听 DCI。 如果终端设备在 SS#1 内监听到 DCI, 则会误认为这个 DCI调度的是第 一个传输块, 而实际上这个 DCI调度的是第二个传输块。 这样, 就会发生接收乱序, 甚至接收错误的问题。
另外, 本实施例中, 配置参数 N和传输块个数 M可以相同或不同。 当配置参数 N 和传输块个数 M不同时, 终端设备在 N个搜索空间(一个 DCI调度一个 TB的终端设 备的搜索空间) 内调度 M个 TB, 普适性更强。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
本实施例中, CRC位采用 G-RNTI 加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lA, CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lB用于调度 SC-MTCH TB, CRC位采 用 SC-RNTI加扰的 formatN2、CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大小相同, 可以保证 DCI的可靠 性,同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB 时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格 式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
具体的, 支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备的搜索空间, 即搜索空间可以是 Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜 索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间中的任意一种。
本实施例中, 终端设备可以监听 Type lA-NPDCCH公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH 公共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间 和 Type2A-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述 类型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络设备实现复杂度, 同时可以使能 网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在相同的搜索空间中采用相同的 DCI 格式进行调度, 从而降低网络资源开销。 上述实施例中是以第一指示信息包含配置参数 N为例对本申请所述方法进行详细 说明,下面, 以第一指示信息包含传输块个数为例,对本申请所述方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 10。
图 10是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图。本实施例是从网络设备 和终端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示 信息包含传输块个数 M。 本实施例包括:
501、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和包含传输块个数 M的第一指示信息。
其中, 所述第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1 用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜 索空间的偏移值。
具体的, 本实施例中的终端设备, 为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设 备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持 一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数 据调度方式,网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l ; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmax l、第二参数 G1、第三参数 aoffset l外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示信息;相应的,终端设备接收第一参数 Rmaxl、 第二参数 Gl、 第三参数 aoffset l和包传输块个数 M的第一指示信息。
502、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l , 确定终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间。 例如, 确定该搜索 空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏移值等。
503、所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述传输块个数 M,确定第一周期。 其中, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期。
具体的, 在确定出搜索空间后, 终端设备确定第一周期, 该第一周期包含 M个搜 索空间的周期, 也就是说, 该第一周期的每个周期包含 M个搜索空间的周期。
504、所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度 信息。
505、所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备 发送的调度信息。
上述 504和 505中, 网络设备在第一周期内的第一个搜索空间向终端设备发送调 度信息; 相应的, 终端设备监听第一周期内的第一个搜索空间, 以接收该调度信息。
506、 所述网络设备向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
507、所述终端设备根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块, MS 1, 且为整数。
上述 506与 507中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含传输块个数 M的第一指示信息, 终端设备根 据第一参数 Rmax l、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度一个 TB的 搜索空间, 根据传输块个数 M确定出第一周期, 进而监听第一周期内的第一个搜索空 间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度信息能接收多个 传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 以传输块个数 M具体为 4、 调度信息具体为 DCI为例, 对上述的数据调度 方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 1 1。
图 11 是本申请又一实施例提供的数据调度方法的举例示意图。 请参照图 11, 终 端设备同时支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 以及一个 DCI调度多个 TB的 数据调度方式。 其中, 终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间的周期为 T; 终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时, 在一个第一周期内, 只监听该第一周期内的第 一个搜索空间。 图 11中, 方框所示为搜索空间, 如 SS#0、 SS#1、 SS#2和 SS#3。 点填 充部分是 DCI, 承载在 NPDCCH上, 斜线填充部分为 TB, 承载在 NPDSCH上。
当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式时,每个 TB对应一个 DCI, 搜索空间 ( Search Space , SS ) 的配置参数有三个, 分别为第一参数 Rmaxl、 第二参 数 G1、 第三参数 aoffset l, 第三参数 aoffset l为搜索空间的偏移值。 由此可知: 搜 索空间的周期为 T=Gl X Rmaxl、每个周期内的最大重复次数为 Rmax l、每个周期内的重 复位置为从该周期起向后偏移 G1 X Rmaxl X aoffset l。
当终端设备采用一个 DCI调度 2个 TB时, 2个 TB对应一个 DCI, 终端设备根据第 一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和传输块个数 M, 确定第一周期, 该 第一周期包含 N个搜索空间的周期。
本实施例中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1 和第三参数 aoffset l 和传输块个数 M, 确定出包含 N个搜索空间的周期的第一周期, 进而监听第一周期内 的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M个传输 块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据该调度 信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
下面, 对上述实施例中, 如何通过一个 DCI调度多个 TB进行详细说明。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 此时, 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
再请参照图 11, 一个 DCI调度多个 TB时, 终端设备监听第一个第一搜索空间, 即 SS#0, 获取 DCI, 根据 DCI确定第一个传输块的第一调度信息, 剩下的 M-1个传输 块的第二调度信息, 是通过网络设备配置的。 具体的, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度信息, 该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指 示信息、 资源分配、 调制与编码 ( Modulation and Coding Scheme, MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB 的重复次数、 调度时延、 DCI重复次数等信息。 因此, 网络设备根据 第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应的, 终端设备根据第一调度信息, 即可 接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输块来说, 可以将第一个传输块的第一调 度信息中包括的资源分配、 MCS 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与第一调度信息的资源分配、 MCS 用 于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。 对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以通过网 络设备配置。 下面, 对 M- 1个传输块中个传输块的时延进行详细说明。
具体的, 第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 该 M-1个第二调度信息是 M 个传输中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 每个第二调度信息包含时延 信息。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对 于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传 输块传输起始时刻之间的时延。
具体实现时, 网络设备可以通过无线资源控制 ( Radio Resource Control, RRC)、 系统消息、媒体访问控制控制单元 ( Media Access Control Control Element, MAC CE ) 等向终端设备发送第一指示信息。 例如, 对于 SC-MCCH, M-1个 TB的调度信息, 可以 通过系统消息配置; 再如, 对于 SC-MTCH, M-1个 TB的调度信息, 可以通过系统消息 配置或 SC-MCCH配置; 再如, 对于单播业务, M-1个 TB的调度信息可以通过 RRC信令 或 MAC CE配置。
另一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传 输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括传输块个数 M, 此时, 所述终端设备 根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据 所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述传输块个数 M, 接收所述 M-1 个传输块。
具体地, 终端设备接收到的调度信息为 M个传输块中的第一个传输块的第一调度 信息,该第一调度信息包括 SC-MCCH变更指示信息、资源分配、调制与编码 ( Mo du 1 at i on and Coding Scheme , MCS ) 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数、 调度时延、 DCI重 复次数等信息。 因此, 网络设备根据第一调度信息, 即可发送第一个传输块; 相应的, 终端设备根据第一调度信息, 即可接收第一个传输块。 而对于剩余的 M- 1个传输块来 说, 可以将第一个传输块的第一调度信息中包括的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调 度的 TB的重复次数作为公共信息, 将该公共信息用于 M- 1个传输块。 也就是说, 可 以约定该 M- 1个传输块的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数, 与 第一调度信息的资源分配、 MCS、 用于指示 DCI调度的 TB的重复次数相同。
对于 M- 1个传输块的调度时延, 可以约定。 例如, 对于第 M-1个传输块来说, 这 里的调度时延可以是 DCI传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延; 再如,对于第 M-1个传输块来说,时延信息可以是第一个传输块传输结束时刻到第 M-1 个传输块传输起始时刻之间的时延; 又如, 对于第 M-1个传输块来说, 时延信息可以 是第 M-2个传输块传输结束时刻到第 M-1个传输块传输起始时刻之间的时延。 其中, 这里的时延可以约定为 0或者预设值。 可以不需要通过网络设备配置该 M- 1个传输块 的调度时延。
需要说明的是, 图 1 1中, M=4, 一个 DCI调度一个 TB中的 TB1、 TB2、 TB3和 TB4, 与一个 DCI调度 4个 TB中的 TB 1、 TB2、 TB3和 TB4, 资源位置和传输数据内容分别对 应相同; 一个 DCI调度一个 TB中的第一个 DCI, 和一个 DCI调度 4个 TB的 DCI, 资源 位置和传输数据内容是相同的。 之所以在图中绘制两次, 仅是为了方便区分一个 DCI 调度一个 TB和一个 DCI调度多个 TB。
根据图 11可知:当终端设备采用一个 DCI调度一个 TB时,需要监听 SS#0~SS#3 ; 当终端设备采用一个 DCI调度多个 TB时, 对于每一个第一周期, 仅监听该第一周期 内的第一个搜索空间,跳过 N-1个搜索空间不监听,也就是说,终端设备只需监听 SS#0 , 不要监听 SS#1~SS#3。 该过程中, 终端设备可以通过一个 DCI调度多个 TB, 减少了 DCI的开销。
进一步的, 还有如下两个有益之处: 第一、 当网络中同时存在仅支持一个 DCI调 度一个 TB的终端设备, 和支持一个 DCI调度 2个 TB的终端设备时, 支持一个 DCI 调度 2个 TB的终端设备的调度信息, 和仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备的 第一个调度信息相同 (即 SS#0中的调度信息) , 当传输块个数为 2时, 网络设备对该 2个传输块只发送一次,则仅支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备,和支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备均可以接收到该 2个传输块, 而且, 该过程中, 网络设备仅 下发 2个调度信息, 无需发送 3个调度信息 (即针对支持一个 DCI调度多个 TB的终 端设备, 和支持一个 DCI调度一个 TB的终端设备, 分别下发调度信息) , 进一步的 减少网络资源开销。
第二、当终端设备支持一个 DCI调度多个 TB时,根据配置参数 4确定第一周期, 该第一周期包含 4个搜索空间的周期,终端设备只需要监听 SS#0 ,不监听 SS#1~SS#3。 因此可以将节约终端设备的功耗。例如,假设支持一个 DCI调度多个 TB的终端设备, 可以监听 SS#0~SS#3 , 如果终端设备在 SS#0 内未监听到 DCI, 则继续在 SS#1~SS#3 内监听 DCI。 如果终端设备在 SS#1 内监听到 DCI, 则会误认为这个 DCI调度的是第 一个传输块, 而实际上这个 DCI调度的是第二个传输块。 这样, 就会发生接收乱序, 甚至接收错误的问题。
另外, 本实施例中, 传输块个数 M和传输块个数 M可以相同或不同。 当传输块 个数 M和传输块个数 M不同时, 终端设备在 N个搜索空间 (一个 DCI调度一个 TB 的终端设备的搜索空间) 内调度 M个 TB, 普适性更强。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-20
本实施例中, CRC位采用 G-RNTI 加扰的 formatNl , CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lA, CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lB用于调度 SC-MTCH TB, CRC位采 用 SC-RNTI加扰的 formatN2、CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2用于调度 SC-MCCH TB, 本实施例采用的 DCI格式和上述 DCI格式相同, 大小相同, 可以保证 DCI的可靠 性,同时可以使能网络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB 时, 和使用一个 DCI调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时采用相同的 DCI格 式, 从而降低网络资源开销。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
具体的, 支持一个 DCI 调度多个 TB 的终端设备的搜索空间, 即搜索空间可以是 Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜 索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间中的任意一种。
本实施例中终端设备可以监听 Type lA-NPDCCH公共搜索空间和 Type lA-MPDCCH公 共搜索空间以获取调度 SC-MCCH TB的 DCI, 可以监听 Type2A-NPDCCH公共搜索空间和 Type2A-MPDCCH公共搜索空间以获取调度 SC-MTCH TB的 DCI。 本实施例中采用上述类 型搜索空间, 不新增搜索空间类型, 可以降低网络设备实现复杂度, 同时可以使能网 络设备在使用一个 DCI调度一个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时,和使用一个 DCI 调度多个 SC-MCCH TB或者 SC-MTCH TB时在相同的搜索空间中采用相同的 DCI格 式进行调度, 从而降低网络资源开销。 上述图 10和图 1 1实施例中是以第一指示信息显示指示传输块个数为例对本申请 所述方法进行详细说明, 下面, 以第一指示信息隐式指示传输块个数为例, 对本申请 所述方法进行详细说明。 具体的, 可参见图 12。
图 12是本申请又一实施例提供的数据调度方法的流程图。 本实施例是从网络设备和 终端交互的角度, 对本申请所述数据调度方法进行说明的。 本实施例中, 第一指示信 息包含 M-1个第二调度信息。 本实施例包括:
601、 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl 和包含 M-1个第二调度信息的第一指示信息。
其中, 所述第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1 用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffsetl用于指示所述搜 索空间的偏移值。
具体的, 本实施例中的终端设备, 为同时支持图 1A和图 1B所示调度方式的终端设 备, 即本申请实施例中的终端设备, 支持一个 DCI调度一个 TB的数据调度方式, 也支持 一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式。 为使得终端设备支持一个 DCI调度一个 TB的数 据调度方式,网络设备向终端设备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl; 为了使得终端设备支持一个 DCI调度多个 TB的数据调度方式,网络设备除了向终端设 备配置第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl外,还需配置第一指示信息。
本步骤中, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和包含 M-1个第二调度信息的第一指示信息; 相应的, 终端设备接收第一参 数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffsetl和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信 息。
602、 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl, 确定所述搜索空间的周期。
本步骤中, 终端设备根据第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl, 确定终端设备支持一个 DCI调度一个 TB时的搜索空间。 例如, 确定该搜索 空间的最大重复次数、 起始子帧配置参数或偏移值等。
603、所述终端设备根据所述搜索空间的周期和所述 M-1个第二调度信息, 确定第 一周期。
其中, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期。
具体的, 在确定出搜索空间后, 终端设备确定第一周期, 该第一周期包含 M个搜 索空间的周期, 也就是说, 该第一周期的每个周期包含 M个搜索空间的周期。
604、所述网络设备在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备发送调度 信息。
605、所述终端设备监听所述第一周期内的第一个搜索空间, 以接收所述网络设备 发送的调度信息。
上述 604和 605中, 网络设备在第一周期内的第一个搜索空间向终端设备发送调 度信息; 相应的, 终端设备监听第一周期内的第一个搜索空间, 以接收该调度信息。
606、 所述网络设备向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
607、所述终端设备根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块, MS 1, 且为整数。
上述 606与 607中, 网络设备根据调度信息向终端设备发送 M个 TB; 相应的, 终 端设备根据调度信息, 接收该 M个 TB。
本申请实施例提供的数据调度方法, 网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和包含 M_1个第二调度信息的第一指示信息, 终端 设备根据第一参数 RmaxU第二参数 G1、第三参数 aoffset l确定出一个 DCI调度一个 TB的搜索空间, 根据 M-1个第二调度信息和搜索空间确定出第一周期, 进而监听第一 周期内的第一个搜索空间以接收调度信息, 并根据调度信息, 接收网络设备发送的 M 个传输块。 该过程中, 网络设备仅需要向终端设备发送一次调度信息, 终端设备根据 该调度信息能接收多个传输块, 实现降低调度信息开销的目的。
上述图 12实施例中, 终端设备根据 M-1个第二调度信息确定出传输块个数 M后, 根据传输块个数 M确定搜索空间的方式, 以及确定出搜索空间后监听搜索空间接收调 度信息, 进而个根据调度信息接收 M个传输块的方式, 可参见上述图 10和图 11, 此 处不再赘述。 图 13为本申请一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置可 以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行上 述方法实施例中终端设备的动作。 如图 13所示, 该通信装置 10可以包括: 收发单元 11和处 理单元 12。 其中,
收发单元 11, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmax l 用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值;
处理单元 12 ,根据所述第一参数 Rmaxl、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l 和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收发单元 11 接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元 11, 还用于接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中, MS 1, 且 为整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元 12, 具体用于根据所述第一参数 Rmax l、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和所述配置参数 N, 确定第四参数 Rmax2、第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所 述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2 用于指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元 11,在根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 3所示实施例或可选实施例中终 端设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 14为本申请另一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。 如图 14所示, 该通信装置 20可以包括: 收发单元 21。 其中,
收发单元 21, 用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二 参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 所述第一 指示信息包含配置参数 N;
所述收发单元 21, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 根据所 述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元 21, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体 用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 3所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 15为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 如图 15所示, 该通信 装置 30可以包括: 处理器 31 (例如 CPU) 、 存储器 32、 收发器 33 ; 收发器 33耦合 至处理器 31, 处理器 31控制收发器 33的接收动作; 存储器 32可能包含高速随机存 耳又存储器 ( random-access memory , RAM ) ,也可能还包括非易失性存储器 ( non-volatile memory, NVM ) , 例如至少一个磁盘存储器, 存储器 32中可以存储各种指令, 以用 于完成各种处理功能以及实现本申请的方法步骤。 可选的, 本申请涉及的通信装置还 可以包括: 电源 34、 通信总线 35以及通信端口 36。 收发器 33可以集成在通信装置的 收发信机中, 也可以为通信装置上独立的收发天线。通信总线 35用于实现元件之间的 通信连接。 上述通信端口 36用于实现通信装置与其他外设之间进行连接通信。
在本申请实施例中, 上述存储器 32用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包 括指令; 当处理器 31执行指令时, 指令使通信装置的处理器 31执行上述方法实施例 中终端设备的处理动作,使收发器 33执行上述图 3所示实施例或可选实施例中终端设 备的收发动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 16为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 如图 16所示, 该通信 装置 40可以包括: 处理器 41 (例如 CPU) 、 存储器 42、 收发器 43 ; 收发器 43耦合 至处理器 41, 处理器 41控制收发器 43的收发动作; 存储器 42可能包含高速随机存 耳又存储器 ( random-access memory , RAM ) ,也可能还包括非易失性存储器 ( non-volatile memory, NVM ) , 例如至少一个磁盘存储器, 存储器 42中可以存储各种指令, 以用 于完成各种处理功能以及实现本申请的方法步骤。 可选的, 本申请涉及的通信装置还 可以包括: 电源 44、 通信总线 45以及通信端口 46。 收发器 43可以集成在通信装置的 收发信机中, 也可以为通信装置上独立的收发天线。通信总线 45用于实现元件之间的 通信连接。 上述通信端口 46用于实现通信装置与其他外设之间进行连接通信。
在本申请实施例中, 上述存储器 42用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码包 括指令; 当处理器 41执行指令时, 指令使通信装置的处理器 41执行上述图 3所示实 施例或可选实施例中网络设备的处理动作,使收发器 43执行上述方法实施例中网络设 备的接收动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 17为本申请一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置可 以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行上 述方法实施例中终端设备的动作。 如图 17所示, 该通信装置 50可以包括: 收发单元 51和处 理单元 52。 其中,
收发单元 51, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息,所述第一指示信息包含传输块个数 M;所述第一参数 Rmaxl 用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值;
处理单元 52 , 用于根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收 发单元 51接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元 51, 还用于根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输 块, 其中, M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元 52, 具体用于根据所述第一参数 Rmax l、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和所述传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、第五参 数 G2和第六参数 aoffset2 ,所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2 用于指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=M X G1 , aoff set2=aoff set l/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=M X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元 51,在根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 5所示实施例或可选实施例中终 端设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 18为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。 如图 18所示, 该通信装置 60可以包括: 收发单元 61。 其中,
收发单元 61, 用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二 参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 所述第一 指示信息包含传输块个数 M;
所述收发单元 61, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息, 根据所 述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延;
所述收发单元 61, 子啊根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具 体用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块,根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息使用的下行控制信息 DCI格式为下述格式 中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6-lA、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰 的 format6-2
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间为 以下搜索空间中的任一 种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A_NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公 共搜索空间, Type2A-MPDCCH公共搜索空间。
本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 5所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 19为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中终端设备的动作。 如图 19所示, 该通信装置 70可以包括: 收发单元 71和 处理单元 72。 其中,
收发单元 71, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M_1个 调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-l个传输块的调度信息; 所述第 一参数 Rmaxl用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索 空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值; 处理单元 72 , 用于根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收 发单元 71接收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元 71, 还用于根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输 块, 其中, M 1, 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述处理单元 72 , 具体用于根据所述第一指示信息确定 所述传输块个数 M; 根据所述第一参数 Rmax l、第二参数 G1和第三参数 aoffset l和所 述传输块个数 M, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四 参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空 间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值; 其 中,
RMax2=Rmax l , G2=M X G1 , aoff set2=aoff set l/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=M X G1 , aoffset2=aoffset l。
一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延;
所述收发单元 71,在根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 7所示实施例或可选实施例中终 端设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。
图 20为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。 如图 20所示, 该通信装置 80可以包括: 收发单元 81。 其中,
收发单元 81, 用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二 参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 所述第一 指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息是所述 M个传输块中第一个 传输块之后的 M-1个传输块的调度信息;
所述收发单元 81, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息, 根据所 述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
一种可行的实现方式中, 所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六 参数 aoffset2指示, 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第 五参数 G2用于指示所述搜索空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset2用于 指示所述搜索空间的偏移值; 其中,

Claims

RMax2=Rmaxl , G2=MXG1 , aoffset2=aoffsetl/M;或者, RMax2=Rmaxl , G2=MXG1 , aoffset2=aoffsetl。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延; 所述收发单元 81, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体 用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 7所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 21为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中终端设备的动作。 如图 21所示, 该通信装置 90可以包括: 收发单元 91和 处理单元 92。 其中, 收发单元 91, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffsetl和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmaxl 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffsetl用于指示所述搜索空间的偏移值; 处理单元 92 , 用于根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffsetl, 确定所述搜索空间的周期, 根据所述搜索空间的周期和所述配置参数 N, 确定第一周期, 所述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期, 监听所述第一周期内的 第一个搜索空间, 以使得所述收发单元 91接收所述网络设备发送的调度信息; 所述收发单元 91, 还用于根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输 块, M 1, 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 所述收发单元 91,在根据所述调度信息,接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 8所示实施例或可选实施例中终 端设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 22为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。如图 22所示,该通信装置 100可以包括:收发单元 101。 其中, 收发单元 101, 用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参 数 G1、 所述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和 所述搜索空间的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一 参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空 间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所 述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期; 所述收发单元 101, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备 发送调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 所述收发单元 101, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具 体用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块,根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置, 可以执行上述图 8所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 23为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中终端设备的动作。 如图 23所示, 该通信装置 110可以包括: 收发单元 111 和处理单元 112。 其中, 收发单元 111, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmax l、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息,所述第一指示信息包含传输块个数 M;所述第一参数 Rmaxl 用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值; 处理单元 112 , 用于根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l ,确定所述搜索空间的周期,根据所述搜索空间的周期和所述传输块个数 M, 确定第一周期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期, 监听所述第一周期内的 第一个搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息; 所述收发单元 111, 还用于根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传 输块, M 1, 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 所述收发单元 111, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块 时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二 调度信息, 接收所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置,可以执行上述图 10所示实施例或可选实施例中终 端设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 24为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。如图 24所示,该通信装置 120可以包括:收发单元 121。 其中, 收发单元 121, 用于向终端设备发送第一参数 Rmax l、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参 数 G1、所述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和 所述搜索空间的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含传输块个数 M; 所述第 一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜索 空间的起始子帧配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期; 所述收发单元 121, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备 发送调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个第二 调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息, 所 述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时 延; 所述收发单元 121在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体 用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置,可以执行上述图 10所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 25为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的终端设备, 也可以为应用于终端设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中终端设备的动作。 如图 25所示, 该通信装置 130可以包括: 收发单元 131 和处理单元 132。 其中, 收发单元 131, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmaxl、 第二参数 G1、 第三参 数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M_1 个调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信息; 所述 第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于指示所述搜 索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间的偏移值; 处理单元 132 , 用于根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l , 确定所述搜索空间的周期, 根据所述搜索空间的周期和所述 M-1个第二调 度信息, 确定第一周期, 所述第一周期包含 M个所述搜索空间的周期; 监听所述第一 周期内的第一个搜索空间, 以使得所述收发单元 131接收所述网络设备发送的调度信 息; 所述收发单元 131, 还用于根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传 输块, M 1, 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延; 所述收发单元 131, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块 时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二 调度信息, 接收所述 M-1个传输块。 本申请实施例提供的通信装置,可以执行上述图 12所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 26为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 本实施例所涉及的通信装置 可以为前述所说的网络设备, 也可以为应用于网络设备的芯片。 该通信装置可以用于执行 上述方法实施例中网络设备的动作。如图 26所示,该通信装置 140可以包括:收发单元 141。 其中, 收发单元 141, 用于向终端设备发送第一参数 Rmax l、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 以使所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参 数 G1、所述第三参数 aoffset l, 确定搜索空间的周期, 进而根据所述第一指示信息和 所述搜索空间的周期, 确定第一周期; 所述第一指示信息包含 M-1个第二调度信息, 所述 M-1个调度信息是所述 M个传输块中第一个传输块之后的 M-1个传输块的调度信 息; 所述第一参数 Rmaxl用于指示搜索空间的最大重复次数, 所述第二参数 G1用于指 示所述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset l用于指示所述搜索空间 的偏移值, 所述第一周期包含 N个所述搜索空间的周期, 所述第一周期包含 M个所述 搜索空间的周期; 所述收发单元 141, 还用于在所述第一周期内的第一个搜索空间向所述终端设备 发送调度信息, 向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。 一种可行的实现方式中, 所述调度信息用于指示所述 M个传输块中的第一个传输 块的第一调度信息; 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个 传输块中各传输块的时延; 所述收发单元 141, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具 体用于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块,根据所述 M-1 个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。 需要说明的是, 上述图 17~图 26各所述实施例中, 调度信息使用的下行控制信息 DCI格式, 以及搜索空间的类型, 可参见上述图 13或图 14的描述, 此处不再赘述。 本申请实施例提供的通信装置,可以执行上述图 12所示实施例或可选实施例中网 络设备的动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 图 27为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 如图 27所示, 该通信 装置 150可以包括: 处理器 151 (例如 CPU) 、 存储器 152、 收发器 153; 收发器 153 稱合至处理器 151, 处理器 151控制收发器 153的接收动作; 存储器 152可能包含高 速随机存取存储器 (random-access memory , RAM) , 也可能还包括非易失性存储器 ( non-volatile memory , NVM) , 例如至少一个磁盘存储器, 存储器 152中可以存储 各种指令, 以用于完成各种处理功能以及实现本申请的方法步骤。 可选的, 本申请涉 及的通信装置还可以包括: 电源 154、 通信总线 155 以及通信端口 156。 收发器 153 可以集成在通信装置的收发信机中, 也可以为通信装置上独立的收发天线。 通信总线 155用于实现元件之间的通信连接。 上述通信端口 156用于实现通信装置与其他外设 之间进行连接通信。 在本申请实施例中, 上述存储器 152用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码 包括指令; 当处理器 151执行指令时, 指令使通信装置的处理器 151执行上述方法实 施例中终端设备的处理动作, 使收发器 153执行上述图 5、 图 7、 图 8、 图 10或图 12 所示实施例或可选实施例中终端设备的收发动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此 不再赘述。 图 28为本申请又一实施例提供的通信装置的结构示意图。 如图 28所示, 该通信 装置 160可以包括: 处理器 161 (例如 CPU) 、 存储器 162、 收发器 163 ; 收发器 163 稱合至处理器 161, 处理器 161控制收发器 163的收发动作; 存储器 162可能包含高 速随机存取存储器 (random-access memory , RAM) , 也可能还包括非易失性存储器 ( non-volatile memory , NVM) , 例如至少一个磁盘存储器, 存储器 162中可以存储 各种指令, 以用于完成各种处理功能以及实现本申请的方法步骤。 可选的, 本申请涉 及的通信装置还可以包括: 电源 168、 通信总线 165 以及通信端口 166。 收发器 163 可以集成在通信装置的收发信机中, 也可以为通信装置上独立的收发天线。 通信总线 165用于实现元件之间的通信连接。 上述通信端口 166用于实现通信装置与其他外设 之间进行连接通信。 在本申请实施例中, 上述存储器 162用于存储计算机可执行程序代码, 程序代码 包括指令; 当处理器 161执行指令时, 指令使通信装置的处理器 161执行上述图 7所 示实施例或可选实施例中网络设备的处理动作, 使收发器 163执行上述方法实施例中 网络设备的接收动作, 其实现原理和技术效果类似, 在此不再赘述。 在上述实施例中, 可以全部或部分地通过软件、 硬件、 固件或者其任意组合来实 现。 当使用软件实现时, 可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。 计算机程 序产品包括一个或多个计算机指令。 在计算机上加载和执行计算机程序指令时, 全部 或部分地产生按照本申请实施例的流程或功能。 计算机可以是通用计算机、 专用计算 机、 计算机网络、 或者其他可编程装置。 计算机指令可以存储在计算机可读存储介质 中, 或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输, 例如, 计算 机指令可以从一个网站站点、 计算机、 服务器或数据中心通过有线 (例如同轴电缆、 光纤、 数字用户线 (DSL) ) 或无线 (例如红外、 无线、 微波等) 方式向另一个网站 站点、 计算机、 服务器或数据中心进行传输。 计算机可读存储介质可以是计算机能够 存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、 数据中心等数据 存储设备。可用介质可以是磁性介质,(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如, DVD)、 或者半导体介质 (例如固态硬盘 Solid State Disk(SSD)) 等。 本文中的术语“多个”是指两个或两个以上。 本文中术语“和 /或” , 仅仅是一种 描述关联对象的关联关系, 表不可以存在二种关系, 例如, A和 /或 B, 可以表不: 单 独存在 A, 同时存在 A和 B, 单独存在 B这三种情况。 另外, 本文中字符“/” , 一般 表示前后关联对象是一种“或” 的关系; 在公式中, 字符“/” , 表示前后关联对象是 一种 “相除” 的关系。 可以理解的是, 在本申请的实施例中涉及的各种数字编号仅为描述方便进行的区 分, 并不用来限制本申请的实施例的范围。 可以理解的是, 在本申请的实施例中, 上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序 的先后, 各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定, 而不应对本申请的实施例的实施 过程构成任何限定。 权 利 要 求 书
1、 一种数据调度方法, 其特征在于, 包括:
终端设备接收网络设备发送的第一参数 Rmax l、 第二参数 G1、 第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmax l用于确定 搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子帧配置参 数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值;
所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、所述第二参数 G1、所述第三参数 aoffset l 和所述第一指示信息确定所述搜索空间;
所述终端设备监听所述搜索空间, 以接收所述网络设备发送的调度信息; 所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中,
M 1, 且为整数。
2、 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述终端设备根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索 空间, 包括:
所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 第二参数 G1和第三参数 aoffset l和所 述配置参数 N, 确定第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参 数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述搜索空间 的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移值;其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoffset2=aoffset l。
3、 根据权利要求 1或 2所述的方法, 其特征在于, 所述调度信息用于指示所述 M 个传输块中的第一个传输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调 度信息, 所述 M-1个第二调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息, 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1 个传输块中各传输块的时延;
所述终端设备根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块, 包括: 所述终端设备根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 接收所述 M-1个传输块。
4、 根据权利要求 1~3任一项所述的方法, 其特征在于, 所述调度信息使用的下行 控制信息 DCI格式为下述格式中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标 识 G-RNTI加扰的 formatNU CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lA、CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lB、 CRC位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6-2
5、 根据权利要求 1~4任一项所述的方法, 其特征在于, 所述搜索空间为以下搜索 空间中的任一种: Type lA-NPDCCH 公共搜索空间, Type2A-NPDCCH 公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜索空间, Type2A_MPDCCH公共搜索空间。
6、 一种数据调度方法, 其特征在于, 包括:
网络设备向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l和第 一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述 第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包含配 置参数 N;
所述网络设备在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整 数。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于,
所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2指示, 所 述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述 搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移 值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l /N;或者, RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l。
8、 根据权利要求 6或 7所述的方法, 其特征在于, 所述调度信息用于指示所述 M 个传输块中的第一个传输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第二调 度信息, 所述 M-1个第二调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息, 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1 个传输块中各传输块的时延;
所述网络设备根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, 包括: 所述网络设备根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
9、 根据权利要求 6~8任一项所述的方法, 其特征在于, 所述调度信息使用的下行 控制信息 DCI格式为下述格式中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临时标 识 G-RNTI加扰的 formatNU CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lA、CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lB、 CRC位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6-2
10、 根据权利要求 6~9任一项所述的方法, 其特征在于, 所述搜索空间为以下搜 索空间中的任一种: Type lA-NPDCCH 公共搜索空间, Type2A-NPDCCH 公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜索空间, Type2A_MPDCCH公共搜索空间。
1 1、 一种通信装置, 其特征在于, 包括:
收发单元, 用于接收网络设备发送的第一参数 Rmax l、 第二参数 G 1、 第三参数 aoffset l和第一指示信息, 所述第一指示信息包含配置参数 N; 所述第一参数 Rmax l 用于确定搜索空间的最大重复次数,所述第二参数 G1用于确定所述搜索空间的起始子 中贞配置参数, 所述第三参数 aoffset l用于确定所述搜索空间的偏移值;
处理单元, 根据所述第一参数 Rmaxl、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l 和所述第一指示信息确定所述搜索空间, 监听所述搜索空间, 以使得所述收发单元接 收所述网络设备发送的调度信息;
所述收发单元, 还用于接收所述网络设备发送的 M个传输块, 其中, M^ l , 且为 整数。
12、 根据权利要求 11所述的装置, 其特征在于,
所述处理单元, 具体用于根据所述第一参数 Rmax l、 第二参数 G1 和第三参数 aoffset l和所述配置参数 N,确定第四参数 Rmax2、第五参数 G2和第六参数 aoffset2 , 所述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所 述搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏 移值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoffset2=aoffset l。
13、 根据权利要求 11或 12所述的装置, 其特征在于, 所述调度信息用于指示所 述 M个传输块中的第一个传输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第 二调度信息, 所述 M-1个第二调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息, 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息, 接收所述网络设备发送的 M个传输块时, 具体用于根据所述第一调度信息, 接收所述第一个传输块, 根据所述 M-1个第二调度 信息, 接收所述 M-1个传输块。
14、 根据权利要求 1 1~13任一项所述的装置, 其特征在于, 所述调度信息使用的 下行控制信息 DCI格式为下述格式中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临 时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lA、 CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI 加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2。
15、 根据权利要求 1 1~14任一项所述的装置, 其特征在于, 所述搜索空间为以下 搜索空间中的任一种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A-NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜索空间, Type2A_MPDCCH公共搜索空间。
16、 一种通信装置, 其特征在于, 包括:
收发单元,用于向终端设备发送第一参数 Rmaxl、第二参数 G1、第三参数 aoffset l 和第一指示信息, 以使得所述终端设备根据所述第一参数 Rmax l、 所述第二参数 G1、 所述第三参数 aoffset l和所述第一指示信息确定所述搜索空间,所述第一指示信息包 含配置参数 N;
所述收发单元, 还用于在所述搜索空间向所述终端设备发送调度信息; 根据所述 调度信息向所述终端设备发送 M个传输块, M^ l , 且为整数。
17、 根据权利要求 16所述的装置, 其特征在于,
所述搜索空间通过第四参数 Rmax2、 第五参数 G2和第六参数 aoffset2指示, 所 述第四参数 Rmax2用于指示搜索空间的最大重复次数,所述第五参数 G2用于指示所述 搜索空间的起始子帧配置参数,所述第三参数 aoffset2用于指示所述搜索空间的偏移 值; 其中,
RMax2=Rmax l , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set l/N;或者, RMax2=Rmaxl , G2=N X G1 , aoff set2=aoff set 1。
18、 根据权利要求 16或 17所述的装置, 其特征在于, 所述调度信息用于指示所 述 M个传输块中的第一个传输块的第一调度信息; 所述第一指示信息还包括 M-1个第 二调度信息, 所述 M-1个第二调度信息是所述 M个传输块中所述第一个传输块之后的 M-1 个传输块的调度信息, 所述第二调度信息包括时延信息, 所述时延信息指示所述 M-1个传输块中各传输块的时延;
所述收发单元, 在根据所述调度信息向所述终端设备发送 M个传输块时, 具体用 于根据所述第一调度信息, 向所述终端设备发送所述第一个传输块, 根据所述 M-1个 第二调度信息, 向所述终端设备发送所述 M-1个传输块。
19、 根据权利要求 16~18任一项所述的装置, 其特征在于, 所述调度信息使用的 下行控制信息 DCI格式为下述格式中的一种: 循环冗余校验 CRC位采用组无线网络临 时标识 G-RNTI加扰的 formatNl、 CRC位采用 G-RNTI加扰的 format6_lA、 CRC位采用 G-RNTI 加扰的 format6-lB、 CRC 位采用单小区无线网络临时标识 SC-RNTI 加扰的 formatN2、 CRC位采用 SC-RNTI加扰的 format6_2。
20、 根据权利要求 16~19任一项所述的装置, 其特征在于, 所述搜索空间为以下 搜索空间中的任一种: Type lA-NPDCCH公共搜索空间, Type2A-NPDCCH公共搜索空间, Type lA-MPDCCH公共搜索空间, Type2A_MPDCCH公共搜索空间。
21、 一种通信装置, 其特征在于, 包括: 处理器、 存储器和收发器, 所述收发器 稱合至所述处理器, 所述存储器存储指令, 所述处理器根据所述存储器存储的质量控 制所述收发器的收发动作, 以执行如上权利要求 1~5任一项所述的方法。
22、 一种通信装置, 其特征在于, 包括: 处理器、 存储器和收发器, 所述收发器 稱合至所述处理器, 所述存储器存储指令, 所述处理器根据所述存储器存储的质量控 制所述收发器的收发动作, 以执行如上权利要求 6~10任一项所述的方法。
23、 一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质中存储有 指令, 当所述指令在计算机上运行时, 使得计算机执行上述权利要求 1~5任一项所述 的方法。
24、 一种计算机可读存储介质, 其特征在于, 所述计算机可读存储介质中存储有 指令, 当所述指令在计算机上运行时, 使得计算机执行上述权利要求 6~10任一项所述 的方法。
25、 一种计算机程序产品, 其特征在于, 当计算机程序产品在计算机上运行时, 使得计算机执行上述权利要求 1~5任一项所述的方法。
26、 一种计算机程序产品, 其特征在于, 当计算机程序产品在计算机上运行时, 使得计算机执行上述权利要求 6~10任一项所述的方法。
PCT/CN2018/100059 2018-08-10 2018-08-10 数据调度方法及通信装置 WO2020029280A1 (zh)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/100059 WO2020029280A1 (zh) 2018-08-10 2018-08-10 数据调度方法及通信装置
CN201880096356.6A CN112544115B (zh) 2018-08-10 2018-08-10 数据调度方法及通信装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/100059 WO2020029280A1 (zh) 2018-08-10 2018-08-10 数据调度方法及通信装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020029280A1 true WO2020029280A1 (zh) 2020-02-13

Family

ID=69413335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2018/100059 WO2020029280A1 (zh) 2018-08-10 2018-08-10 数据调度方法及通信装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN112544115B (zh)
WO (1) WO2020029280A1 (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210385848A1 (en) * 2018-11-02 2021-12-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus therefor

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101827399A (zh) * 2009-03-04 2010-09-08 华为技术有限公司 信道质量指示上报控制方法、基站以及用户设备
CN102781096A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 一种资源调度的方法和用户设备
CN106301725A (zh) * 2015-06-03 2017-01-04 普天信息技术有限公司 资源分配方法及装置
CN107734648A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 株式会社Kt 用于针对bl/ce终端发送或接收多播控制信道的方法和装置
CN108111264A (zh) * 2017-11-29 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种信息反馈的方法及装置

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
IN2014CN03084A (zh) * 2011-11-04 2015-07-03 Intel Corp
KR102316775B1 (ko) * 2015-04-02 2021-10-26 삼성전자 주식회사 무선 셀룰라 통신 시스템에서 전송시간구간 감소를 위한 송수신 방법 및 장치
WO2017045180A1 (zh) * 2015-09-16 2017-03-23 华为技术有限公司 一种控制信息的传输方法、装置以及系统
CN107734658B (zh) * 2016-08-11 2023-01-31 夏普株式会社 单小区多播业务的信息变更传输方法和设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101827399A (zh) * 2009-03-04 2010-09-08 华为技术有限公司 信道质量指示上报控制方法、基站以及用户设备
CN102781096A (zh) * 2011-05-09 2012-11-14 华为技术有限公司 一种资源调度的方法和用户设备
CN106301725A (zh) * 2015-06-03 2017-01-04 普天信息技术有限公司 资源分配方法及装置
CN107734648A (zh) * 2016-08-12 2018-02-23 株式会社Kt 用于针对bl/ce终端发送或接收多播控制信道的方法和装置
CN108111264A (zh) * 2017-11-29 2018-06-01 中兴通讯股份有限公司 一种信息反馈的方法及装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20210385848A1 (en) * 2018-11-02 2021-12-09 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus therefor
US11937255B2 (en) * 2018-11-02 2024-03-19 Lg Electronics Inc. Method for transmitting and receiving signal in wireless communication system, and apparatus therefor

Also Published As

Publication number Publication date
CN112544115A (zh) 2021-03-23
CN112544115B (zh) 2022-07-26

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10051653B2 (en) Techniques and systems for extended discontinuous reception
JP6141229B2 (ja) 無線通信ユニットのグループとの通信をスケジューリングする装置、システム及び方法
WO2021180098A1 (zh) 无线通信方法和通信装置
JP6898992B2 (ja) 不連続受信のための方法及び装置
JP6983838B2 (ja) 無線ネットワークにおける電力管理装置、システム及び方法
US11895589B2 (en) Power-efficient communication of group-addressed frames
WO2020221093A1 (zh) 搜索空间的监测、配置方法及装置
JP7249405B2 (ja) V2xトラフィックに対応するための制御チャネル構造設計
WO2019028792A1 (zh) 一种配置资源的方法及设备
WO2021027551A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2019028914A1 (zh) 一种系统消息的指示方法、装置及系统
WO2020029280A1 (zh) 数据调度方法及通信装置
WO2019041261A1 (zh) 一种通信方法及设备
WO2020164137A1 (zh) 一种通信方法及装置
JP2022542306A (ja) 情報伝送方法、端末デバイス及びネットワークデバイス
WO2022082797A1 (zh) 无线通信方法和通信装置
WO2023232121A1 (zh) 一种测量方法及通信装置
WO2022077351A1 (zh) 通信方法和通信装置
WO2024114631A1 (zh) 基于唤醒配置的通信方法及通信装置
WO2023207927A1 (zh) 一种节能方法、装置及存储介质
WO2022151284A1 (zh) 半静态调度资源配置方法、半静态调度方法及装置
WO2022126482A1 (zh) 一种控制信道检测方法、电子设备及存储介质
WO2020199676A1 (zh) 一种监听pdcch的方法及装置
WO2020038402A1 (zh) 传输控制方法和装置
WO2023156112A1 (en) Methods and devices for managing configuration of discontinuous reception for user equipment

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 18929492

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 18929492

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1