WO2020056609A1 - 资源分配方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

资源分配方法、终端设备和网络设备 Download PDF

Info

Publication number
WO2020056609A1
WO2020056609A1 PCT/CN2018/106337 CN2018106337W WO2020056609A1 WO 2020056609 A1 WO2020056609 A1 WO 2020056609A1 CN 2018106337 W CN2018106337 W CN 2018106337W WO 2020056609 A1 WO2020056609 A1 WO 2020056609A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
comb
frequency domain
domain unit
bwp
frequency
Prior art date
Application number
PCT/CN2018/106337
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
唐海
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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
Priority to AU2018441779A priority Critical patent/AU2018441779B2/en
Priority to EP18933927.8A priority patent/EP3764712B1/en
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to CA3109317A priority patent/CA3109317C/en
Priority to CN201880071577.8A priority patent/CN111345089A/zh
Priority to BR112021004023-4A priority patent/BR112021004023A2/pt
Priority to SG11202101287VA priority patent/SG11202101287VA/en
Priority to MX2021002744A priority patent/MX2021002744A/es
Priority to EP22216391.7A priority patent/EP4185053A1/en
Priority to KR1020217005327A priority patent/KR102466982B1/ko
Priority to HUE18933927A priority patent/HUE061567T2/hu
Priority to PCT/CN2018/106337 priority patent/WO2020056609A1/zh
Priority to FIEP18933927.8T priority patent/FI3764712T3/fi
Priority to RU2021104311A priority patent/RU2765986C1/ru
Priority to ES18933927T priority patent/ES2940485T3/es
Priority to JP2021509829A priority patent/JP7191203B2/ja
Priority to CN202010672930.7A priority patent/CN111741527B/zh
Publication of WO2020056609A1 publication Critical patent/WO2020056609A1/zh
Priority to US17/061,867 priority patent/US11018837B2/en
Priority to US17/189,217 priority patent/US11811704B2/en
Priority to US18/062,389 priority patent/US11956177B2/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/02Traffic management, e.g. flow control or congestion control
    • H04W28/06Optimizing the usage of the radio link, e.g. header compression, information sizing, discarding information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/008Transmission of channel access control information with additional processing of random access related information at receiving side
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/54Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria
    • H04W72/541Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on quality criteria using the level of interference

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a resource allocation method, a terminal device, and a network device.
  • some regulations When communicating on an unlicensed spectrum, some regulations require that signals transmitted on an unlicensed spectrum channel occupy at least a certain percentage of the channel bandwidth. For example, the 5GHz band is 80% of the channel bandwidth and the 60GHz band is the signal bandwidth. 70%.
  • some regulations require communication equipment to use the channel of the unlicensed spectrum for signal transmission. Maximum power spectral density at time.
  • the Licensed-Assisted Access (Long-Term Term Evolution) (LAA-LTE) system based on the long-term evolution system is based on a carrier aggregation structure, and the carrier on the licensed spectrum is the main carrier to avoid authorization.
  • the carriers on the spectrum provide services to the terminal equipment for the secondary carriers.
  • the basic unit of uplink resource allocation is comb teeth. (interlace) structure.
  • the subcarrier interval is fixed at 15kHz.
  • the size of the subcarrier interval can be configured in various ways. For example, in the 5GHz band, the subcarrier interval can be It is 15kHz, 30kHz or 60kHz. Therefore, when the NR technology is applied to the unlicensed spectrum, the comb structure needs to be redesigned based on different subcarrier intervals.
  • the embodiments of the present application provide a resource allocation method, a terminal device, and a network device.
  • the unit of resource allocation is a comb-tooth structure
  • the configured bandwidth section Band Width Part (BWP)
  • BWP Band Width Part
  • a resource allocation method includes:
  • this method can be applied to the NR-U system and can support multiple subcarrier intervals.
  • a resource allocation method includes:
  • the network device sends first instruction information to the terminal device, where the first instruction information is used to determine a frequency domain unit included in the first comb tooth on the first BWP.
  • a terminal device is provided to execute the method in the first aspect or the implementations thereof.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the above-mentioned first aspect or each implementation manner thereof.
  • a network device for executing the method in the second aspect or the implementation manners thereof.
  • the network device includes a function module for executing the method in the second aspect or the implementations thereof.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, and execute the method in the above-mentioned first aspect or its implementations.
  • a network device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, and execute the method in the second aspect or the implementations thereof.
  • a chip is provided for implementing any one of the first to second aspects or a method in each implementation thereof.
  • the chip includes a processor for invoking and running a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes any one of the first aspect to the second aspect described above or implementations thereof. method.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to execute the method in any one of the first to second aspects described above or in its implementations.
  • a computer program product including computer program instructions that cause a computer to execute any one of the first to second aspects described above or a method in each implementation thereof.
  • a computer program that, when run on a computer, causes the computer to execute the method in any one of the first to second aspects described above or in its implementations.
  • the configured BWP can be determined by configuring different offset values for different subcarrier intervals.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a comb tooth structure in LAA-LTE provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a resource allocation method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a comb tooth structure according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another comb tooth structure according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of another resource allocation method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic block diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System for Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR new wireless
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi Wireless Fidelity
  • D2D Device to Device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine-type communication
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • the communication system in the embodiment of the present application may be applied to a Carrier Aggregation (CA) scenario, a dual connectivity (DC) scenario, or a standalone (SA) deployment.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA standalone
  • the embodiments of the present application do not limit the applied frequency spectrum.
  • the embodiments of the present application may be applied to licensed spectrum, and may also be applied to unlicensed spectrum.
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or a communication terminal or a terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like in this embodiment of the present application is not limited thereto.
  • network entities such as a network controller, a mobility management entity, and the like in this embodiment of the present application is not limited thereto.
  • the device having a communication function in the network / system in the embodiments of the present application may be referred to as a communication device.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 having a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be specific devices described above, and are not described herein again.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller, a mobile management entity, and the like, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • the terminal equipment may also be referred to as user equipment (UE), access terminal, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station Station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user device, etc.
  • UE user equipment
  • access terminal user unit
  • user station mobile station
  • mobile station mobile station
  • remote station Station remote terminal
  • mobile device user terminal
  • terminal wireless communication device
  • user agent or user device etc.
  • the terminal device can be a station (STAION, ST) in the WLAN, a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (WLL) station, and personal digital processing (Personal Digital Assistant, PDA) devices, handheld devices with wireless communication capabilities, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, and next-generation communication systems, such as terminal devices in NR networks or Terminal equipment in a future evolved Public Land Mobile Network (Public Land Mobile Network, PLMN) network.
  • STAION, ST station
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL wireless local loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • Wearable devices can also be referred to as wearable smart devices. They are the general name for applying wearable technology to intelligently design daily wear and develop wearable devices, such as glasses, gloves, watches, clothing and shoes.
  • a wearable device is a device that is worn directly on the body or is integrated into the user's clothing or accessories. Wearable devices are not only a hardware device, but also powerful functions through software support, data interaction, and cloud interaction.
  • Broad-spectrum wearable smart devices include full-featured, large-sized, full or partial functions that do not rely on smart phones, such as smart watches or smart glasses, and only focus on certain types of application functions, and need to cooperate with other devices such as smart phones Use, such as smart bracelets, smart jewelry, etc. for physical signs monitoring.
  • the network device may be a device for communicating with a mobile device.
  • the network device may be an access point (Access Point, AP) in WLAN, a base station (Base Transceiver Station, BTS) in GSM or CDMA, or a WCDMA
  • the base station (NodeB, NB) can also be an Evolutionary NodeB (eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or an in-vehicle device, a wearable device, and a network device (gNB) in an NR network Or network equipment in a future evolved PLMN network.
  • eNB Evolutionary NodeB
  • gNB network device
  • a network device provides services to a cell
  • a terminal device communicates with the network device through a transmission resource (for example, a frequency domain resource or a spectrum resource) used by the cell
  • the cell may be a network device (for example, Base station)
  • the cell can belong to a macro base station or a small cell (Small cell).
  • the small cell can include: urban cell, micro cell, pico cell. cells), femtocells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
  • the basic unit of uplink resource allocation Comb structure in order for the terminal device to transmit uplink data to meet the indicator that the signal occupies at least 80% of the channel bandwidth and maximize the transmission power of the uplink signal, the basic unit of uplink resource allocation Comb structure.
  • the comb structure shown in FIG. 2 may be used.
  • the system includes 100 physical resource blocks (PRBs).
  • the 100 PRBs are divided into 10 combs.
  • Each comb tooth includes 10 PRBs, and any two PRBs in the 10 PRBs are equally spaced in the frequency domain.
  • the PRB included in the comb # 0 is PRB 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90.
  • the design of the comb structure of different subcarrier intervals in the same bandwidth scenario needs to be considered. Since the minimum bandwidth of channel sensing is 20MHz, the comb structure can be designed based on a bandwidth of 20MHz. According to the NR system, the maximum number of PRBs that can be transmitted under different subcarrier spacing (SCS) in a 20MHz bandwidth and the size of the guard bands that need to be reserved are shown in Table 1 and Table 2, respectively.
  • SCS subcarrier spacing
  • the downlink physical channel in the embodiments of the present application may include a physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH), an enhanced physical downlink control channel (Enhanced Physical Downlink Control Channel, EPDCCH), and a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel (PDSCH), Physical HARQ Indicator Channel (PHICH), Physical Multicast Channel (PMCH), Physical Broadcast Channel (PBCH), and so on.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • EPDCCH enhanced Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink shared channel
  • PHICH Physical HARQ Indicator Channel
  • PMCH Physical Multicast Channel
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the downlink reference signal may include a downlink synchronization signal (Synchronization Signal), a phase tracking reference signal (Phase Tracking Reference Signal, PT-RS), a downlink demodulation reference signal (DeModulation Reference Signal, DMRS), and a channel state information reference signal (Channel StateStateInformation -Reference Signal (CSI-RS), Tracking Reference Signal (TRS), etc.
  • the downlink reference signal can be used for communication equipment access network and radio resource management measurement, downlink channel demodulation, downlink channel measurement, Downlink time-frequency synchronization or phase tracking.
  • the embodiments of the present application may include downlink physical channels or downlink reference signals with the same names and different functions, or may include downlink physical channels or downlink reference signals with the same names and different functions. Not limited.
  • the uplink physical channel in this embodiment of the present application may include a physical random access channel (PRACH), a physical uplink control channel (PUCCH), and a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel). , PUSCH) and so on.
  • the uplink reference signal may include an uplink DMRS, a sounding reference signal (SRS), a PT-RS, and the like.
  • the uplink reference signal can be used for demodulation of the uplink channel, measurement of the uplink channel, uplink time-frequency synchronization, or phase tracking.
  • the embodiments of the present application may include uplink physical channels or uplink reference signals with the same names and different functions, and may also include uplink physical channels or uplink reference signals with different names and the same functions. Not limited.
  • the uplink channel transmission in the embodiment of the present application is taken as an example to describe the steps in the embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of a resource allocation method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 3, the method 200 may include the following content:
  • the terminal device receives first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to determine a frequency domain unit included in the first comb tooth on the first BWP.
  • the terminal device determines a frequency domain unit included in the first comb tooth according to the first instruction information.
  • the first indication information is used to indicate an index of a first comb tooth.
  • the first comb tooth is a comb tooth corresponding to the first SCS
  • the first SCS is an SCS corresponding to the first BWP.
  • the network device configures the starting point and length of the first carrier for the terminal device according to the second SCS, and configures the starting point and length of the first BWP on the first carrier for the terminal device according to the first SCS, where the first SCS is The SCS corresponding to the first BWP, and the second SCS is the SCS corresponding to the first carrier.
  • the first BWP includes N frequency domain units, and N is a positive integer.
  • the first BWP includes M comb teeth, where M is a positive integer.
  • the M value is preset (for example, prescribed by a standard, or agreed by the network device and the terminal device); or, the M value is indicated by the network device to the terminal device through third instruction information (third
  • the indication information may be high-level signaling or physical-layer signaling.
  • the high-level signaling includes radio resource control (RRC) signaling or media access control (MAC) signaling.
  • the physical layer signaling includes Downlink Control Information (DCI).
  • the N value corresponding to the first BWP is different for different SCSs; and / or the M value corresponding to the first BWP is different for different SCSs.
  • the size of the first BWP is about 20 MHz.
  • one frequency domain unit may be one or more PRBs, and may also be one or more subcarriers (for example, one frequency domain unit includes 6 subcarriers, that is, half PRBs), which is not limited in this application.
  • a frequency domain unit includes at least two subcarriers
  • the at least two subcarriers may be continuous or discontinuous in the frequency domain (for example, between any two adjacent subcarriers in the at least two subcarriers)
  • the frequency domain distances are equal and discontinuous), which is not limited in this application.
  • the terminal device may determine a frequency domain unit included in the first comb tooth according to the first offset value and the first indication information.
  • the first offset value is an integer number of frequency domain units, or the first offset value is a number of frequency domain units.
  • the first offset value is 0.5 frequency domain units.
  • the first offset value is determined according to the first SCS (or, the unit of the first offset value is determined according to the first SCS), and the first SCS is a subcarrier corresponding to the first BWP. interval.
  • the first offset value is determined according to a second SCS (or, a unit of the first offset value is determined according to a second SCS), and the second SCS is a subcarrier corresponding to the first carrier interval.
  • the first offset value is an offset value corresponding to the first SCS on the first BWP.
  • the offset values at different subcarrier intervals are different.
  • the first offset value is two.
  • the first offset value is 6.
  • the values of the offset values under different subcarrier intervals are the same but the units are different.
  • the first offset value under 15kHz SCS is a frequency domain unit with a subcarrier interval of 15kHz
  • the first offset value under 30kHz SCS is a frequency domain unit with a subcarrier interval of 30kHz
  • the first offset value under 60kHz is a frequency domain unit with a subcarrier interval of 60 kHz.
  • the first subcarriers in the first frequency domain unit in different basic comb teeth at different subcarrier intervals are aligned in the frequency domain.
  • the terminal device determines a frequency domain unit included in the basic comb tooth according to the first offset value, and the terminal device determines that the first comb tooth includes the frequency domain unit included in the basic comb tooth and the first indication information. Frequency domain unit.
  • the basic comb tooth can be understood as a reference comb tooth, or the basic comb tooth can be used to determine other comb teeth.
  • the basic comb tooth is comb tooth # 0, and according to the frequency domain unit included in the comb tooth # 0, the frequency domain unit included in other comb teeth other than the comb tooth # 0 may be determined.
  • the frequency domain unit X included in the basic comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • X indicates the index of the frequency domain unit included in the basic comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates the The total number of frequency domain units included on the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the first offset value is only for the basic comb teeth, for example, it may be an offset value only for the basic comb teeth, that is, the terminal device may be based on the first offset
  • the shift value determines the frequency domain unit included in the basic comb.
  • the terminal device may determine PRBs included in other comb teeth indexes.
  • the frequency domain unit X included in the basic comb meets:
  • the value of X ranges from 0 to 50. That is, the indices of the frequency domain units included in the basic comb teeth are 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49.
  • the frequency domain unit Y included in the first comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • Y indicates the index of the frequency domain unit included in the first comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates The total number of frequency domain units included in the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the first offset value is for the first comb tooth, for example, may be a set of offset values for the first comb tooth.
  • the first comb tooth includes comb teeth # a.
  • the first offset value may be a set of values composed of A, B, and C, where A corresponds to comb teeth #a, B corresponds to comb teeth #b, and C corresponds to Comb #c
  • the terminal device may determine the frequency domain unit included in comb #a according to A
  • the frequency domain unit included in comb #b may be determined according to B
  • the frequency domain unit included in comb #c may be determined according to C .
  • the frequency domain unit Y included in the first comb tooth satisfies:
  • the value of Y ranges from 0 to 50. That is, the index of the frequency domain unit included in the first comb tooth is 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47.
  • the number of frequency domain units included in different comb teeth may be the same or different.
  • the index of the basic comb teeth is 0, the first SCS is 30 kHz, the first offset value is 2, the first BWP includes 51 PRBs, and the first BWP includes 4 comb teeth. Examples will be described.
  • the terminal device may determine PRBs included in other comb teeth indexes.
  • the first indication information may indicate a comb tooth index included in the first comb tooth.
  • the first comb tooth may include at least one comb tooth.
  • the first indication information indicates that the first comb teeth may be one of the following situations:
  • the first comb tooth includes comb tooth # 0; or the first comb tooth includes comb tooth # 1; or the first comb tooth includes comb tooth # 2; or the first comb tooth includes comb tooth # 3.
  • the first comb includes comb # 0 and comb # 1; or the first comb includes comb # 0 and comb # 2; or the first comb includes comb # 0 and comb # 3; Or the first comb includes comb # 1 and comb # 2; or the first comb includes comb # 1 and comb # 3; or the first comb includes comb # 2 and comb # 3.
  • the first comb includes comb # 0, comb # 1, and comb # 2; or the first comb includes comb # 1, comb # 2, and comb # 3; or the first comb includes Comb teeth # 0, comb teeth # 2, and comb teeth # 3; or the first comb teeth include comb teeth # 0, comb teeth # 1, and comb teeth # 2.
  • the first comb tooth includes comb tooth # 0, comb tooth # 1, comb tooth # 2, and comb tooth # 3.
  • the terminal device determines a frequency domain unit included in the first comb tooth according to a first offset value and the first indication information.
  • the first offset value includes an offset value set
  • the terminal device determines one or more offset values in the offset value set according to the first indication information, and determines the first value according to the one or more offset values.
  • Comb consists of frequency domain units.
  • the number of offset values included in the first offset value is less than or equal to the M value.
  • the terminal device determines that there is at least one frequency domain unit in the first BWP that cannot be divided by the first comb teeth, and the at least one frequency domain unit is located in the first BWP. First place reserved. At this time, the terminal device determines a frequency domain unit included in the first comb tooth according to the first reserved position and the first indication information.
  • the terminal device determines a frequency domain unit included in the first comb tooth according to the first reserved position and the first indication information, and the first comb tooth does not include a frequency domain at the first reserved position. unit.
  • the first BWP cannot be divided by the first comb teeth, which can be understood as that the frequency domain units included in the first BWP cannot be divided by the comb teeth, or the frequency domain included in each comb tooth
  • the first BWP includes not only an integer number of comb teeth, but also a frequency domain unit that does not belong to any comb teeth. For example, suppose the first BWP includes 106 PRBs and the first BWP includes 10 comb teeth, where each comb tooth includes 10 PRBs. That is, in addition to 100 PRBs corresponding to 10 comb teeth, the first BWP also includes 6 PRBs that cannot be divided by the comb teeth. The six PRBs are located in a first reserved position in the first BWP.
  • the first reserved position includes a center position of the first BWP.
  • the first reserved position includes one side of the first BWP.
  • the frequency domain unit corresponding to the first reserved position is used to transmit an uplink channel in the case of continuous resource allocation. That is, in the first BWP, there is a frequency domain unit for an uplink channel when transmission resource allocation is continuous, and the terminal device may transmit the uplink channel through the continuous frequency domain unit at the first reserved position.
  • the uplink channel is PUCCH or PRACH.
  • the PRB that cannot be divided is reserved at the center of the bandwidth, which is convenient for PRACH in the case of continuous allocation of transmission resources.
  • the frequency domain unit included in the first comb includes a first sub-comb and a second sub-comb, and the first sub-comb is used for transmitting the first uplink channel, and the second The sub-combs are used to transmit the second uplink channel.
  • the PRB included in the first comb is ⁇ 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 ⁇
  • the PRB included in the first sub-comb is ⁇ 2, 10, 18, 26, 34, 42, 50 ⁇
  • the index of the PRB included in the second sub-comb is ⁇ 6, 14, 22, 30, 38, 46 ⁇ .
  • the first sub comb tooth includes The index of the PRB is ⁇ 2, 6, 10, 14, 18, 22 ⁇ , and the index of the PRB included in the second sub-comb is ⁇ 30, 34, 38, 42, 46, 50 ⁇ .
  • the first uplink channel is PRACH and the second uplink channel is PUCCH; or the first uplink channel is PUCCH and the second uplink channel is PRACH.
  • the first uplink channel and the second uplink channel are different PUCCH.
  • the first uplink channel and the second uplink channel are different PRACH.
  • the starting point of the comb tooth index is the starting point of the resources that are available in the multiple subcarrier intervals. For a PRB included in a comb tooth, the distance between any two adjacent PRBs is equal.
  • the 20 MHz bandwidth includes 24 PRBs, and the indexes are sequentially 0 to 23 in the order of available resources.
  • the 24 PRBs may include 2 comb teeth, and each comb tooth includes 12 PRBs:
  • Comb # 0 includes PRB 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • Comb # 1 includes PRB 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and 23.
  • the 20 MHz bandwidth includes 51 PRBs, which are indexed sequentially from 0 to 50 in the order of available resources .
  • the 51 PRBs may include 4 comb teeth, and each comb tooth includes 12 or 13 PRBs:
  • Comb # 0 includes PRB 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50;
  • Comb # 1 includes PRB 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47;
  • Comb # 2 includes PRB 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 0;
  • Comb # 3 includes PRB 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, and 1.
  • the 20 MHz bandwidth includes 106 PRBs, which are indexed in the order of available resources from 0 to 105 .
  • the 106 PRBs may include 8 comb teeth, and each comb tooth includes 13 or 14 PRBs:
  • Comb # 0 includes PRB 6, 14, 22, 30, 38, 46, 54, 62, 70, 78, 86, 94, 102;
  • Comb # 1 includes PRB 7, 15, 23, 31, 39, 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103;
  • Comb # 2 includes PRB 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, 0;
  • Comb # 3 includes PRB 9, 17, 25, 33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 1;
  • Comb # 4 includes PRB 10, 18, 26, 34, 42, 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98, 2;
  • Comb # 5 includes PRB 11, 19, 27, 35, 43, 51, 59, 67, 75, 83, 91, 99, 3;
  • Comb # 6 includes PRB 12, 20, 28, 36, 44, 52, 60, 68, 76, 84, 92, 100, 4;
  • Comb # 7 includes PRB 13, 21, 29, 37, 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, and 5.
  • the starting positions of the comb teeth under different SCS are the same, which is convenient for network equipment to use the same seed carrier interval for BWP configuration or resource allocation.
  • the 20 MHz bandwidth includes 51 PRBs, and the indexes are sequentially 0 to 50 in the order of available resources.
  • the 51 PRBs may include 6 comb teeth, and each comb tooth includes 8 or 9 PRBs:
  • Comb # 0 includes PRB 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49;
  • Comb # 1 includes PRB 2, 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50;
  • Comb # 2 includes PRB 3, 9, 15, 21, 27, 33, 39, 45;
  • Comb # 3 includes PRB 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46;
  • Comb # 4 includes PRB 5, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47;
  • Comb # 5 includes PRB 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 0.
  • the 20 MHz bandwidth includes 106 PRBs, which are indexed sequentially from 0 to 105 in the order of available resources.
  • the 106 PRBs may include 10 comb teeth, and each comb tooth includes 10 or 11 PRBs:
  • Comb # 0 includes PRB 4, 14, 24, 34, 44, 54, 64, 74, 84, 94, 104;
  • Comb # 1 includes PRB 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95, 105;
  • Comb # 2 includes PRB 6, 16, 26, 36, 46, 56, 66, 76, 86, 96;
  • Comb # 3 includes PRB 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 77, 87, 97;
  • Comb # 4 includes PRB 8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88, 98;
  • Comb # 5 includes PRB 9,19,29,39,49,59,69,79,89,99;
  • Comb # 6 includes PRB 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 0;
  • Comb # 7 includes PRB 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 101, 1;
  • Comb # 8 includes PRB 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 2;
  • Comb # 9 includes PRB 13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, and 3.
  • the starting point of the comb index is the starting point of the available resources corresponding to the subcarrier interval.
  • the PRB that cannot be divided by the comb teeth is located First place reserved.
  • the first reserved position is located at the center of the bandwidth, and the frequency domain unit corresponding to the first reserved position is used to transmit an uplink channel in the case of continuous resource allocation, such as PUCCH or PRACH.
  • the 20 MHz bandwidth includes 24 PRBs, and the indexes are sequentially 0 to 23 in the order of available resources.
  • the 24 PRBs may include 2 comb teeth:
  • Comb # 0 includes PRB 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22;
  • Comb # 1 includes PRB 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, and 23.
  • 51 PRBs are included in the 20 MHz bandwidth, in the order of available resources
  • the index is 0 to 50.
  • the 51 PRBs may include 4 comb teeth:
  • Comb # 0 includes PRB 0, 4, 8, 12, 16, 20, (24), 27, 31, 35, 39, 43, 47 (where (24) indicates that PRB 24 can belong to comb # 0, also It may not belong to the comb tooth # 0, the following is similar, and is not repeated here);
  • Comb # 1 includes PRB1, 5, 9, 13, 17, 21, (25), 28, 32, 36, 40, 44, 48;
  • Comb # 2 includes PRB 2, 6, 10, 14, 18, 22, (26), 29, 33, 37, 41, 45, 49;
  • Comb # 3 includes PRB 3, 7, 11, 15, 19, 23, 30, 34, 38, 42, 46, 50.
  • PRBs 24, 25, and 26 that cannot be divided by the comb teeth are located in the first reserved position.
  • the 20 MHz bandwidth includes 106 PRBs.
  • the order of available resources is sequentially indexed from 0 to 105.
  • the 106 PRBs may include 10 comb teeth:
  • Comb # 0 includes PRB 0, 10, 20, 30, 40, (50), 56, 66, 76, 86, 96;
  • Comb # 1 includes PRB 1, 11, 21, 31, 41, (51), 57, 67, 77, 87, 97;
  • Comb # 2 includes PRB 2, 12, 22, 32, 42, (52), 58, 68, 78, 88, 98;
  • Comb # 3 includes PRB 3, 13, 23, 33, 43, (53), 59, 69, 79, 89, 99;
  • Comb # 4 includes PRB 4, 14, 24, 34, 44, (54), 60, 70, 80, 90, 100;
  • Comb # 5 includes PRB 5, 15, 25, 35, 45, (55), 61, 71, 81, 91, 101;
  • Comb # 6 includes PRB 6, 16, 26, 36, 46, 62, 72, 82, 92, 102;
  • Comb # 7 includes PRB 7, 17, 27, 37, 47, 63, 73, 83, 93, 103;
  • Comb # 8 includes PRB 8, 18, 28, 38, 48, 64, 74, 84, 94, 104;
  • Comb # 9 includes PRB 9,19,29,39,49,65,75,85,95,105.
  • PRBs 50, 51, 52, 53, 54, 55 that cannot be divided by comb teeth are located in the first reserved position.
  • the PRB that cannot be divided by the first comb teeth is reserved in the first reserved position, which facilitates the PRACH in the case of continuous allocation of transmission resources.
  • the corresponding comb structure when the waveform used for uplink signal transmission is a single carrier (for example, performing DFT operation before frequency domain mapping) and when the waveform used for uplink signal transmission is orthogonal frequency division multiplexed OFDM The comb structure is different.
  • the resource allocation corresponding to the single carrier waveform is used for the signal.
  • the number of frequency domain units transmitted can be divided by 2, 3, and 5.
  • the resource allocation corresponding to the single-carrier waveform includes 11 PRBs, and the terminal device maps only 10 PRBs among the 11 PRBs when performing resource mapping.
  • the unit for resource allocation is a comb tooth structure
  • the NR-U system supports multiple subcarrier intervals, on the configured BWP
  • different offsets can be configured for different subcarrier intervals.
  • FIG. 6 is a schematic flowchart of a resource allocation method 300 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 6, the method 300 may include the following content:
  • the network device sends first instruction information to the terminal device, where the first instruction information is used to determine a frequency domain unit included in the first comb tooth on the first BWP.
  • the frequency domain unit included in the first comb tooth is determined according to the first indication information and a first offset value.
  • the first offset value is used to determine a frequency domain unit included in the basic comb tooth, and the frequency domain unit included in the first comb tooth is specifically according to the first instruction information and the frequency domain unit included in the basic comb tooth. definite.
  • the frequency domain unit X included in the basic comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • X indicates the index of the frequency domain unit included in the basic comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates the The total number of frequency domain units included on the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the frequency domain unit Y included in the first comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • Y indicates the index of the frequency domain unit included in the first comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates The total number of frequency domain units included in the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the network device sends second instruction information to the terminal device, where the second instruction information is used to determine the first offset value.
  • the first offset value is determined according to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to a first subcarrier interval, and the first subcarrier interval is a first subcarrier interval corresponding to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to an M value, where the M value represents a total number of comb teeth included in the first BWP.
  • the network device sends third instruction information to the terminal device, where the third instruction information is used to determine the M value.
  • the network device determines that there is at least one frequency domain unit in the first BWP that cannot be divided by the first comb teeth, and the at least one frequency domain unit is located in the first BWP.
  • a first reserved position wherein the frequency domain unit included in the first comb tooth is determined according to the first reserved position and the first indication information.
  • the first reserved position includes a center position of the first BWP.
  • the frequency domain unit corresponding to the first reserved position is used to transmit an uplink channel in the case of continuous resource allocation.
  • the uplink channel is PUCCH or PRACH.
  • the frequency domain unit included in the first comb includes a first sub-comb and a second sub-comb, the first sub-comb is used for transmitting a first uplink channel, and the second sub-comb is used for transmission The second uplink channel.
  • the first uplink channel is PRACH and the second uplink channel is PUCCH; or,
  • the first uplink channel and the second uplink channel are different PUCCH.
  • the first sub-comb is the odd-numbered frequency-domain unit in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth
  • the second sub-comb is the even-numbered number of the frequency-domain unit included in the first comb-teeth.
  • the first sub-comb is the first P frequency-domain units in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth
  • the second sub-comb is the last Q frequency domains in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth Unit, P and Q are positive integers.
  • the configuration is such that the starting positions of the comb teeth under different subcarrier intervals are the same, thereby the network
  • the device can use the same seed carrier interval for BWP configuration or resource allocation; or reserve the PRB that cannot be divided by the teeth at the center of the bandwidth, which facilitates the transmission of PRACH in the case of continuous resource allocation.
  • FIG. 7 shows a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 400 includes:
  • a communication unit 410 configured to receive first instruction information sent by a network device, where the first instruction information is used to determine a frequency domain unit included in a first comb tooth on a first BWP;
  • the processing unit 420 is configured to determine a frequency domain unit included in the first comb tooth according to the first instruction information.
  • processing unit 420 is specifically configured to:
  • processing unit 420 is specifically configured to:
  • the frequency domain unit included in the first comb tooth is determined according to the frequency domain unit included in the basic comb tooth and the first indication information.
  • the frequency domain unit X included in the basic comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • X indicates the index of the frequency domain unit included in the basic comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates the The total number of frequency domain units included on the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the frequency domain unit Y included in the first comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • Y indicates the index of the frequency domain unit included in the first comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates The total number of frequency domain units included in the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the first offset value is preset; or,
  • the first offset value is indicated to the terminal device by the network device through the second instruction information.
  • the first offset value is determined according to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to a first subcarrier interval, and the first subcarrier interval is a first subcarrier interval corresponding to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to an M value, where the M value represents a total number of comb teeth included in the first BWP.
  • the M value is preset; or,
  • the M value is determined according to the first BWP and the first subcarrier interval; or,
  • the M value is indicated to the terminal device by the network device through the third instruction information.
  • the processing unit 420 is further configured to determine that there is at least one frequency-domain unit in the first BWP that cannot be divided by the first comb teeth, and the at least one frequency-domain unit is located in a first prediction area in the first BWP. Stay in place
  • the processing unit 420 is specifically configured to:
  • the first reserved position includes a center position of the first BWP.
  • the frequency domain unit corresponding to the first reserved position is used to transmit an uplink channel in the case of continuous resource allocation.
  • the uplink channel is PUCCH or PRACH.
  • the frequency domain unit included in the first comb includes a first sub-comb and a second sub-comb, the first sub-comb is used for transmitting a first uplink channel, and the second sub-comb is used for transmission The second uplink channel.
  • the first uplink channel is PRACH and the second uplink channel is PUCCH; or
  • the first uplink channel and the second uplink channel are different PUCCH.
  • the first sub-comb is an odd-numbered frequency-domain unit in the frequency-domain unit included in the first comb
  • the second sub-comb is an even-numbered frequency unit in the frequency-domain unit included in the first comb Frequency domain units
  • the first sub-comb is the first P frequency-domain units in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth
  • the second sub-comb is the last Q frequency domains in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth Unit, P and Q are positive integers.
  • terminal device 400 may correspond to the terminal device in the method embodiment of the present application, and the above and other operations and / or functions of each unit in the terminal device 400 are respectively for implementing the method shown in FIG. 3.
  • the corresponding processes of the terminal equipment in 200 are not repeated here for brevity.
  • FIG. 8 shows a schematic block diagram of a network device 500 according to an embodiment of the present application.
  • the network device 500 includes:
  • the communication unit 510 is configured to send first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to determine a frequency domain unit included in the first comb tooth on the first BWP.
  • the frequency domain unit included in the first comb tooth is determined according to the first indication information and a first offset value.
  • the first offset value is used to determine a frequency domain unit included in the basic comb tooth, and the frequency domain unit included in the first comb tooth is specifically according to the first instruction information and the frequency domain unit included in the basic comb tooth. definite.
  • the frequency domain unit X included in the basic comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • X indicates the index of the frequency domain unit included in the basic comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates the The total number of frequency domain units included on the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the frequency domain unit Y included in the first comb tooth satisfies:
  • Mod indicates the modulo operation
  • Y indicates the index of the frequency domain unit included in the first comb
  • the value ranges from 0 to N-1
  • M indicates the total number of comb teeth included in the first BWP
  • N indicates The total number of frequency domain units included in the first BWP, where M and N are positive integers.
  • the communication unit 510 is further configured to send second instruction information to the terminal device, where the second instruction information is used to determine the first offset value.
  • the first offset value is determined according to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to a first subcarrier interval, and the first subcarrier interval is a first subcarrier interval corresponding to the first BWP; and / or,
  • the first offset value is determined according to an M value, where the M value represents a total number of comb teeth included in the first BWP.
  • the communication unit 510 is further configured to send third instruction information to the terminal device, where the third instruction information is used to determine the M value.
  • the network device 500 further includes:
  • the processing unit 520 is configured to determine that there is at least one frequency domain unit in the first BWP that cannot be divided by the first comb teeth, and the at least one frequency domain unit is located in a first reserved position in the first BWP.
  • the frequency domain unit included in the first comb tooth is determined according to the first reserved position and the first indication information.
  • the first reserved position includes a center position of the first BWP.
  • the frequency domain unit corresponding to the first reserved position is used to transmit an uplink channel in the case of continuous resource allocation.
  • the uplink channel is PUCCH or PRACH.
  • the frequency domain unit included in the first comb includes a first sub-comb and a second sub-comb, the first sub-comb is used for transmitting a first uplink channel, and the second sub-comb is used for transmission The second uplink channel.
  • the first uplink channel is PRACH and the second uplink channel is PUCCH; or
  • the first uplink channel and the second uplink channel are different PUCCH.
  • the first sub-comb is an odd-numbered frequency-domain unit in the frequency-domain unit included in the first comb
  • the second sub-comb is an even-numbered frequency unit in the frequency-domain unit included in the first comb Frequency domain units
  • the first sub-comb is the first P frequency-domain units in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth
  • the second sub-comb is the last Q frequency domains in the frequency-domain unit included in the first comb-teeth Unit, P and Q are positive integers.
  • the network device 500 may correspond to the network device in the method embodiment of the present application, and the above and other operations and / or functions of each unit in the network device 500 are respectively to implement the method shown in FIG.
  • the corresponding processes of the network devices in 300 are not repeated here for brevity.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a communication device 600 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 600 shown in FIG. 9 includes a processor 610, and the processor 610 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 may call and run a computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610, or may be integrated in the processor 610.
  • the communication device 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, and specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 600 may specifically be a network device according to the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement a corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. For brevity, details are not described herein again. .
  • the communication device 600 may specifically be a mobile terminal / terminal device according to the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiment of the present application, for simplicity , Will not repeat them here.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 10 includes a processor 710, and the processor 710 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 may call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710, or may be integrated in the processor 710.
  • the chip 700 may further include an input interface 730.
  • the processor 710 may control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may obtain information or data sent by the other devices or chips.
  • the chip 700 may further include an output interface 740.
  • the processor 710 may control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may output information or data to the other devices or chips.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiments of the present application. For simplicity, here No longer.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a communication system 800 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 11, the communication system 800 includes a terminal device 810 and a network device 820.
  • the terminal device 810 may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the foregoing method
  • the network device 820 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the foregoing method.
  • details are not described herein again. .
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip and has a signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by using an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the above processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field, Programmable Gate Array, FPGA), or other Programming logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA off-the-shelf programmable gate array
  • Various methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in combination with the embodiments of the present application may be directly implemented by a hardware decoding processor, or may be performed by using a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature storage medium such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, or an electrically erasable programmable memory, a register, and the like.
  • the storage medium is located in a memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiment of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), and an electronic memory. Erase programmable read-only memory (EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be Random Access Memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • Synchronous Dynamic Random Access Memory Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double SDRAM, DDR SDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous connection dynamic random access memory
  • Synchronous DRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM Enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory Synchrobus RAM, SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be a static random access memory (static RAM, SRAM), a dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct RAMbus RAM, DR RAM) and so on. That is, the memories in the embodiments of the present application are intended to include, but not limited to, these and any other suitable types of memories.
  • An embodiment of the present application further provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. For simplicity, here No longer.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • An embodiment of the present application further provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program instruction causes the computer to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. More details.
  • the computer program product can be applied to a mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiments of the present application, For brevity, I will not repeat them here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program may be applied to a network device in the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on a computer, the computer is caused to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. , Will not repeat them here.
  • the computer program may be applied to a mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on a computer, the computer executes each method in the embodiment of the application by the mobile terminal / terminal device. The corresponding processes are not repeated here for brevity.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, which may be electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objective of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each of the units may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of this application is essentially a part that contributes to the existing technology or a part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform all or part of the steps of the method described in the embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory) ROM, random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disks or optical disks and other media that can store program codes .

Landscapes

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

Abstract

本申请实施例提供了一种资源分配方法、终端设备和网络设备,在资源分配的单位为梳齿结构时,由于NR-U系统可以支持多种子载波间隔,在配置的BWP上,通过为不同子载波间隔配置不同的偏移值,可以使不同子载波间隔下的梳齿的起始位置相同,便于网络设备进行资源分配,或者将不能被梳齿整分的PRB预留在带宽的中心位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。该方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元;所述终端设备根据所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。

Description

资源分配方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及资源分配方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在免授权频谱上通信时,一些法规要求在免授权频谱信道上传输的信号需要至少占用该信道带宽的一定比例,例如,5GHz频段为信号占用信道带宽的80%,60GHz频段为信号占用信道带宽的70%。另外,为了避免在免授权频谱的信道上传输的信号的功率太大,影响该信道上的其他重要信号,例如雷达信号等的传输,一些法规规定了通信设备使用免授权频谱的信道进行信号传输时的最大功率谱密度。
随着无线通信技术的发展,基于长期演进系统的授权辅助接入(Licensed-Assisted Access Long Term Evolution,LAA-LTE)系统以载波聚合结构为基础,以授权频谱上的载波为主载波,以免授权频谱上的载波为辅载波向终端设备提供服务。在LAA-LTE系统中的上行数据信道传输中,为了使终端设备传输上行数据时满足信号至少占用信道带宽的80%的指标以及最大化上行信号的发射功率,上行资源分配的基本单元为梳齿(interlace)结构。
然而,在LAA-LTE系统中,子载波间隔固定为15kHz,而在新空口(New Radio,NR)系统中,子载波间隔的大小可以有多种配置,例如在5GHz频段上,子载波间隔可以是15kHz、30kHz或者60kHz等。因此,当NR技术应用到免授权频谱上时,需要基于不同的子载波间隔重新设计梳齿结构。
发明内容
本申请实施例提供了一种资源分配方法、终端设备和网络设备,在资源分配的单位为梳齿结构时,由于NR-U系统可以支持多种子载波间隔,在配置的带宽部分(Band Width Part,BWP)上,可以通过为不同子载波间隔配置不同的偏移值,来确定不同子载波间隔下的以梳齿为单元的资源分配,从而便于网络设备进行资源分配。
第一方面,提供了一种资源分配方法,该方法包括:
终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元;
所述终端设备根据所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
需要说明的是,该方法可以应用于NR-U系统,可以支持多种子载波间隔。
第二方面,提供了一种资源分配方法,该方法包括:
网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元。
第三方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第四方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机 程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第二方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述技术方案,在资源分配的单位以梳齿为结构时,由于NR-U系统支持多种子载波间隔,在配置的BWP上,可以通过为不同子载波间隔配置不同的偏移值,来确定不同子载波间隔下的以梳齿为单元的资源分配,从而便于网络设备进行资源分配;或者将不能被梳齿整分的PRB预留在带宽的中心位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请实施例提供的一种LAA-LTE中的梳齿结构示意图。
图3是根据本申请实施例提供的一种资源分配方法的示意性流程图。
图4是根据本申请实施例提供的一种梳齿结构示意图。
图5是根据本申请实施例提供的另一种梳齿结构示意图。
图6是根据本申请实施例提供的另一种资源分配方法的示意性流程图。
图7是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图8是根据本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图9是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图10是根据本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图11是根据本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、免授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、免授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity, WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),以及车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
本申请实施例对应用的频谱并不限定。例如,本申请实施例可以应用于授权频谱,也可以应用于免授权频谱。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
本申请实施例结合终端设备和网络设备描述了各个实施例,其中:终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及下一代通信系统,例如,NR网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR 网络中的网络设备(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
应理解,在LAA-LTE系统中的上行数据信道传输中,为了使终端设备传输上行数据时满足信号至少占用信道带宽的80%的指标以及最大化上行信号的发射功率,上行资源分配的基本单元为梳齿结构。例如,可以是如图2所示的梳齿结构,当信道带宽是20MHz时,系统包括100个物理资源块(physical resource block,PRB),该100个PRB被分为10个梳齿,其中每个梳齿包括10个PRB,该10个PRB中任意相邻两个PRB在频域上的间隔相等。例如,梳齿#0包括的PRB为PRB 0、10、20、30、40、50、60、70、80、90。
在NR技术应用到免授权频谱上时,需要考虑同一带宽场景下不同子载波间隔的梳齿结构设计。由于信道侦听的最小带宽是20MHz,该梳齿结构可以基于20MHz的带宽进行设计。根据NR系统,20MHz带宽内不同子载波间隔(Subcarrier spacing,SCS)下能传输的最大PRB个数和需要预留的保护带大小分别如表1和表2所示。
表1:传输带宽配置最大PRB个数(N RB)
Figure PCTCN2018106337-appb-000001
表2:预留保护间隔最小值(单位:kHz)
Figure PCTCN2018106337-appb-000002
应理解,本申请实施例可以应用于上行或下行的物理信道或参考信号传输的资源分配。
可选地,本申请实施例的下行物理信道可以包括物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH),增强物理下行控制信道(Enhanced Physical Downlink Control Channel,EPDCCH),物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH),物理HARQ指示信道(Physical Hybrid ARQ Indicator Channel,PHICH),物理多播信道(Physical Multicast Channel,PMCH),物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH),等等。下行参考信号可以包括下行同步信号(Synchronization Signal),相位跟踪参考信号(Phase Tracking Reference Signal,PT-RS),下行解调参考信号(DeModulation Reference Signal,DMRS),信道状态信息参考信号(Channel State Information-Reference Signal,CSI-RS),跟踪参考信号(Tracking Reference Signal,TRS)等,其中,下行参考信号可用于通信设备接入网络和无线资源管理测量、下行信道的解调、下行信道的测量、下行时频同步或相位跟踪等。应理解,本申请实施例中可以包括和上述名称相同、功能不同的下行物理信道或下行参考信号,也可以包括和上述名称不同、功能相同的下行物理信道或下行参考信号,本申请对此并不限定。
可选地,本申请实施例的上行物理信道可以包括物理随机接入信道(Physical Random Access CHannel,PRACH)、物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)、物理上行共享信道(Physical Uplink Shared CHannel,PUSCH)等。上行参考信号可以包括上行DMRS、探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)、PT-RS等。其中,上行参考信号可用于上行信道的解调、上行信道的测量、上行时频同步或相位跟踪等。应理解,本申请实施例中可以包括和上述名称相同、功能不同的上行物理信道或上行参考信号,也可以包括和上述名称不同、功能相同的上行物理信道或上行参考信号,本申请对此并不限定。
下面,不失一般性,本申请实施例以上行信道传输为例,对本申请实施例的步骤进行说明。
图3是根据本申请实施例的资源分配方法200的示意性流程图,如图3所示,该方法200可以包括如下内容:
S210,终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元;
S220,该终端设备根据该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该第一指示信息用于指示第一梳齿的索引。
可选地,该第一梳齿是第一SCS对应的梳齿,第一SCS是第一BWP对应的SCS。
可选地,该网络设备根据第二SCS为终端设备配置第一载波的起点和长度,根据第一SCS为终端设备配置第一载波上的第一BWP的起点和长度,其中,第一SCS是第一BWP对应的SCS,第二SCS是第一载波对应的SCS。
在本申请实施例中,假设第一BWP包括N个频域单元,N为正整数。该第一BWP包括M个梳齿,M为正整数。
可选地,该M值是预设的(例如标准规定的,或网络设备和终端设备约定的);或,该M值是该网络设备通过第三指示信息指示给该终端设备的(第三指示信息可以是高层信令或物理层信令,其中高层信令包括无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令或媒体接入控制(Media Access Control,MAC)信令,物理层信令包括下行控制信息(Downlink Control Information,DCI))。
可选地,对于不同的SCS,第一BWP对应的N值不同;和/或,对于不同的SCS,第一BWP对应的M值不同。
可选地,该第一BWP的大小大约为20MHz。
应理解,一个频域单元可以是一个或多个PRB,也可以是一个或多个子载波(例如,一个频域单元包括6个子载波,即半个PRB),本申请对此并不限定。当一个频域单元包括至少两个子载波时,该至少两个子载波在频域上可以是连续的,也可以是不连续的(例如该至少两个子载波中任意相邻的两个子载波之间的频域距离相等且不连续),本申请对此并不限定。
可选地,本申请实施例中,该终端设备可以根据第一偏移值和第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该第一偏移值为整数个频域单元,或者该第一偏移值为分数个频域单元。
例如,该第一偏移值为0.5个频域单元。
可选地,该第一偏移值是根据第一SCS确定的(或,该第一偏移值的单位是根据第一SCS确定的),该第一SCS是该第一BWP对应的子载波间隔。
可选地,该第一偏移值是根据第二SCS确定的(或,该第一偏移值的单位是根据第二SCS确定的),该第二SCS是该第一载波对应的子载波间隔。
可选地,该第一偏移值是该第一BWP上的第一SCS对应的偏移值。
可选地,不同子载波间隔下的偏移值不同。
例如,第一SCS为30kHz时,第一偏移值为2。
又例如,第一SCS为15kHz时,第一偏移值为6。
可选地,不同子载波间隔下的偏移值的取值相同但单位不同。例如,15kHz SCS下的第一偏移值为1个子载波间隔为15kHz的频域单元,30kHz SCS下的第一偏移值为1个子载波间隔为30kHz的频域单元,60kHz SCS下的第一偏移值为1个子载波间隔为60kHz的频域单元。
可选地,不同子载波间隔下的不同基本梳齿中的第一个频域单元中的第一个子载波在频域上是对齐的。
可选地,该终端设备根据该第一偏移值确定基本梳齿包括的频域单元,该终端设备根据该基本梳齿包括的频域单元和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
需要说明的是,该基本梳齿可以理解为是一个参考梳齿,或者说,该基本梳齿可以用于确定其他梳齿。例如,该基本梳齿为梳齿#0,根据该梳齿#0包括的频域单元,可以确定除梳齿#0外的其他梳齿包括的频域单元。
可选地,在本申请实施例中,该基本梳齿包括的频域单元X满足:
Mod(X,M)=第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,X表示该基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
需要说明的是,此时,该第一偏移值仅针对该基本梳齿,例如,可以是一个仅针对该基本梳齿的偏移值,也就是说,该终端设备可以根据该第一偏移值确定基本梳齿包括的频域单元。
可选地,该终端设备根据该基本梳齿,可以确定出其他梳齿索引包括的PRB。
例如,基本梳齿的索引为梳齿#0,满足Mod(X,M)=第一偏移值,那么:
梳齿#1包括的频域单元Z 1满足Mod(Z 1,M)=第一偏移值+1;
梳齿#2包括的频域单元Z 2满足Mod(Z 2,M)=第一偏移值+2;
梳齿#M-1包括的频域单元Z M-1满足Mod(Z M-1,M)=第一偏移值+M-1。
举例来说,假设第一BWP上包括51个频域单元(即N=51),且该51个频域单元对应6个梳齿(即M=6),第一偏移值为1个频域单元,那么基本梳齿包括的频域单元X满足:
Mod(X,6)=1,
其中,X的取值范围为0到50。即,基本梳齿包括的频域单元的索引为1、7、13、19、25、31、37、43、49。
可选地,在本申请实施例中,该第一梳齿包括的频域单元Y满足:
Mod(Y,M)=第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,Y表示该第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
需要说明的是,此时,该第一偏移值针对该第一梳齿,例如,可以是一组针对该第一梳齿的偏移值,例如,在该第一梳齿包括梳齿#a、梳齿#b和梳齿#c时,该第一偏移值可以是A、B和C构成的一组值,其中,A对应梳齿#a,B对应梳齿#b,C对应梳齿#c,该终端设备可以根据A确定梳齿#a包括的频域单元,可以根据B确定梳齿#b包括的频域单元,以及可以根据C确定梳齿#c包括的频域单元。
例如,假设第一BWP上包括51个频域单元(即N=51),且该51个频域单元对应6个梳齿(即M=6),第一偏移值为{2、5}个频域单元,那么第一梳齿包括的频域单元Y满足:
Mod(Y,6)={2、5},
其中,Y的取值范围为0到50。即,第一梳齿包括的频域单元的索引为2、8、14、20、26、32、38、44、50、5、11、17、23、29、35、41、47。
应理解,在上述资源分配方式中,不同梳齿包括的频域单元的个数可以相同,也可以不同。
作为示例而非限定,以基本梳齿的索引为0,第一SCS为30kHz,第一偏移值为2,第一BWP包括51个PRB,第一BWP包括4个梳齿为例,对本申请实施例进行说明。
梳齿#0包括的PRB的索引满足Mod(X,4)=2,其中,X的取值范围为0到50,即,梳齿#0包括的PRB的索引为{2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46、50}。
可选地,该终端设备根据该基本梳齿,可以确定出其他梳齿索引包括的PRB。
可选地,该第一指示信息可以指示该第一梳齿包括的梳齿索引。
需要说明的是,在本申请实施例中,该第一梳齿可以包括至少一个梳齿。
可选地,在上述例子中,由于第一BWP包括4个梳齿,因此,第一指示信息指示该第一梳齿可以为以下情况中的一种:
情况一,第一梳齿包括梳齿#0;或第一梳齿包括梳齿#1;或第一梳齿包括梳齿#2;或第一梳齿包括梳齿#3。
情况二,第一梳齿包括梳齿#0和梳齿#1;或第一梳齿包括梳齿#0和梳齿#2;或第一梳齿包括梳齿#0和梳齿#3;或第一梳齿包括梳齿#1和梳齿#2;或第一梳齿包括梳齿#1和梳齿#3;或第一梳齿包括梳齿#2和梳齿#3。
情况三,第一梳齿包括梳齿#0、梳齿#1和梳齿#2;或第一梳齿包括梳齿#1、梳齿#2和梳齿#3;或第一梳齿包括梳齿#0、梳齿#2和梳齿#3;或第一梳齿包括梳齿#0、梳齿#1和梳齿#2。
情况四,第一梳齿包括梳齿#0、梳齿#1、梳齿#2和梳齿#3。
可选地,本申请实施例中,该终端设备根据第一偏移值和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
例如,第一偏移值包括一个偏移值集合,终端设备根据第一指示信息确定该偏移值集合中的一个或多个偏移值,并根据该一个或多个偏移值确定第一梳齿包括的频域单元。
可选地,第一偏移值中包括的偏移值的个数小于或等于M值。
作为示例而非限定,假设第一SCS为30kHz时,第一BWP包括51个PRB,第一BWP包括4个梳齿,偏移值集合包括{0,1,2,3},第一指示信息用于确定使用该偏移值集合中的{2,3},那么第一梳齿包括的PRB的索引满足Mod(Y,4)={2,3},其中,Y的取值范围为0到50,即,第一梳齿包括的PRB的索引为{2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46、50、3、7、11、15、19、23、27、31、35、39、43、47}。
因此,通过上述资源分配方式,可以实现不同SCS下的以梳齿为单位的资源分配。
可选地,在本申请实施例中,该终端设备确定该第一BWP中存在不能被该第一梳齿整分的至少一个频域单元,该至少一个频域单元位于该第一BWP中的第一预留位置。此时,该终端设备根据该第一预留位置和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该终端设备根据该第一预留位置和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元,该第一梳齿中不包括该第一预留位置上的频域单元。
可选地,该第一BWP中不能被第一梳齿整分,可以理解为该第一BWP中包括的频域单元不能被梳齿整分,或者说,在每个梳齿包括的频域单元的个数相同的情况下,该第一BWP除了包括整数个梳齿,还包括不属于任一梳齿的频域单元。例如,假设第一BWP中包括106个PRB,且第一BWP中包括10个梳齿,其中每个梳齿包括10个PRB。即,第一BWP中除了包括10个梳齿对应的100个PRB外,还包括不能被梳齿整分的6个PRB。其中,该6个PRB位于该第一BWP中的第一预留位置。
可选地,该第一预留位置包括该第一BWP的中心位置。
可选地,该第一预留位置包括该第一BWP的一侧。
可选地,该第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。也就是说,在该第一BWP中,存在用于传输资源分配连续情况下的上行信道的频域单元,该终端设备可以通过该第一预留位置上的连续的频域单元传输上行信道。
例如,该上行信道为PUCCH或者PRACH。
因此,通过上述结构划分,将不能被整分的PRB预留在带宽的中心位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。
可选地,在本申请实施例中,该第一梳齿包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,该第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
例如,假设第一梳齿包括的PRB的索引为{2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46、50},那么第一子梳齿包括的PRB的索引为{2、10、18、26、34、42、50},第二子梳齿包括的PRB的索引为{6、14、22、30、38、46}。
又例如,假设第一梳齿包括的PRB的索引为{2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46、50},那么第一子梳齿包括的PRB的索引为{2、6、10、14、18、22},第二子梳齿包括的PRB的索引为{30、34、38、42、46、50}。
可选地,该第一上行信道为PRACH,该第二上行信道为PUCCH;或者,该第一上行信道为PUCCH,该第二上行信道为PRACH。
可选地,该第一上行信道和该第二上行信道为不同的PUCCH。
可选地,该第一上行信道和该第二上行信道为不同的PRACH。
可选地,作为一个实施例,如图4所示,在20MHz带宽内,由于不同子载波间隔需要预留的射频(Radio Frequency,RF)边带不同,因此,不同子载波间隔下可用的资源不同。其中,梳齿索引的起始以该多个子载波间隔均可用的资源的起始点作为起始点。对于一个梳齿里包括的PRB中,任意两个相邻PRB之间的距离相等。
可选地,如图4所示,对于60kHz SCS情况,20MHz带宽中包括24个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~23。其中,该24个PRB可以包括2个梳齿,每个梳齿包括12个PRB:
梳齿#0包括PRB 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22;
梳齿#1包括PRB 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23。
可选地,如图4所示(图中仅示出梳齿#0和梳齿#3),对于30kHz SCS情况,20MHz带宽中包括51个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~50。其中,该51个PRB可以包括4个梳齿,每个梳齿包括12个或13个PRB:
梳齿#0包括PRB 2、6、10、14、18、22、26、30、34、38、42、46、50;
梳齿#1包括PRB 3、7、11、15、19、23、27、31、35、39、43、47;
梳齿#2包括PRB 4、8、12、16、20、24、28、32、36、40、44、48、0;
梳齿#3包括PRB 5、9、13、17、21、25、29、33、37、41、45、49、1。
可选地,如图4所示(图中仅示出梳齿#0和梳齿#7),对于15kHz SCS情况,20MHz带宽中包括106个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~105。其中,该106个PRB可以包括8个梳齿,每个梳齿包括13个或14个PRB:
梳齿#0包括PRB 6、14、22、30、38、46、54、62、70、78、86、94、102;
梳齿#1包括PRB 7、15、23、31、39、47、55、63、71、79、87、95、103;
梳齿#2包括PRB 8、16、24、32、40、48、56、64、72、80、88、96、104、0;
梳齿#3包括PRB 9、17、25、33、41、49、57、65、73、81、89、97、105、1;
梳齿#4包括PRB 10、18、26、34、42、50、58、66、74、82、90、98、2;
梳齿#5包括PRB 11、19、27、35、43、51、59、67、75、83、91、99、3;
梳齿#6包括PRB 12、20、28、36、44、52、60、68、76、84、92、100、4;
梳齿#7包括PRB 13、21、29、37、45、53、61、69、77、85、93、101、5。
因此,通过上述结构划分,不同SCS下的梳齿的起始位置都是相同的,便于网络设备使用同一种子载波间隔进行BWP配置或资源分配。
可选地,作为一个实施例,对于30kHz SCS情况,20MHz带宽中包括51个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~50。其中,该51个PRB可以包括6个梳齿,每个梳齿包括8个或9个PRB:
梳齿#0包括PRB 1、7、13、19、25、31、37、43、49;
梳齿#1包括PRB 2、8、14、20、26、32、38、44、50;
梳齿#2包括PRB 3、9、15、21、27、33、39、45;
梳齿#3包括PRB 4、10、16、22、28、34、40、46;
梳齿#4包括PRB 5、11、17、23、29、35、41、47;
梳齿#5包括PRB 6、12、18、24、30、36、42、48、0。
可选地,对于15kHz SCS情况,20MHz带宽中包括106个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~105。其中,该106个PRB可以包括10个梳齿,每个梳齿包括10个或11个PRB:
梳齿#0包括PRB 4、14、24、34、44、54、64、74、84、94、104;
梳齿#1包括PRB 5、15、25、35、45、55、65、75、85、95、105;
梳齿#2包括PRB 6、16、26、36、46、56、66、76、86、96;
梳齿#3包括PRB 7、17、27、37、47、57、67、77、87、97;
梳齿#4包括PRB 8、18、28、38、48、58、68、78、88、98;
梳齿#5包括PRB 9、19、29、39、49、59、69、79、89、99;
梳齿#6包括PRB 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100、0;
梳齿#7包括PRB 11、21、31、41、51、61、71、81、91、101、1;
梳齿#8包括PRB 12、22、32、42、52、62、72、82、92、102、2;
梳齿#9包括PRB 13、23、33、43、53、63、73、83、93、103、3。
可选地,作为一个实施例,如图5所示,在20MHz带宽内,由于不同子载波间隔需要预留的RF边带不同,因此,不同子载波间隔下可用的资源不同。其中,梳齿索引的起始以该子载波间隔对应的可用的资源的起始点作为起始点。对于一个梳齿里包括的PRB中,并没有如图4所示的实施例中任意两个相邻PRB之间的距离相等这个特征,在该实施例中,不能被梳齿整分的PRB位于第一预留位置。该第一预留位置位于带宽的中心位置,该第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道,例如PUCCH或PRACH等。
可选地,如图5所示,对于60kHz SCS情况,20MHz带宽中包括24个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~23。其中,该24个PRB可以包括2个梳齿:
梳齿#0包括PRB 0、2、4、6、8、10、12、14、16、18、20、22;
梳齿#1包括PRB 1、3、5、7、9、11、13、15、17、19、21、23。
可选地,如图5所示(图中仅示出梳齿#0、梳齿#1和梳齿#3),对于30kHz SCS情况,20MHz带宽中包括51个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~50。其中,该51个PRB可以包括4个梳齿:
梳齿#0包括PRB 0、4、8、12、16、20、(24)、27、31、35、39、43、47(其中,(24)表示PRB 24可以属于梳齿#0,也可以不属于梳齿#0,以下类似,不再赘述);
梳齿#1包括PRB 1、5、9、13、17、21、(25)、28、32、36、40、44、48;
梳齿#2包括PRB 2、6、10、14、18、22、(26)、29、33、37、41、45、49;
梳齿#3包括PRB 3、7、11、15、19、23、30、34、38、42、46、50。
不能被梳齿整分的PRB 24、25、26位于第一预留位置。
可选地,如图5所示(图中仅示出梳齿#0、梳齿#1、梳齿#3和梳齿#9),对于15kHz SCS情况,20MHz带宽中包括106个PRB,按可用资源的顺序依次索引为0~105。其中, 该106个PRB可以包括10个梳齿:
梳齿#0包括PRB 0、10、20、30、40、(50)、56、66、76、86、96;
梳齿#1包括PRB 1、11、21、31、41、(51)、57、67、77、87、97;
梳齿#2包括PRB 2、12、22、32、42、(52)、58、68、78、88、98;
梳齿#3包括PRB 3、13、23、33、43、(53)、59、69、79、89、99;
梳齿#4包括PRB 4、14、24、34、44、(54)、60、70、80、90、100;
梳齿#5包括PRB 5、15、25、35、45、(55)、61、71、81、91、101;
梳齿#6包括PRB 6、16、26、36、46、62、72、82、92、102;
梳齿#7包括PRB 7、17、27、37、47、63、73、83、93、103;
梳齿#8包括PRB 8、18、28、38、48、64、74、84、94、104;
梳齿#9包括PRB 9、19、29、39、49、65、75、85、95、105。
不能被梳齿整分的PRB 50、51、52、53、54、55位于第一预留位置。
因此,通过上述结构划分,将不能被第一梳齿整分的PRB预留在第一预留位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。
可选地,当上行信号传输使用的波形为单载波(例如在频域映射前先进行DFT操作)时对应的梳齿结构和当上行信号传输使用的波形为正交频分复用OFDM时对应的梳齿结构不同。
可选地,当上行信号传输使用的波形为单载波时对应的梳齿结构和当上行信号传输使用的波形为OFDM时对应的梳齿结构相同时,单载波波形对应的资源分配中用于信号传输的频域单元个数能够被2、3、5整除。例如,单载波波形对应的资源分配中包括11个PRB,终端设备在进行资源映射时只映射到该11个PRB中的10个PRB上。
因此,在本申请实施例中,在资源分配的单位以梳齿为结构时,由于NR-U系统支持多种子载波间隔,在配置的BWP上,可以通过为不同子载波间隔配置不同的偏移值,来确定不同子载波间隔下的以梳齿为单元的资源分配,从而便于网络设备进行资源分配;或者将不能被梳齿整分的PRB预留在带宽的中心位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。
图6是根据本申请实施例的资源分配方法300的示意性流程图,如图6所示,该方法300可以包括如下内容:
S310,网络设备向终端设备发送第一指示信息,该第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该第一梳齿包括的频域单元是根据该第一指示信息和第一偏移值确定的。
可选地,该第一偏移值用于确定基本梳齿包括的频域单元,该第一梳齿包括的频域单元具体是根据该第一指示信息和该基本梳齿包括的频域单元确定的。
可选地,该基本梳齿包括的频域单元X满足:
Mod(X,M)=第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,X表示该基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该第一梳齿包括的频域单元Y满足:
Mod(Y,M)=第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,Y表示该第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该网络设备向该终端设备发送第二指示信息,该第二指示信息用于确定该第一偏移值。
可选地,该第一偏移值是根据该第一BWP确定的;和/或,
该第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,该第一子载波间隔是该第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
该第一偏移值是根据M值确定的,该M值表示该第一BWP上包括的梳齿总个数。
可选地,该网络设备向该终端设备发送第三指示信息,该第三指示信息用于确定该M值。
可选地,在本申请实施例中,该网络设备确定该第一BWP中存在不能被该第一梳齿整分的至少一个频域单元,该至少一个频域单元位于该第一BWP中的第一预留位置,其中,该第一梳齿包括的频域单元是根据该第一预留位置和该第一指示信息确定的。
可选地,该第一预留位置包括该第一BWP的中心位置。
可选地,该第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
可选地,该上行信道为PUCCH或者PRACH。
可选地,该第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,该第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
例如,该第一上行信道为PRACH,该第二上行信道为PUCCH;或者,
该第一上行信道和该第二上行信道为不同的PUCCH。
具体地,该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
应理解,资源分配方法300中的步骤可以参考资源分配方法200中的相应步骤,为了简洁,在此不再赘述。
因此,在本申请实施例中,在资源分配的单位以梳齿为结构时,由于NR-U系统支持多种子载波间隔,配置使不同子载波间隔下的梳齿的起始位置相同,从而网络设备可以使用同一种子载波间隔进行BWP配置或资源分配;或者将不能被梳齿整分的PRB预留在带宽的中心位置,便于传输资源连续分配情况下的PRACH。
图7示出了根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图7所示,该终端设备400包括:
通信单元410,用于接收网络设备发送的第一指示信息,该第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元;
处理单元420,用于根据该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该处理单元420具体用于:
根据第一偏移值和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该处理单元420具体用于:
根据该第一偏移值确定基本梳齿包括的频域单元;
根据该基本梳齿包括的频域单元和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该基本梳齿包括的频域单元X满足:
Mod(X,M)=该第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,X表示该基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该第一梳齿包括的频域单元Y满足:
Mod(Y,M)=该第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,Y表示该第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该第一偏移值是预设的;或,
该第一偏移值是该网络设备通过第二指示信息指示给该终端设备的。
可选地,该第一偏移值是根据该第一BWP确定的;和/或,
该第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,该第一子载波间隔是该第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
该第一偏移值是根据M值确定的,该M值表示该第一BWP上包括的梳齿总个数。
可选地,该M值是预设的;或,
该M值是根据该第一BWP和该第一子载波间隔确定的;或,
该M值是该网络设备通过第三指示信息指示给该终端设备的。
可选地,该处理单元420还用于确定该第一BWP中存在不能被该第一梳齿整分的至少一个频域单元,该至少一个频域单元位于该第一BWP中的第一预留位置;
该处理单元420具体用于:
根据该第一预留位置和该第一指示信息确定该第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该第一预留位置包括该第一BWP的中心位置。
可选地,该第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
可选地,该上行信道为PUCCH或者PRACH。
可选地,该第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,该第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
可选地,该第一上行信道为PRACH,该第二上行信道为PUCCH;或者,
该第一上行信道和该第二上行信道为不同的PUCCH。
可选地,该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
应理解,根据本申请实施例的终端设备400可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图3所示方法200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图8示出了根据本申请实施例的网络设备500的示意性框图。如图8所示,该网络设备500包括:
通信单元510,用于向终端设备发送第一指示信息,该第一指示信息用于确定第一BWP上的第一梳齿包括的频域单元。
可选地,该第一梳齿包括的频域单元是根据该第一指示信息和第一偏移值确定的。
可选地,该第一偏移值用于确定基本梳齿包括的频域单元,该第一梳齿包括的频域单元具体是根据该第一指示信息和该基本梳齿包括的频域单元确定的。
可选地,该基本梳齿包括的频域单元X满足:
Mod(X,M)=该第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,X表示该基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该第一梳齿包括的频域单元Y满足:
Mod(Y,M)=该第一偏移值,
其中,Mod表示取模操作,Y表示该第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示该第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示该第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
可选地,该通信单元510还用于向该终端设备发送第二指示信息,该第二指示信息用于确定该第一偏移值。
可选地,该第一偏移值是根据该第一BWP确定的;和/或,
该第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,该第一子载波间隔是该第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
该第一偏移值是根据M值确定的,该M值表示该第一BWP上包括的梳齿总个数。
可选地,该通信单元510还用于向该终端设备发送第三指示信息,该第三指示信息用于确定该M值。
可选地,该网络设备500还包括:
处理单元520,用于确定该第一BWP中存在不能被该第一梳齿整分的至少一个频域单元,该至少一个频域单元位于该第一BWP中的第一预留位置,其中,该第一梳齿包括的频域单元是根据该第一预留位置和该第一指示信息确定的。
可选地,该第一预留位置包括该第一BWP的中心位置。
可选地,该第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
可选地,该上行信道为PUCCH或者PRACH。
可选地,该第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,该第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
可选地,该第一上行信道为PRACH,该第二上行信道为PUCCH;或者,
该第一上行信道和该第二上行信道为不同的PUCCH。
可选地,该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
该第一子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,该第二子梳齿为该第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
应理解,根据本申请实施例的网络设备500可对应于本申请方法实施例中的网络设备,并且网络设备500中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图6所示方法300中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图9是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图。图9所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图9所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图9所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图10是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图10所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图10所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图11是本申请实施例提供的一种通信系统800的示意性框图。如图11所示,该通信系统800包括终端设备810和网络设备820。
其中,该终端设备810可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备820可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic  RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (70)

  1. 一种资源分配方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一带宽部分BWP上的第一梳齿包括的频域单元;
    所述终端设备根据所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  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指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元,包括:
    所述终端设备根据第一偏移值和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据第一偏移值和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元,包括:
    所述终端设备根据所述第一偏移值确定基本梳齿包括的频域单元;
    所述终端设备根据所述基本梳齿包括的频域单元和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述基本梳齿包括的频域单元X满足:
    Mod(X,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,X表示所述基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元Y满足:
    Mod(Y,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,Y表示所述第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  6. 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一偏移值是预设的;或,
    所述第一偏移值是所述网络设备通过第二指示信息指示给所述终端设备的。
  7. 根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一偏移值是根据所述第一BWP确定的;和/或,
    所述第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,所述第一子载波间隔是所述第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
    所述第一偏移值是根据M值确定的,所述M值表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其特征在于,
    所述M值是预设的;或,
    所述M值是根据所述第一BWP和所述第一子载波间隔确定的;或,
    所述M值是所述网络设备通过第三指示信息指示给所述终端设备的。
  9. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备确定所述第一BWP中存在不能被所述第一梳齿整分的至少一个频域单元,所述至少一个频域单元位于所述第一BWP中的第一预留位置;
    所述终端设备根据所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元,包括:
    所述终端设备根据所述第一预留位置和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一预留位置包括所述第一BWP的中心位置。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述第一预留位置对应的频域 单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述上行信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理随机接入信道PRACH。
  13. 根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,所述第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行信道为PRACH,所述第二上行信道为PUCCH;或者,
    所述第一上行信道和所述第二上行信道为不同的PUCCH。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
  16. 一种资源分配方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一带宽部分BWP上的第一梳齿包括的频域单元。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元是根据所述第一指示信息和第一偏移值确定的。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一偏移值用于确定基本梳齿包括的频域单元,所述第一梳齿包括的频域单元具体是根据所述第一指示信息和所述基本梳齿包括的频域单元确定的。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述基本梳齿包括的频域单元X满足:
    Mod(X,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,X表示所述基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  20. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元Y满足:
    Mod(Y,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,Y表示所述第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  21. 根据权利要求17至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一偏移值。
  22. 根据权利要求17至21中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一偏移值是根据所述第一BWP确定的;和/或,
    所述第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,所述第一子载波间隔是所述第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
    所述第一偏移值是根据M值确定的,所述M值表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备向所述终端设备发送第三指示信息,所述第三指示信息用于确定所述M值。
  24. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述网络设备确定所述第一BWP中存在不能被所述第一梳齿整分的至少一个频域单元,所述至少一个频域单元位于所述第一BWP中的第一预留位置,其中,所述第一梳齿包括的频域单元是根据所述第一预留位置和所述第一指示信息确定的。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其特征在于,所述第一预留位置包括所述第一BWP的中心位置。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其特征在于,所述第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述上行信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理随机接入信道PRACH。
  28. 根据权利要求16至27中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,所述第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行信道为PRACH,所述第二上行信道为PUCCH;或者,
    所述第一上行信道和所述第二上行信道为不同的PUCCH。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
  31. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一带宽部分BWP上的第一梳齿包括的频域单元;
    处理单元,用于根据所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  32. 根据权利要求31所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据第一偏移值和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  33. 根据权利要求32所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述第一偏移值确定基本梳齿包括的频域单元;
    根据所述基本梳齿包括的频域单元和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  34. 根据权利要求33所述的终端设备,其特征在于,所述基本梳齿包括的频域单元X满足:
    Mod(X,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,X表示所述基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  35. 根据权利要求32所述的终端设备,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元Y满足:
    Mod(Y,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,Y表示所述第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  36. 根据权利要求32至35中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一偏移值是预设的;或,
    所述第一偏移值是所述网络设备通过第二指示信息指示给所述终端设备的。
  37. 根据权利要求32至36中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一偏移值是根据所述第一BWP确定的;和/或,
    所述第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,所述第一子载波间隔是所述第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
    所述第一偏移值是根据M值确定的,所述M值表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数。
  38. 根据权利要求37所述的终端设备,其特征在于,
    所述M值是预设的;或,
    所述M值是根据所述第一BWP和所述第一子载波间隔确定的;或,
    所述M值是所述网络设备通过第三指示信息指示给所述终端设备的。
  39. 根据权利要求31所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于确定所述第一BWP中存在不能被所述第一梳齿整分的至少一个频域单元,所述至少一个频域单元位于所述第一BWP中的第一预留位置;
    所述处理单元具体用于:
    根据所述第一预留位置和所述第一指示信息确定所述第一梳齿包括的频域单元。
  40. 根据权利要求39所述的终端设备,其特征在于,所述第一预留位置包括所述第一BWP的中心位置。
  41. 根据权利要求39或40所述的终端设备,其特征在于,所述第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
  42. 根据权利要求41所述的终端设备,其特征在于,所述上行信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理随机接入信道PRACH。
  43. 根据权利要求31至42中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,所述第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
  44. 根据权利要求43所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一上行信道为PRACH,所述第二上行信道为PUCCH;或者,
    所述第一上行信道和所述第二上行信道为不同的PUCCH。
  45. 根据权利要求43或44所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
  46. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定第一带宽部分BWP上的第一梳齿包括的频域单元。
  47. 根据权利要求46所述的网络设备,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元是根据所述第一指示信息和第一偏移值确定的。
  48. 根据权利要求47所述的网络设备,其特征在于,所述第一偏移值用于确定基本梳齿包括的频域单元,所述第一梳齿包括的频域单元具体是根据所述第一指示信息和所述基本梳齿包括的频域单元确定的。
  49. 根据权利要求48所述的网络设备,其特征在于,所述基本梳齿包括的频域单元X满足:
    Mod(X,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,X表示所述基本梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  50. 根据权利要求47所述的网络设备,其特征在于,所述第一梳齿包括的频域单元Y满足:
    Mod(Y,M)=所述第一偏移值,
    其中,Mod表示取模操作,Y表示所述第一梳齿包括的频域单元的索引,取值范围为0到N-1,M表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数,N表示所述第一BWP上包括的频域单元的总个数,M和N为正整数。
  51. 根据权利要求47至50中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元还用于向所述终端设备发送第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一偏移值。
  52. 根据权利要求47至51中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一偏移值是根据所述第一BWP确定的;和/或,
    所述第一偏移值是根据第一子载波间隔确定的,所述第一子载波间隔是所述第一BWP对应的第一子载波间隔;和/或,
    所述第一偏移值是根据M值确定的,所述M值表示所述第一BWP上包括的梳齿总个数。
  53. 根据权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元还用于向所述终端设备发送第三指示信息,所述第三指示信息用于确定所述M值。
  54. 根据权利要求46所述的网络设备,其特征在于,所述网络设备还包括:
    处理单元,用于确定所述第一BWP中存在不能被所述第一梳齿整分的至少一个频域单元,所述至少一个频域单元位于所述第一BWP中的第一预留位置,其中,所述第一梳齿包括的频域单元是根据所述第一预留位置和所述第一指示信息确定的。
  55. 根据权利要求54所述的网络设备,其特征在于,所述第一预留位置包括所述第一BWP的中心位置。
  56. 根据权利要求54或55所述的网络设备,其特征在于,所述第一预留位置对应的频域单元用于传输资源分配连续情况下的上行信道。
  57. 根据权利要求56所述的网络设备,其特征在于,所述上行信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理随机接入信道PRACH。
  58. 根据权利要求46至57中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一梳齿所包括的频域单元包括第一子梳齿和第二子梳齿,所述第一子梳齿用于传输第一上行信道,第二子梳齿用于传输第二上行信道。
  59. 根据权利要求58所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一上行信道为PRACH,所述第二上行信道为PUCCH;或者,
    所述第一上行信道和所述第二上行信道为不同的PUCCH。
  60. 根据权利要求58或59所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第奇数个的频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中第偶数个的频域单元;或者,
    所述第一子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的前P个频域单元,所述第二子梳齿为所述第一梳齿包括的频域单元中的后Q个频域单元,P和Q为正整数。
  61. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至15中任一项所述的方法。
  62. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求16至30中任一项所述的方法。
  63. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至15中任一项所述的方法。
  64. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程 序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求16至30中任一项所述的方法。
  65. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至15中任一项所述的方法。
  66. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求16至30中任一项所述的方法。
  67. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至15中任一项所述的方法。
  68. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求16至30中任一项所述的方法。
  69. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至15中任一项所述的方法。
  70. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求16至30中任一项所述的方法。
PCT/CN2018/106337 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备 WO2020056609A1 (zh)

Priority Applications (19)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/106337 WO2020056609A1 (zh) 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备
HUE18933927A HUE061567T2 (hu) 2018-09-18 2018-09-18 Erõforrás-elosztási eljárás és végeszköz
FIEP18933927.8T FI3764712T3 (fi) 2018-09-18 2018-09-18 Resurssien kohdennusmenetelmä ja päätelaite
EP18933927.8A EP3764712B1 (en) 2018-09-18 2018-09-18 Resource allocation method and terminal device
BR112021004023-4A BR112021004023A2 (pt) 2018-09-18 2018-09-18 método de alocação de recurso, e dispositivo terminal
SG11202101287VA SG11202101287VA (en) 2018-09-18 2018-09-18 Resource allocation method, terminal device, and network device
MX2021002744A MX2021002744A (es) 2018-09-18 2018-09-18 Metodo de asignacion de recursos, dispositivo de terminal y dispositivo de red.
EP22216391.7A EP4185053A1 (en) 2018-09-18 2018-09-18 Resource allocation method and terminal device
KR1020217005327A KR102466982B1 (ko) 2018-09-18 2018-09-18 자원 할당 방법, 단말 장치와 네트워크 장치
AU2018441779A AU2018441779B2 (en) 2018-09-18 2018-09-18 Resource allocation method, terminal device, and network device
CN201880071577.8A CN111345089A (zh) 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备
CA3109317A CA3109317C (en) 2018-09-18 2018-09-18 Resource allocation method, terminal device, and network device
RU2021104311A RU2765986C1 (ru) 2018-09-18 2018-09-18 Способ распределения ресурсов, терминал и сетевое устройство
ES18933927T ES2940485T3 (es) 2018-09-18 2018-09-18 Método de asignación de recursos y dispositivo terminal
JP2021509829A JP7191203B2 (ja) 2018-09-18 2018-09-18 リソース割り当て方法、端末装置及びネットワーク装置
CN202010672930.7A CN111741527B (zh) 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备
US17/061,867 US11018837B2 (en) 2018-09-18 2020-10-02 Resource allocation method, terminal device, and network device
US17/189,217 US11811704B2 (en) 2018-09-18 2021-03-01 Resource allocation method, terminal device, and network device
US18/062,389 US11956177B2 (en) 2018-09-18 2022-12-06 Resource allocation method, terminal device, and network device

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2018/106337 WO2020056609A1 (zh) 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US17/061,867 Continuation US11018837B2 (en) 2018-09-18 2020-10-02 Resource allocation method, terminal device, and network device

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2020056609A1 true WO2020056609A1 (zh) 2020-03-26

Family

ID=69888035

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2018/106337 WO2020056609A1 (zh) 2018-09-18 2018-09-18 资源分配方法、终端设备和网络设备

Country Status (15)

Country Link
US (3) US11018837B2 (zh)
EP (2) EP4185053A1 (zh)
JP (1) JP7191203B2 (zh)
KR (1) KR102466982B1 (zh)
CN (2) CN111345089A (zh)
AU (1) AU2018441779B2 (zh)
BR (1) BR112021004023A2 (zh)
CA (1) CA3109317C (zh)
ES (1) ES2940485T3 (zh)
FI (1) FI3764712T3 (zh)
HU (1) HUE061567T2 (zh)
MX (1) MX2021002744A (zh)
RU (1) RU2765986C1 (zh)
SG (1) SG11202101287VA (zh)
WO (1) WO2020056609A1 (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116208309A (zh) * 2020-05-13 2023-06-02 Oppo广东移动通信有限公司 资源配置方法与装置、终端设备和网络设备
JP7385772B2 (ja) 2020-05-14 2023-11-22 クゥアルコム・インコーポレイテッド 測位測定のために被インターレース物理リソースブロックを使用するための方法および装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020056609A1 (zh) 2018-09-18 2020-03-26 Oppo广东移动通信有限公司 资源分配方法、终端设备和网络设备
CN116171620A (zh) * 2020-08-05 2023-05-26 中兴通讯股份有限公司 用于信令设计和配置的系统和方法
CN116209072A (zh) * 2021-11-30 2023-06-02 华为技术有限公司 一种资源指示方法及通信装置
CN117560125A (zh) * 2022-08-02 2024-02-13 大唐移动通信设备有限公司 频域资源确定方法、指示方法、装置、终端及网络设备

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2416619A1 (en) * 2009-04-30 2012-02-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for reporting channel state information, channel estimating method, terminal and base station
CN107911203A (zh) * 2017-08-11 2018-04-13 华为技术有限公司 发送和接收参考信号的方法、网络设备、终端设备和系统

Family Cites Families (27)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA2696443A1 (en) 2007-07-26 2009-01-29 Qualcomm Incorporated Systems and methods for generalized slot-to-interlace mapping
KR101650749B1 (ko) * 2009-08-18 2016-08-24 삼성전자주식회사 릴레이를 위한 백홀 서브프레임의 제어 채널 자원 할당 방법 및 장치
EP2901571A1 (en) 2012-09-28 2015-08-05 Interdigital Patent Holdings, Inc. Wireless communication using multi-dimensional antenna configuration
WO2016070352A1 (en) 2014-11-05 2016-05-12 Qualcomm Incorporated Managing resources for cooperative uplink transmission
KR20180104644A (ko) 2016-01-06 2018-09-21 노키아 솔루션스 앤드 네트웍스 오와이 비면허 대역 동작을 위한 업링크 커버리지 확장
JP6205007B1 (ja) * 2016-03-31 2017-09-27 株式会社Nttドコモ ユーザ端末、無線基地局及び無線通信方法
GB2548922B (en) * 2016-04-01 2018-09-12 Tcl Communication Ltd Resource block allocation for uplink communications
US20190174525A1 (en) * 2016-08-05 2019-06-06 Lg Electronics Inc. Method for transmitting scheduling request in wireless communication system, and apparatus therefor
CN109792730B (zh) 2016-08-10 2023-05-16 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
CN108076518B (zh) * 2016-11-17 2021-01-05 华为技术有限公司 一种上行数据传输方法及设备
CN108366424B (zh) 2017-01-26 2021-10-26 华为技术有限公司 一种资源分配方法、相关设备及系统
WO2018137697A1 (zh) 2017-01-26 2018-08-02 华为技术有限公司 一种资源分配方法、相关设备及系统
WO2018199696A1 (ko) * 2017-04-27 2018-11-01 엘지전자 주식회사 Srs를 전송하는 방법 및 이를 위한 단말
US11350364B2 (en) 2017-07-31 2022-05-31 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for detecting indication information, and methods and devices for relaying transmission
US11445483B2 (en) * 2017-08-01 2022-09-13 Qualcomm Incorporated Uplink control channel resource definition and mapping to user equipment
US11219015B2 (en) * 2017-08-11 2022-01-04 Lg Electronics Inc. Method for transmitting/receiving signal in wireless communication system, and device therefor
CN114143885A (zh) * 2017-08-11 2022-03-04 中兴通讯股份有限公司 资源位置的指示、接收方法及装置
CN108111280B (zh) 2017-09-11 2023-07-14 中兴通讯股份有限公司 参考信号配置、信息的发送、信息的接收方法及装置
WO2019095291A1 (en) 2017-11-17 2019-05-23 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods of remaining minimum system information reception
CN117715230A (zh) 2017-11-17 2024-03-15 华为技术有限公司 随机接入信号的发送方法、接收方法和相关装置
US10750492B2 (en) * 2017-12-20 2020-08-18 Qualcomm Incorporated Resource assignment in NR-SS
JP2021515434A (ja) 2018-01-10 2021-06-17 オッポ広東移動通信有限公司Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. データを送信する方法、データを受信する方法、端末機器及びネットワーク機器
CN110166209B (zh) * 2018-02-14 2024-05-24 华为技术有限公司 下行控制信息传输方法
CN110351809B (zh) 2018-04-04 2024-04-26 华为技术有限公司 系统消息冗余版本确定方法及装置
CN112514506B (zh) * 2018-08-08 2023-06-20 华为技术有限公司 用于在无线通信中节省频率资源的设备和方法
CN115209372A (zh) * 2018-09-04 2022-10-18 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2020056609A1 (zh) 2018-09-18 2020-03-26 Oppo广东移动通信有限公司 资源分配方法、终端设备和网络设备

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2416619A1 (en) * 2009-04-30 2012-02-08 Huawei Technologies Co., Ltd. Method for reporting channel state information, channel estimating method, terminal and base station
CN107911203A (zh) * 2017-08-11 2018-04-13 华为技术有限公司 发送和接收参考信号的方法、网络设备、终端设备和系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
HUAWEI ET AL.: "UL SRS Design for Beam Management and CSI Acquisition", 3GPP TSG RAN WG1 MEETING #90, R1-1712238, 12 August 2017 (2017-08-12), XP051315055 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN116208309A (zh) * 2020-05-13 2023-06-02 Oppo广东移动通信有限公司 资源配置方法与装置、终端设备和网络设备
JP7385772B2 (ja) 2020-05-14 2023-11-22 クゥアルコム・インコーポレイテッド 測位測定のために被インターレース物理リソースブロックを使用するための方法および装置

Also Published As

Publication number Publication date
SG11202101287VA (en) 2021-04-29
AU2018441779B2 (en) 2022-07-14
JP7191203B2 (ja) 2022-12-16
HUE061567T2 (hu) 2023-07-28
AU2018441779A1 (en) 2021-03-04
US11956177B2 (en) 2024-04-09
US11018837B2 (en) 2021-05-25
RU2765986C1 (ru) 2022-02-07
US20210021398A1 (en) 2021-01-21
KR20210034068A (ko) 2021-03-29
CN111741527B (zh) 2022-11-01
MX2021002744A (es) 2021-05-12
US20230102902A1 (en) 2023-03-30
CA3109317C (en) 2024-02-20
KR102466982B1 (ko) 2022-11-11
CN111345089A (zh) 2020-06-26
EP3764712A1 (en) 2021-01-13
CN111741527A (zh) 2020-10-02
CA3109317A1 (en) 2020-03-26
JP2021534687A (ja) 2021-12-09
EP4185053A1 (en) 2023-05-24
EP3764712B1 (en) 2023-02-15
ES2940485T3 (es) 2023-05-08
BR112021004023A2 (pt) 2021-05-25
US20210184823A1 (en) 2021-06-17
US11811704B2 (en) 2023-11-07
FI3764712T3 (fi) 2023-03-25
EP3764712A4 (en) 2021-05-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2020056609A1 (zh) 资源分配方法、终端设备和网络设备
CN109802792B (zh) 接收参考信号的方法和发送参考信号的方法
WO2020047856A1 (zh) 配置信息的传输方法和终端设备
CN111418244B (zh) 一种信息传输的方法、装置及计算机存储介质
WO2020155182A1 (zh) 信道传输的方法和设备
AU2018406790B2 (en) Information transmission method and device
US11553495B2 (en) Method and device for sending uplink channel, and method and device for receiving uplink channel
WO2019157634A1 (zh) 一种harq信息的传输方法及装置、计算机存储介质
WO2021209013A1 (zh) 无线通信方法、终端设备和网络设备
JP7113908B6 (ja) 情報伝送方法、ネットワーク機器および端末機器
WO2020056774A1 (zh) 信号传输的方法、终端设备和网络设备
WO2019157639A1 (zh) 一种harq信息的传输方法及装置、计算机存储介质
WO2023044677A1 (zh) 一种测量间隔增强的方法及装置、终端设备、网络设备
WO2021232321A1 (zh) 解调参考信号资源的确定方法、终端设备和网络设备

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: 18933927

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018933927

Country of ref document: EP

Effective date: 20201008

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 3109317

Country of ref document: CA

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021509829

Country of ref document: JP

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20217005327

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2018441779

Country of ref document: AU

Date of ref document: 20180918

Kind code of ref document: A

REG Reference to national code

Ref country code: BR

Ref legal event code: B01A

Ref document number: 112021004023

Country of ref document: BR

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 112021004023

Country of ref document: BR

Kind code of ref document: A2

Effective date: 20210303