WO2020077624A1 - 传输数据的方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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WO2020077624A1
WO2020077624A1 PCT/CN2018/111062 CN2018111062W WO2020077624A1 WO 2020077624 A1 WO2020077624 A1 WO 2020077624A1 CN 2018111062 W CN2018111062 W CN 2018111062W WO 2020077624 A1 WO2020077624 A1 WO 2020077624A1
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WO
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dmrs
symbol
symbols
pusch
terminal device
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Application number
PCT/CN2018/111062
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
林亚男
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.)
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Publication date
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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • 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

Definitions

  • This application relates to the field of communications, and in particular, to a data transmission method, terminal equipment, and network equipment.
  • Unlicensed spectrum is a spectrum allocated by countries and regions that can be used for radio equipment communication. This spectrum is generally considered to be a shared spectrum, that is, communication devices in different communication systems can meet the regulatory requirements set by the country or region on the spectrum. Using this spectrum, there is no need to apply for a proprietary spectrum license from the government. For example, in some areas, communication devices follow the "Listen Before Talk” (LBT) principle, that is, communication devices need to perform channel interception before sending signals on channels of unlicensed spectrum. When the listening result is that the channel is idle, the communication device can send signals; if the channel listening result of the communication device on the channel of the unlicensed spectrum is that the channel is busy, the communication device cannot send signals.
  • LBT Listen Before Talk
  • New Radio (NR) systems will also consider deploying networks on unlicensed spectrum to utilize unlicensed spectrum for data service transmission.
  • NR NR-based access to Unlicensed Spectrorum
  • NR-U NR-based access to Unlicensed Spectrorum
  • SCS subcarrier space
  • the same time unit includes different numbers of time slots. The larger the SCS, the more the number of time slots.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • DMRS demodulation reference
  • Embodiments of the present application provide a data transmission method, terminal equipment, and network equipment, which can reduce DMRS overhead.
  • a method for transmitting data including: determining positions of multiple demodulation reference signal DMRS symbols in a physical uplink shared channel PUSCH, the PUSCH is transmitted through a first time unit, the first time unit Multiple time slots; sending the PUSCH to the network device through the first time unit.
  • a method for transmitting data including: sending scheduling information to a terminal device, where the scheduling information is used by the terminal device to determine to send a physical uplink shared channel PUSCH on a first time unit, wherein, the The PUSCH includes a plurality of demodulation reference signal DMRS symbols, and the first time unit includes a plurality of time slots; determining positions of the plurality of DMRS symbols; and receiving the signal sent by the terminal device through the first time unit PUSCH.
  • a method for transmitting data including: determining positions of a plurality of demodulation reference signal DMRS symbols in a physical uplink shared channel PUSCH, the PUSCH is transmitted through a time slot; from the multiple included in the PUSCH A target start symbol is determined among the candidate start symbols, wherein the plurality of candidate start symbols are determined according to positions of the plurality of DMRS symbols; starting from the target start symbol on the one time slot, Send all or part of the information in the PUSCH to the network device.
  • a method for transmitting data including: sending scheduling information to a terminal device, where the scheduling information is used by the terminal device to determine to send a physical uplink shared channel PUSCH in a time slot, wherein the PUSCH Including multiple demodulation reference signal DMRS symbols; determining the positions of the multiple DMRS symbols; determining a target start symbol from multiple candidate start symbols included in the PUSCH, wherein the multiple candidate start symbols It is determined according to the positions of the multiple DMRS symbols; starting from the target start symbol on the one time slot, all or part of the PUSCH information sent by the terminal device is received.
  • a terminal device for performing the method in the first aspect or its implementations.
  • the terminal device includes a functional module for performing the method in the first aspect, the third aspect, or their respective implementations.
  • a network device for performing the method in the above-mentioned second aspect or various implementations thereof.
  • the network device includes a functional module for performing the method in the second aspect, the fourth aspect, or their respective implementations.
  • 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 to perform the methods in the first aspect, the third aspect, or their respective 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 to perform the methods in the second aspect, the fourth aspect, or their respective implementations.
  • a chip for implementing any one of the first aspect to the fourth aspect or the method in each implementation manner thereof.
  • the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes any one of the first to fourth aspects described above or various 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 above first to fourth aspects or various implementations thereof.
  • a computer program product including computer program instructions, which cause the computer to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the various implementations thereof.
  • a computer program which, when run on a computer, causes the computer to execute the method in any one of the first to fourth aspects or the various implementations thereof.
  • one PUSCH when the terminal device and the network device perform PUSCH transmission on an unlicensed carrier, one PUSCH can occupy one or more time slots. If a PUSCH occupies resources of multiple time slots, multiple time slots can be combined to design the DMRS , Which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the PUSCH includes multiple DMRSs
  • the starting positions of multiple PUSCHs can be correspondingly set according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send all or part of PUSCH, so setting multiple starting positions can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the positions of DMRS symbols provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of PUSCH transmission provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of positions of DMRS symbols and candidate start symbols of PUSCH provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of HARQ usage in different SCS provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is another schematic flowchart of a data transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic block diagram of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is another schematic block diagram of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is another schematic block diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 12 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 13 is a schematic block diagram of a chip provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 14 is a schematic block diagram of a communication system provided by an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Broadband Code Division Multiple Access
  • GSM Global System of Mobile
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Broadband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Local Area Areas
  • WLAN wireless fidelity
  • D2D Device to Device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • the embodiments of the present application do not limit the applied spectrum.
  • the embodiments of the present application may be applied to licensed spectrum or 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 referred to as a communication terminal, terminal).
  • the network device 110 can provide communication coverage for a specific geographic area, and can communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or a wireless controller in the cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN), or the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-vehicle device, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks or network devices in future public land mobile networks (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B, eNB or eNodeB
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-veh
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110.
  • terminal equipment includes, but is not limited to, connections via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Lines (DSL), digital cables, and direct cable connections ; And / or another data connection / network; and / or via wireless interfaces, such as for cellular networks, wireless local area networks (Wireless Local Area Network, WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or Internet of Things (IoT) equipment.
  • PSTN Public Switched Telephone Networks
  • DSL Digital Subscriber Lines
  • WLAN wireless local area networks
  • digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device set to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal”, or “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; Personal Communication Systems (PCS) terminals that can combine cellular radiotelephones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radiotelephones, pagers, Internet / internal PDA with networked access, web browser, notepad, calendar, and / or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and / or palm-type receivers or others including radiotelephone transceivers Electronic device.
  • PCS Personal Communication Systems
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment can refer to access terminal, user equipment (User Equipment), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or User device.
  • Access terminals can be cellular phones, cordless phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) stations, personal digital processing (Personal Digital Assistant (PDA), wireless communication Functional handheld devices, computing devices, or other processing devices connected to a wireless modem, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in a 5G network, or terminal devices in a PLMN that will evolve in the future, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • terminal device 120 may perform terminal direct connection (Device to Device, D2D) communication.
  • D2D Terminal Direct connection
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
  • NR New Radio
  • FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area. This application The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may further include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which is not limited in the embodiments of the present application.
  • the devices with communication functions in the network / system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities, and other network entities, which are not limited in the embodiments of the present application.
  • the embodiment of the present application proposes a data transmission method, which combines multiple time slots to design the DMRS, thereby reducing the overhead of the DMRS.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a data transmission method 200 according to an embodiment of the present application.
  • the method 200 may be executed by a terminal device.
  • the method 200 includes: S210, determining the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH, the PUSCH is transmitted through a first time unit, the first time unit includes one or more time slots; S220, through the first A time unit sends the PUSCH to the network device.
  • the terminal device determines the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the PUSCH is transmitted through a first time unit.
  • the duration of the first time unit may be any value, which can be set according to actual conditions.
  • the unit of the duration of the first time unit may be a time unit, or may be the number of time slots included in the first time unit.
  • the duration of the first time unit is equal to 1 ms, or the duration of the first time unit is equal to 2 ms.
  • the duration of the first time unit is equal to 2 slots, or the duration of the first time unit is equal to 4 slots.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • the first time unit may include one or more time slots, and the duration of each time slot may be set to a different value according to actual applications.
  • the duration of each time slot may correspond to the first time unit
  • the size of the subcarrier interval is related. For ease of description, the following takes the time slots of the multiple time slots included in the first time unit as an example, and takes any one of the time slots as an example for description.
  • one slot may include multiple symbols, where in the NR system, each slot includes 14 symbols, for example, the symbol may be an orthogonal frequency division multiplexing (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, OFDM) symbol, each The duration of each symbol is related to the subcarrier interval. The larger the subcarrier interval, the smaller the length of each symbol. Generally, the length of each symbol is equal to the sum of the reciprocal of the subcarrier interval and the cyclic prefix. For example, the subcarrier spacing supported by the NR system includes 15kHz, 30kHz, and 60kHz.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the corresponding one time slot includes 14 symbols, and the length of one time slot is 1ms, assuming that the duration of the first time unit is 2ms , Then the first time unit includes 2 time slots; and so on, 30 kHz subcarrier interval, corresponding, 2 ms first time unit includes 4 time slots, 60 kHz subcarrier interval, corresponding, 2 ms first The time unit includes 8 time slots.
  • the PUSCH is transmitted through the first time unit, which may specifically include: the PUSCH occupies the entire duration of the first time unit for transmission, or the PUSCH occupies the first time unit continuously or discontinuously Part of the duration.
  • the PUSCH may only occupy the middle Slot2 and slot3 are two time slots, as shown in the uppermost diagram in FIG. 3; or, the PUSCH can also occupy all 4 time slots, as shown in the middle diagram of FIG.
  • the PUSCH can also occupy the first slot Multiple time slots that are not continuous within a time unit, for example, the PUSCH can occupy two time slots, slot1 and slot3 in the first time unit, or the PUSCH can also occupy one or more time slots in the first time unit Partial symbols of a time slot, for example, the PUSCH may be from a symbol in the middle of slot1 to a symbol in the middle of slot3, or, the PUSCH may also occupy part of the symbols in slot1 and part of the symbols in slot3. Limited to this.
  • the first time unit in the embodiment of the present application may be used to transmit a PUSCH
  • the PUSCH may include multiple DMRS symbols, where the multiple DMRS symbols refer to symbols occupied by multiple DMRSs, and each DMRS among the multiple DMRSs One symbol can be occupied, or multiple symbols can also be occupied.
  • one symbol is occupied by one DMRS as an example, that is, one DMRS symbol represents one symbol occupied by one DMRS.
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the method 200 may further include: the terminal device receives the indication information sent by the network device.
  • the indication information is used to indicate the positions of multiple DMRS symbols included in the PUSCH; the terminal device determines the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH according to the indication information.
  • the first preset duration includes at least two preset durations, and each of the at least two preset durations is used to determine a time interval between two adjacent DMRS symbols.
  • the time interval between different adjacent two DMRS symbols is independently determined, that is, the values of the at least two preset durations may be the same or different. That is to say, the multiple DMRS symbols may be uniformly distributed or unevenly distributed.
  • the terminal device can determine the position of each DMRS symbol in multiple DMRS symbols in the PUSCH in various ways. For example, the terminal device can determine the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the first preset duration (for example, , The value of the first preset duration and the number of preset durations included in the first preset duration), to determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH; for another example, the terminal device may also be based on the first time unit The position of the first DMRS symbol and the first preset duration determine the position of each DMRS symbol within the first time unit (or in the PUSCH).
  • the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the terminal device may determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH according to the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the first preset duration, or, if the PUSCH occupies the first When a part or all of symbols in a time unit are continuous, the terminal device may also determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH according to the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the first preset duration.
  • the position of the first DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols relative to the first time unit or relative to the PUSCH may be preset, or may also be indicated by the network device, for example, the terminal device receives
  • the indication information sent by the network device may include the location of the first DMRS symbol.
  • the first preset duration may be preset, or may be indicated by a network device.
  • the indication information sent by the network device received by the terminal device may further include the first preset duration.
  • the network device may determine the first preset duration according to the number of symbols or time slots included in the PUSCH; or, the network device may also determine the first preset according to the length of the first time unit Set the duration.
  • the multiple DMRS symbols are determined according to the DMRS symbol pattern.
  • the relative positional relationship between the multiple DMRS symbols may be determined according to the DMRS symbol pattern.
  • the terminal device may determine the position of each DMRS symbol in multiple DMRS symbols in the PUSCH in various ways. For example, the terminal device may determine the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the DMRS symbol included in the PUSCH To determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH; for another example, the terminal device may also determine the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the first time unit (or in the PUSCH) The pattern of the included DMRS symbols determines the position of each DMRS symbol within the first time unit (or in the PUSCH), and the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the terminal device may determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH according to the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the pattern of the DMRS symbols included in the PUSCH, or, in the When the PUSCH occupies part or all of consecutive symbols in the first time unit, the terminal device may also determine each DMRS symbol according to the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the pattern of the DMRS symbols included in the PUSCH The position within the first time unit.
  • the position of the first DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols relative to the first time unit or relative to the PUSCH may be preset, or may also be indicated by the network device, for example, the terminal device receives
  • the indication information sent by the network device may include the location of the first DMRS symbol.
  • the DMRS symbol pattern may be preset, or may be indicated by a network device, for example, the indication information sent by the network device received by the terminal device may further include indication information of the DMRS symbol pattern.
  • the network device configures a plurality of DMRS symbol patterns in advance, and instructs the terminal device which DMRS symbol pattern of the plurality of DMRS symbol patterns to use through the indication information.
  • the network device may determine the DMRS symbol pattern according to the number of symbols or time slots included in the PUSCH; or, the network device may also determine the DMRS symbol pattern according to the length of the first time unit.
  • the plurality of DMRS symbols may be uniformly distributed, that is, the time interval between any two adjacent DMRS symbols is a constant value, which is referred to herein as the first preset duration.
  • the terminal device can determine the position of each DMRS symbol in multiple DMRS symbols in the PUSCH in various ways. For example, the terminal device can determine the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the adjacent two DMRS symbols. To determine the location of each DMRS symbol in the PUSCH; for another example, the terminal device may also determine The position of the DMRS symbol in the PUSCH; for another example, the terminal device may also determine the position of each DMRS symbol based on the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the time interval between two adjacent DMRS symbols The position within the first time unit (or in the PUSCH); for another example, the terminal device may also be based on the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the first time unit (or in the PUSCH) The number of included DMRS symbols determines the position of each DMRS symbol within the first time unit (or in the PUSCH).
  • the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the terminal device may determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH according to the position of the first DMRS symbol in the PUSCH and the time interval between two adjacent DMRS symbols, or, When the PUSCH occupies part or all of consecutive symbols in the first time unit, the terminal device may also determine according to the position of the first DMRS symbol in the first time unit and the time interval between two adjacent DMRS symbols The position of each DMRS symbol within the PUSCH.
  • the position of the first DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols relative to the first time unit or relative to the PUSCH may be preset, or may also be indicated by the network device, for example, the terminal device receives
  • the indication information sent by the network device may include the location of the first DMRS symbol.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols is the first preset duration
  • the first preset duration may be preset, or may also be indicated by the network device, for example, received by the terminal device
  • the indication information sent by the network device may further include the first preset duration.
  • the network device may determine the first preset duration according to the moving speed of the terminal device or the coverage area of the cell; or, the network device may also determine according to the size of the subcarrier interval corresponding to the first time unit The first preset duration.
  • the larger the subcarrier interval the greater the number of symbols included in the corresponding first preset duration. For example, assuming that when the subcarrier interval is 15 kHz, the corresponding first preset duration includes N 15 kHz symbols, then when the subcarrier interval is 30 kHz, the corresponding first preset duration includes 2N 30 kHz symbols.
  • the position of the first DMRS symbol may be calculated from the start symbol of the PUSCH or the start symbol of the first time unit, for example, the position of the first DMRS symbol may be after the start symbol of the PUSCH The second symbol of, or the position of the first DMRS symbol may be the first symbol after the start symbol of the first time unit.
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of positions of DMRS symbols in a first time unit corresponding to different subcarrier intervals according to an embodiment of the present application.
  • the first time unit with a subcarrier interval of 30 kHz is used as an example for explanation.
  • the first time unit includes 4 slots, respectively slot1, slot2, slot3, and slot4, where each The slot includes 14 symbols.
  • the terminal device determines the position of the first DMRS symbol relative to the first time unit or relative to the PUSCH according to the indication information or preset.
  • the terminal device determines the position of the first DMRS symbol relative to the PUSCH, as shown in the upper diagram in FIG. 3, the PUSCH occupies slot 2 and slot 3 of the first time unit, and it is assumed that the terminal device determines the first DMRS symbol Is the third symbol after the start symbol of the PUSCH, and the time interval between two adjacent DMRS symbols is 10 symbols, then the terminal device starts from the position of the first DMRS symbol, and the subsequent 10 symbols are the position of the second DMRS symbol, and so on, until the end position of the PUSCH, a total of 3 DMRS symbol positions in the PUSCH can be obtained.
  • the 3 DMRS symbols are not evenly distributed in each time In the slot, some of the time slots include 1 DMRS symbol, and some include 2, so that the position of the DMRS symbol is jointly set with multiple time slots, which can effectively reduce the overhead of the DMRS symbol.
  • the terminal device may The first time unit determines the position of each DMRS symbol as a reference.
  • the terminal equipment determines that the position of the first DMRS symbol is the second symbol after the start symbol of the first time unit, and the time interval between two adjacent DMRS symbols is 10 symbols, then the terminal equipment From the position of the first DMRS symbol, the 10th symbol after it is the position of the second DMRS symbol, and so on, until the end of the PUSCH, that is, a total of 6 DMRS symbols in the first time unit can be obtained
  • the 6 DMRS symbols are not evenly distributed in each time slot, some of them include 1 DMRS symbol, and some include 2, so that the location of the DMRS symbol can be set in conjunction with multiple time slots. Effectively reduce the overhead of DMRS symbols.
  • the terminal device may also determine the position of each DMRS symbol on the PUSCH according to the position of the first DMRS symbol in the PUSCH, the number of symbols occupied by the PUSCH, and the number of multiple DMRS symbols Or, when the PUSCH occupies some or all of the consecutive symbols in the first time unit, the terminal device may also determine the position of the first DMRS symbol in the first time unit, the duration of the first time unit, and the first The number of DMRS symbols included in a time unit determines the position of each DMRS symbol.
  • the position of the first DMRS symbol relative to the PUSCH or the position relative to the first time unit may be preset, or may also be indicated by the network device, for example, the instruction information sent by the network device received by the terminal device
  • the position of the first DMRS symbol may be included.
  • the position of the first DMRS symbol may be calculated from the start symbol of the PUSCH or the start symbol of the first time unit, for example, the position of the first DMRS symbol may start from the start symbol of the PUSCH The second symbol after that, or the position of the first DMRS symbol may be the second symbol after the start symbol of the first time unit.
  • the number of DMRS symbols included in the PUSCH may be indicated by the network device.
  • the indication information sent by the network device received by the terminal device may include the number of DMRS symbols included in the PUSCH.
  • the network device may determine the time interval between two DMRS symbols according to the moving speed of the terminal device, that is, the first preset duration; or, the network device may also determine the first interval according to the size of the subcarrier interval corresponding to the PUSCH A preset duration, and then determine the number of DMRS symbols in the PUSCH according to the number of symbols occupied by the PUSCH or the length of the first time unit, and indicate the number of the multiple DMRS symbols to the terminal device through the indication information.
  • FIG. 3 As shown in the lower diagram in FIG. 3, taking the first time unit with a subcarrier interval of 15 kHz as an example, suppose the first time unit includes 2 slots, respectively slot1 And slot2, where each slot includes 14 symbols, that is, a total of 28 symbols in the first time unit, and it is assumed that PUSCH occupies all symbols in the first time unit.
  • the terminal device determines that the position of the first DMRS symbol is the second symbol after the starting symbol of the PUSCH or the second symbol after the starting symbol of the first time unit according to the instruction information or preset.
  • the terminal device can be based on the number of symbols occupied by the PUSCH, that is, the first time unit includes a total of 28 symbols , 6 DMRS symbols and the position of the first DMRS symbol, to determine the time interval between two adjacent DMRS symbols is 5 symbols. Then, the terminal device starts from the first DMRS symbol in the PUSCH or the first time unit, and the fifth symbol after that is the second DMRS symbol, and so on, until the end of the PUSCH, the PUSCH can be obtained The positions of the six DMRS symbols in the first time unit, as shown in the lower diagram in FIG. 3.
  • the indication information sent by the network device received by the terminal device may be physical layer signaling, radio resource control RRC signaling, or media access control MAC signaling. This is not limited.
  • the location of the DMRS symbol indicated by the network device for the terminal device generally considers the following conditions: the location of the plurality of DMRS symbols does not include the first symbol in the time slot; and / or, the location of the plurality of DMRS symbols does not Including the last symbol in the time slot; wherein, the time slot may be a time slot in the first time unit, so that other terminal devices other than the terminal device may be the time in the first time unit.
  • the slot or the next time slot of the time slot performs LBT channel interception, so that when it is determined that the channel is free, the time slot or the next time slot of the time slot is used to transmit data.
  • the time slot may be any time slot in the first time unit.
  • the network device can configure the position of the DMRS symbol according to the actual application. If the PUSCH occupies multiple time slots, it can also realize the combination of multiple time slots. The slots together determine the position of the DMRS symbol, which can effectively reduce the overhead of the DMRS symbol.
  • the terminal device before sending the PUSCH, can detect the channel on the unlicensed spectrum, and the PUSCH can only be sent when the channel is idle (that is, the LBT succeeds), otherwise it cannot be sent.
  • part of the PUSCH transmission based on the channel detection result is introduced, that is, the PUSCH can be transmitted at the beginning of a time slot or in the middle of a time slot, that is, to transmit part of the PUSCH.
  • FIG. 4 shows several possibilities of PUSCH transmission. At the beginning of a time slot, if LBT is successful, all PUSCH can be transmitted through the time slot, that is, the first or second left side in FIG.
  • Time slot if the LBT fails at the beginning of a time slot and the LBT succeeds at a certain position in the middle of the time slot, the position (or the starting position of a symbol after the position) can also be used as the starting point , A part of PUSCH is transmitted, that is, the fifth time slot shown in FIG. 4, and only a part of PUSCH is transmitted in this time slot.
  • Partial PUSCH transmission can make terminal equipment have more channel access opportunities, so how to support partial PUSCH transmission is currently a problem that needs to be solved.
  • the position of the starting symbol of the PUSCH can be determined according to the position of the DMRS symbol, and setting multiple starting symbols can increase The probability of sending the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the terminal device sends the PUSCH to the network device through the first time unit, and may specifically include that the terminal device sends all or part of the PUSCH to the network device through the first time unit.
  • the terminal device may determine the positions of multiple candidate start symbols for transmitting the PUSCH according to the positions of multiple DMRS symbols, and each candidate start symbol in the multiple candidate start symbols indicates that the terminal device may adopt the candidate start symbol
  • the starting symbol is used as the starting symbol for actually sending the PUSCH; the terminal device determines the target starting symbol for transmitting the PUSCH among the multiple candidate starting symbols, starting from the target starting symbol, transmitting the corresponding part of the PUSCH Or all information, wherein the number of candidate start symbols of the PUSCH is related to the number of multiple DMRS symbols in the first time unit.
  • the method 200 may further include: the terminal device receives scheduling information sent by the network device, and the scheduling information is used to instruct the terminal device to send the PUSCH on the first time unit, so that the terminal device according to the scheduling information, Determine to send PUSCH to the network device.
  • the scheduling information may further include the foregoing indication information, which is used by the terminal device to determine the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the terminal device determining the plurality of candidate start symbols to transmit the PUSCH may include: the terminal device may use the PUSCH start symbol as one of the candidate start symbols of the PUSCH, or, in the When the PUSCH is the same as the start symbol of the first time unit, for example, when the PUSCH occupies the entire duration of the first time unit, the terminal device may use the start symbol of the first time unit as multiple candidate start symbols of the PUSCH A candidate starting symbol in. In this way, if the terminal device obtains the right to use the channel at the start symbol of the PUSCH (for example, LBT is successful), all PUSCH information can be transmitted through the portion corresponding to the first time unit.
  • the first candidate start symbol may correspond to at least one DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols, that is, the first candidate start symbol is determined according to the at least one DMRS symbol.
  • the at least one DMRS symbol is taken as an example of a DMRS symbol here, which is referred to herein as a first DMRS symbol, that is, a first candidate start symbol is determined according to the first DMRS symbol.
  • the first candidate start symbol is any one of a plurality of candidate start symbols except the PUSCH start symbol.
  • the time interval between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol is equal to the second preset duration.
  • the terminal device may determine the symbol at the position of the second preset duration before the first DMRS symbol as the first candidate start symbol, where the second preset duration may be based on the actual The application performs setting, for example, the second preset duration may be equal to 1 symbol, or the second preset duration may also be equal to 0, that is, the position of the first DMRS symbol is the position of the first candidate start symbol.
  • time interval between different first candidate start symbols and the first DMRS symbol may be the same or different, which is not limited in this application.
  • the first DMRS symbol may be one of other DMRS symbols except the first DMRS symbol in the multiple DMRS symbols in the PUSCH or in the first time unit.
  • FIG. 5 shows a schematic diagram of a DMRS symbol position and a PUSCH candidate start symbol according to an embodiment of the present application.
  • the PUSCH or the first time unit includes a total of 6 DMRS symbols.
  • the positions of the 6 DMRS symbols are shown in FIG. 5, where ,
  • the terminal equipment uses the start symbol position of the first time unit as a candidate start symbol, and at the same time takes one symbol before each DMRS symbol position except the first DMRS symbol as a candidate start symbol,
  • there are 6 candidate start symbols in the first time unit corresponding to 30 kHz which is the position indicated by the black arrow in FIG. 5.
  • the first time unit includes 2 time slots, and it is also assumed that the PUSCH occupies the entire duration of the first time unit.
  • the PUSCH or the first time unit includes 6 DMRS Symbol, the positions of the six DMRS symbols are shown in FIG. 5, wherein the terminal device uses the starting symbol position of the first time unit as a candidate starting symbol, and also other than the first DMRS symbol Each DMRS symbol is regarded as a candidate start symbol. In addition to the first DMRS symbol, a total of 5 DMRS symbols correspond to 5 candidate start symbols. As shown in FIG. 5, there are 6 in the first time unit of 15 kHz The candidate start symbol, that is, the position indicated by the black arrow in FIG. 5.
  • the terminal device When transmitting the PUSCH, the terminal device adopts the LBT method to listen first, and transmits the PUSCH when the channel is idle. Specifically, the terminal device determines the target start symbol among the multiple candidate start symbols by means of LBT, which may specifically include: starting from the first candidate of the plurality of candidate start symbols included in the PUSCH to obtain the channel usage right The start symbol is determined as the target start symbol.
  • the terminal device sends all information in the PUSCH starting from the target start symbol on the first time unit.
  • the terminal device does not send the information in the PUSCH from the start symbol of the PUSCH to the start symbol of the target on the first time unit; starting from the target on the first time unit From the beginning of the symbol to the end symbol of the PUSCH, the corresponding information in the PUSCH is transmitted.
  • the terminal device may discard the corresponding part of information in the PUSCH that should be mapped from the start symbol of the PUSCH to the start of the target start symbol, and send only the PUSCH from the target start symbol to the Corresponding partial information up to the end symbol of PUSCH.
  • the terminal device sends partial information from the beginning in the PUSCH, and discards partial information in the tail of the PUSCH, where, The time length of the discarded partial information is equal to the time length from the start symbol of the PUSCH to the start of the target start symbol.
  • the position of the DMRS symbol and the candidate start symbol are shown in FIG. 5.
  • the PUSCH occupies all the first time unit. If LBT fails at the start symbol, continue to listen. If LBT still fails at the second candidate start symbol, that is, LBT fails at the second DMRS symbol position, continue to listen. If the third candidate start symbol If the LBT succeeds, that is, the LBT succeeds at the third DMRS symbol position, the position is the target start symbol, and the position is used as the starting point to transmit part of the PUSCH information corresponding to the target start symbol.
  • the network device since the network device does not know when the terminal device will send the PUSCH, the network device can blindly detect the presence of the DMRS symbol to determine the corresponding starting symbol of the PUSCH. Specifically, the network device determines whether there is a DMRS symbol corresponding to the terminal device through blind detection, and determines the starting symbol of the PUSCH according to the detected DMRS symbol. For example, taking FIG. 5 as an example, for the first time unit corresponding to 30 kHz, it is assumed that the PUSCH occupies all the first time unit.
  • the PUSCH or the first time unit includes the positions of 6 DMRS symbols and 6 candidate start symbols As shown in Figure 5.
  • the network device starts the blind detection of the DMRS symbol from the first DMRS symbol on the first time unit until the DMRS symbol corresponding to the terminal device is detected, assuming that the network device detects the position of the third DMRS symbol, Only the DMRS symbol of the terminal device is detected for the first time, that is, the terminal device sends a part of the PUSCH, then the network device determines the starting symbol of the partial PUSCH transmitted by the terminal device according to the position of the third DMRS symbol, for example, as shown in the figure As shown in 5, the network device can determine that the starting symbol of the partial PUSCH is located at the previous symbol of the third DMRS symbol, then the network device receives the partial PUSCH information sent by the terminal device from the symbol, but this application is implemented Examples are not limited to this.
  • one PUSCH when PUSCH transmission is performed on an unlicensed carrier, one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, multiple time slots may be combined Design DMRS, which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the PUSCH includes multiple DMRSs
  • the starting positions of multiple PUSCHs can be correspondingly set according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send all or part of PUSCH, so setting multiple starting positions can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the NR-U system supports 15kHz, 30kHz, and 60kHz subcarrier spacing, but opportunistic transmission on unlicensed spectrum may cause the physical downlink shared channel (PDSCH) transmitted on the carrier to be mixed in time.
  • Automatic retransmission request Hybrid Automatic RepeatQuest, HARQ
  • HARQ Hybrid Automatic RepeatQuest
  • each terminal device in the system includes 16 HARQ processes.
  • the channel occupation time (Channel Occupation Time, COT) is 10 ms.
  • COT Channel Occupation Time
  • the COT includes 10 time slots, and the current 16 One HARQ process can meet the transmission requirements.
  • the COT includes 40 time slots, and 16 HARQ processes can only support up to 4 ms of COT transmission, which cannot meet the demand for downlink transmission efficiency. Therefore, in the NR-U system, a physical channel, such as a PDSCH, may be transmitted through multiple time slots.
  • a physical channel such as a PDSCH
  • the DMRS can also be set by combining multiple time slots to reduce the DMRS overhead. Specifically, refer to the above method for setting the DMRS in the PUSCH, which will not be repeated here.
  • multiple candidate start symbols for PDSCH transmission can also be set according to multiple DMRS symbols to improve the spectrum utilization of downlink transmission. Specifically, refer to the above method for determining candidate start symbols in PUSCH for setting And will not be repeated here.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the method 200 may be performed by a network device.
  • the network device may be the network device 110 in FIG. 1.
  • the method 200 includes: S210, sending scheduling information to a terminal device, where the scheduling information is used by the terminal device to determine to send a PUSCH on a first time unit, where the PUSCH includes multiple DMRS symbols, the The first time unit includes one or more time slots; S220, determine the positions of the plurality of DMRS symbols; S230, receive the PUSCH sent by the terminal device through the first time unit.
  • the method 200 further includes: sending indication information to the terminal device, where the indication information is used by the terminal device to determine the positions of the multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols in the plurality of DMRS symbols is equal and equal to the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol among the multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol among the multiple DMRS symbols on the first time unit.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the number of the multiple DMRS symbols.
  • the first preset duration is determined according to the movement speed of the terminal device or the subcarrier interval corresponding to the PUSCH.
  • the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the first symbol in the first slot; and / or, the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the last symbol in the first slot A symbol; wherein, the first time slot is a time slot in the first time unit.
  • the method 200 further includes: determining a target start symbol from a plurality of candidate start symbols included in the PUSCH, where the plurality of candidate start symbols are based on the plurality of DMRS symbols Determined by location; receiving the PUSCH sent by the terminal device through the first time unit includes: starting from the target start symbol on the first time unit, receiving all or part of the PUSCH sent by the terminal device information.
  • the plurality of candidate start symbols include the start symbol of the PUSCH.
  • the multiple candidate start symbols are determined according to the multiple DMRS symbols, including: the first candidate start symbol among the multiple candidate start symbols and the corresponding multiple DMRS The time interval between the first DMRS symbol in the symbol is equal to the second preset duration.
  • the second preset duration is equal to zero.
  • the second preset duration is equal to a symbol.
  • the first DMRS symbol is a DMRS symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the number of the plurality of candidate start symbols is the same as the number of the plurality of DMRS symbols, and other DMRS symbols are not included between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol ,
  • the other DMRS symbol is a symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • determining the target start symbol from the plurality of candidate start symbols included in the PUSCH includes: corresponding to the first detected DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols included in the PUSCH The candidate start symbol is determined as the target start symbol.
  • starting from the target start symbol on the first time unit receiving all or part of the information in the PUSCH sent by the terminal device, including: starting from the first time unit From the start symbol of the PUSCH to the start of the target start symbol, the information in the PUSCH is not received; on the first time unit, from the target start symbol to the end symbol of the PUSCH, the PUSCH is received Corresponding information.
  • one PUSCH when PUSCH transmission is performed on an unlicensed carrier, one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, multiple time slots may be combined Design DMRS, which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the terminal device when the PUSCH includes multiple DMRSs, the terminal device can correspondingly set the starting positions of multiple PUSCHs according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send All or part of the PUSCH, so setting multiple starting positions can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the network device can determine the starting position to transmit the PUSCH by blindly detecting the DMRS, so as to receive The PUSCH.
  • the size of the sequence numbers of the above processes does not mean that the execution order is sequential, and the execution order of each process should be determined by its function and inherent logic, and should not be applied to the embodiments of the present application
  • the implementation process constitutes no limitation.
  • various embodiments of the present application describe only some of the steps in the method for transmitting data, but not all of the steps; the steps in the various embodiments of the present application are not necessarily all performed, and only some of the steps may be performed. The embodiments of the present application are not limited to this.
  • the terminal device 400 includes: a processing unit 410 and a transceiver unit 420.
  • the processing unit 410 is used to: determine a plurality of demodulation reference signal DMRS symbols in a physical uplink shared channel PUSCH ,
  • the PUSCH is transmitted through a first time unit, and the first time unit includes multiple time slots;
  • the transceiver unit 420 is configured to send the PUSCH to a network device through the first time unit.
  • the processing unit 410 is further configured to: according to the indication information sent by the network device, determine the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols in the plurality of DMRS symbols is equal and equal to the first preset duration.
  • the indication information is used to determine the position of the first DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols in the PUSCH; the processing unit 410 is also used to: according to the first DMRS symbol in the The position in the PUSCH and the first preset duration determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH among the plurality of DMRS symbols.
  • the indication information is used to determine the position of the first DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols on the first time unit; the processing unit 410 is also used to: according to the first DMRS The position of the symbol on the first time unit and the first preset duration determine the position of each DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols on the first time unit.
  • the indication information is used to determine the first preset duration.
  • the indication information is used to determine the number of the multiple DMRS symbols; the processing unit 410 is also used to: determine the number of the multiple DMRS symbols according to the duration of the PUSCH transmission and the number of the multiple DMRS symbols The first preset duration; or, the first preset duration is determined according to the duration of the first time unit and the number of the multiple DMRS symbols.
  • the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the first symbol in the first time slot; and / or, the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the last one in the first time slot A symbol; wherein, the first time slot is a time slot in the first time unit.
  • the processing unit 410 is further configured to: determine a target start symbol from multiple candidate start symbols included in the PUSCH, where the multiple candidate start symbols are based on the multiple DMRS The position of the symbol is determined; the transceiving unit 420 is also used to send all or part of the PUSCH information to the network device from the target start symbol on the first time unit.
  • the plurality of candidate start symbols include the start symbol of the PUSCH.
  • the multiple candidate start symbols are determined according to the multiple DMRS symbols, including: the first candidate start symbol among the multiple candidate start symbols and the corresponding multiple DMRS The time interval between the first DMRS symbol in the symbol is equal to the second preset duration.
  • the second preset duration is equal to zero.
  • the first DMRS symbol is a DMRS symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the number of the plurality of candidate start symbols is the same as the number of the plurality of DMRS symbols, and no other DMRS symbols are included between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol ,
  • the other DMRS symbol is a symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the processing unit 410 is further configured to: determine, as the target start symbol, the first candidate start symbol that obtains a channel usage right among the plurality of candidate start symbols included in the PUSCH.
  • the transceiver unit 420 is further configured to: on the first time unit, from the start symbol of the PUSCH to the start of the target start symbol, do not send the information in the PUSCH; On the first time unit, the corresponding information in the PUSCH is sent from the target start symbol to the end symbol of the PUSCH.
  • terminal device 400 may correspond to performing the method 200 in the embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and / or functions of each unit in the terminal device 400 are for implementing FIGS. The corresponding process of the terminal device in each method in the method will not be repeated here for brevity.
  • one PUSCH when PUSCH transmission is performed on an unlicensed carrier, one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, the DMRS may be designed by combining multiple time slots , Which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the PUSCH includes multiple DMRSs
  • the starting positions of multiple PUSCHs can be correspondingly set according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send all or For some PUSCHs, setting multiple starting positions in this way can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the network device 500 includes: a processing unit 510 and a transceiver unit 520.
  • the transceiver unit 520 is used to send scheduling information to a terminal device, and the scheduling information is used for the terminal device Determining to send a physical uplink shared channel PUSCH on a first time unit, where the PUSCH includes multiple demodulation reference signal DMRS symbols, the first time unit includes multiple time slots; the processing unit 510 is used to: determine the multiple Positions of DMRS symbols; the transceiving unit 520 is further used to receive the PUSCH sent by the terminal device through the first time unit.
  • the transceiver unit 520 is further configured to send indication information to the terminal device, where the indication information is used by the terminal device to determine the positions of the multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols in the plurality of DMRS symbols is equal and equal to the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols in the PUSCH.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol among the multiple DMRS symbols on the first time unit.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the number of the multiple DMRS symbols.
  • the first preset duration is determined according to the movement speed of the terminal device or the subcarrier interval corresponding to the PUSCH.
  • the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the first symbol in the first time slot; and / or, the positions of the plurality of DMRS symbols do not include the last one in the first time slot A symbol; wherein, the first time slot is a time slot in the first time unit.
  • the processing unit 510 is further configured to: determine a target start symbol from a plurality of candidate start symbols included in the PUSCH, where the plurality of candidate start symbols are based on the multiple DMRS The position of the symbol is determined; the transceiving unit 520 is also used to receive all or part of the PUSCH information sent by the terminal device from the target start symbol on the first time unit.
  • the plurality of candidate start symbols include the start symbol of the PUSCH.
  • the multiple candidate start symbols are determined according to the multiple DMRS symbols, including: the first candidate start symbol among the multiple candidate start symbols and the corresponding multiple DMRS The time interval between the first DMRS symbol in the symbol is equal to the second preset duration.
  • the second preset duration is equal to zero.
  • the first DMRS symbol is a DMRS symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the number of the plurality of candidate start symbols is the same as the number of the plurality of DMRS symbols, and no other DMRS symbols are included between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol ,
  • the other DMRS symbol is a symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the processing unit 510 is further configured to: determine the candidate start symbol corresponding to the first detected DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols included in the PUSCH as the target start symbol.
  • the transceiving unit 520 is further configured to: not receive information in the PUSCH from the start symbol of the PUSCH to the start symbol of the target on the first time unit; On the first time unit, from the target start symbol to the end symbol of the PUSCH, corresponding information in the PUSCH is received.
  • the network device 500 may correspond to performing the method 300 in the embodiment of the present application, and the above and other operations and / or functions of each unit in the network device 500 are respectively for realizing FIGS. The corresponding process of the network device in each method in the method will not be repeated here for brevity.
  • the network device of the embodiment of the present application receives the PUSCH sent by the network device on the unlicensed carrier, the one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, it may combine multiple DMRS is designed for time slots, which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the terminal device can correspondingly set the starting positions of multiple PUSCHs according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send All or part of the PUSCH, so setting multiple starting positions can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the network device can determine the starting position to transmit the PUSCH by blindly detecting the DMRS, so as to receive The PUSCH.
  • the terminal device 600 includes a processing unit 610 and a transceiver unit 620.
  • the processing unit 610 is used to determine the positions of multiple demodulation reference signal DMRS symbols in the physical uplink shared channel PUSCH, the PUSCH is transmitted through a time slot, and the target is determined from the multiple candidate start symbols included in the PUSCH A start symbol, where the plurality of candidate start symbols are determined according to the positions of the plurality of DMRS symbols;
  • the transceiver unit 620 is used to: start from the target start symbol on the one time slot to the network device Send all or part of the information in the PUSCH.
  • the processing unit 610 is further configured to: according to the indication information sent by the network device, determine the positions of multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols in the plurality of DMRS symbols is equal and equal to the first preset duration.
  • the indication information is used to determine the position of the first DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols in the PUSCH; the processing unit 610 is also used to: according to the first DMRS symbol in the The position in the PUSCH and the first preset duration determine the position of each DMRS symbol in the PUSCH among the plurality of DMRS symbols.
  • the indication information is used to determine the position of the first DMRS symbol of the plurality of DMRS symbols on the one time slot; the processing unit 610 is also used to: according to the first DMRS symbol The position on the one time slot and the first preset duration determine the position of each DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols on the one time slot.
  • the indication information is used to determine the first preset duration.
  • the indication information is used to determine the number of the multiple DMRS symbols; the processing unit 610 is also used to: determine the number of the multiple DMRS symbols according to the duration of the PUSCH transmission and the number of the multiple DMRS symbols The first preset duration; or, the first preset duration is determined according to the time slot duration and the number of the multiple DMRS symbols.
  • the positions of the multiple DMRS symbols do not include the first symbol and / or the last symbol in the one time slot.
  • the plurality of candidate start symbols include the start symbol of the PUSCH.
  • the multiple candidate start symbols are determined according to the multiple DMRS symbols, including: the first candidate start symbol among the multiple candidate start symbols and the corresponding multiple DMRS The time interval between the first DMRS symbol in the symbol is equal to the second preset duration.
  • the second preset duration is equal to zero.
  • the first DMRS symbol is any one of the multiple DMRS symbols except the first DMRS symbol.
  • the number of the plurality of candidate start symbols is the same as the number of the plurality of DMRS symbols, and no other DMRS symbols are included between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol ,
  • the other DMRS symbol is a symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the processing unit 610 is further configured to: determine, as the target start symbol, the first candidate start symbol that obtains a channel usage right among the plurality of candidate start symbols included in the PUSCH.
  • the transceiving unit 620 is further configured to not send the information in the PUSCH from the start symbol of the PUSCH to the start symbol of the target in the one time slot; On a slot, from the target start symbol to the end symbol of the PUSCH, the corresponding information in the PUSCH is sent.
  • terminal device 600 may correspond to performing the method 200 in the embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and / or functions of each unit in the terminal device 600 are respectively for realizing FIGS. 1 to 7
  • the corresponding process of the terminal device in each method in the method will not be repeated here for brevity.
  • one PUSCH when PUSCH transmission is performed on an unlicensed carrier, one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, the DMRS may be designed by combining multiple time slots , Which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the PUSCH includes multiple DMRSs
  • the starting positions of multiple PUSCHs can be correspondingly set according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send all or For some PUSCHs, setting multiple starting positions in this way can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the network device 700 includes: a processing unit 710 and a transceiver unit 720.
  • the transceiver unit 720 is used to send scheduling information to a terminal device, and the scheduling information is used for the terminal device Determine to send a physical uplink shared channel PUSCH on a time slot, where the PUSCH includes multiple demodulation reference signal DMRS symbols;
  • the processing unit 710 is used to determine the positions of the multiple DMRS symbols, and from the multiple included in the PUSCH
  • the target start symbol is determined from the candidate start symbols, where the multiple candidate start symbols are determined according to the positions of the multiple DMRS symbols;
  • the transceiver unit 720 is further used to: start from the target in the one time slot The start symbol starts and receives all or part of the PUSCH information sent by the terminal device.
  • the transceiver unit 720 is further configured to send indication information to the terminal device, where the indication information is used by the terminal device to determine the positions of the multiple DMRS symbols in the PUSCH.
  • the time interval between any two adjacent DMRS symbols in the plurality of DMRS symbols is equal and equal to the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol in the plurality of DMRS symbols in the PUSCH.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the position of the first DMRS symbol among the multiple DMRS symbols on the one time slot.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the first preset duration.
  • the indication information is used by the terminal device to determine the number of the multiple DMRS symbols.
  • the first preset duration is determined according to the movement speed of the terminal device or the subcarrier interval corresponding to the PUSCH.
  • the positions of the multiple DMRS symbols do not include the first symbol and / or the last symbol in the one time slot.
  • the plurality of candidate start symbols include the start symbol of the PUSCH.
  • the multiple candidate start symbols are determined according to the multiple DMRS symbols, including: the first candidate start symbol among the multiple candidate start symbols and the corresponding multiple DMRS The time interval between the first DMRS symbol in the symbol is equal to the second preset duration.
  • the second preset duration is equal to zero.
  • the first DMRS symbol is any one of the multiple DMRS symbols except the first DMRS symbol.
  • the number of the plurality of candidate start symbols is the same as the number of the plurality of DMRS symbols, and no other DMRS symbols are included between the first candidate start symbol and the first DMRS symbol ,
  • the other DMRS symbol is a symbol other than the first DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols.
  • the processing unit 710 is further configured to: determine the candidate start symbol corresponding to the first detected DMRS symbol among the plurality of DMRS symbols included in the PUSCH as the target start symbol.
  • the transceiver unit 720 is further configured to: not receive information in the PUSCH from the start symbol of the PUSCH to the start symbol of the target in the one time slot; On a slot, from the target start symbol to the end symbol of the PUSCH, the corresponding information in the PUSCH is received.
  • the network device 700 may correspond to performing the method 300 in the embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and / or functions of each unit in the network device 700 are respectively for realizing FIGS. The corresponding process of the network device in each method in the method will not be repeated here for brevity.
  • the network device of the embodiment of the present application receives the PUSCH sent by the network device on the unlicensed carrier, the one PUSCH may occupy one or more time slots, and if a PUSCH occupies resources of multiple time slots, multiple PU DMRS is designed for time slots, which can effectively reduce the overhead of DMRS.
  • the terminal device can correspondingly set the starting positions of multiple PUSCHs according to the positions of the multiple DMRSs, and the terminal device can select one of the multiple starting positions to send All or part of the PUSCH, so setting multiple starting positions can increase the probability that the terminal device sends the PUSCH on the unlicensed carrier.
  • the network device can determine the starting position to transmit the PUSCH by blindly detecting the DMRS, so as to receive The PUSCH.
  • FIG. 12 is a schematic structural diagram of a communication device 800 provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 800 shown in FIG. 12 includes a processor 810, and the processor 810 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the communication device 800 may further include a memory 820.
  • the processor 810 can call and run a computer program from the memory 820 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 820 may be a separate device independent of the processor 810, or may be integrated in the processor 810.
  • the communication device 800 may further include a transceiver 830, and the processor 810 may control the transceiver 830 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 830 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 830 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 800 may specifically be a network device according to an embodiment of this application, and the communication device 800 may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of this application. .
  • the communication device 800 may specifically be a mobile terminal / terminal device according to an embodiment of the present application, and the communication device 800 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiment of the present application, for simplicity And will not be repeated here.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 900 shown in FIG. 13 includes a processor 910, and the processor 910 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 900 may further include a memory 920.
  • the processor 910 can call and run a computer program from the memory 920 to implement the method in the embodiments of the present application.
  • the memory 920 may be a separate device independent of the processor 910, or may be integrated in the processor 910.
  • the chip 900 may further include an input interface 930.
  • the processor 910 can control the input interface 930 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 900 may further include an output interface 940.
  • the processor 910 can control the output interface 940 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can output information or data to other devices or chips.
  • the chip can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip can 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 processes implemented by the mobile terminal / terminal device in the methods of the embodiments of the present application. No longer.
  • chips mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as system-level chips, system chips, chip systems, or system-on-chip chips.
  • the communication system 1000 includes a terminal device 1010 and a network device 1020.
  • the terminal device 1010 can be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 1020 can be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method.
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has signal processing capabilities.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an existing programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA), or other available Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
  • the 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 conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied and executed by a hardware decoding processor, or may be executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a mature storage medium in the art, such as a random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, and register.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electronic Erasable programmable read only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
  • enhanced SDRAM ESDRAM
  • Synchlink DRAM SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiments of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data) 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.
  • static random access memory static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • SDRAM Synchronous dynamic random access memory
  • DDR SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • synchronous connection Dynamic random access memory switch link DRAM, SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiments of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. Repeat again.
  • the computer program product can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of 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 can be applied to the network device in the embodiments of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. And will not be repeated here.
  • the computer program can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and when the computer program runs on the computer, the computer is implemented by the mobile terminal / terminal device in performing various methods of the embodiments of the present application For the sake of brevity, I will not repeat them here.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the units is only a division of logical functions.
  • there may be other divisions for example, 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, and may be in 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, that is, they 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 purpose of the solution of this embodiment.
  • the functional units in the embodiments of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it may be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or part of the contribution to the existing technology or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to enable a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods 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 disk or optical disk and other media that can store program code .

Landscapes

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Abstract

本申请实施例涉及传输数据的方法、终端设备和网络设备。该方法包括确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过第一时间单元传输,所述第一时间单元包括多个时隙;通过所述第一时间单元向网络设备发送所述PUSCH。本申请实施例的传输数据的方法、终端设备和网络设备,能够有效减少DMRS的开销。

Description

传输数据的方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请涉及通信领域,尤其涉及传输数据的方法、终端设备和网络设备。
背景技术
非授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即不同通信系统中的通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,不需要向政府申请专有的频谱授权。例如,在一些地区,通信设备遵循“先听后说”(Listen Before Talk,LBT)原则,即通信设备在非授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在非授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。
随着无线通信技术的发展,新无线(New Radio,NR)系统也会考虑在非授权频谱上布网,以利用非授权频谱来进行数据业务的传输。
NR系统应用到非授权频谱上时,即基于非授权频段接入的NR(NR-based access to Unlicensed spectrum,NR-U)系统,NR系统可以支持15kHz、30kHz、60kHz等的子载波间隔(subcarrier space,SCS),同样的,NR-U也可以支持。对于不同的SCS,相同时间单元内包括不同的时隙个数,SCS越大,时隙个数越多。在非授权载波上进行物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的传输时,在一个PUSCH占用多个时隙的资源进行传输的情况下,若独立确定每个时隙中的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的位置,这会增加DMRS的开销。
发明内容
本申请实施例提供一种传输数据的方法、终端设备和网络设备,可以减少DMRS的开销。
第一方面,提供了一种传输数据的方法,包括:确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过第一时间单元传输,所述第一时间单元包括多个时隙;通过所述第一时间单元向网络设备发送所述PUSCH。
第二方面,提供了一种传输数据的方法,包括:向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在第一时间单元上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号,所述第一时间单元包括多个时隙;确定所述多个DMRS符号的位置;通过所述第一时间单元接收所述终端设备发送的所述PUSCH。
第三方面,提供了一种传输数据的方法,包括:确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过一个时隙传输;从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息。
第四方面,提供了一种传输数据的方法,包括:向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在一个时隙上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号;确定所述多个DMRS符号的位置;从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息。
第五方面,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、第三方面或它们各实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,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、第四方面或它们各实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,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、第三方面或它们各实现方式中的方法。
第八方面,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、第四方面或它们各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面至第四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四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四方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第四方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十二方面,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四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,终端设备与网络设备在非授权载波上进行PUSCH传输时,一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,可以根据该多个DMRS的位置,对应设置多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率。
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传输数据的方法的示意性流程图。
图3是本申请实施例提供的DMRS符号的位置的示意图。
图4是本申请实施例提供的传输PUSCH的示意图。
图5是本申请实施例提供的DMRS符号的位置和PUSCH的候选起始符号的示意图。
图6是本申请实施例提供的不同SCS时HARQ使用情况的示意图。
图7是本申请实施例提供的一种传输数据的方法的另一示意性流程图。
图8是本申请实施例提供的终端设备的示意性框图。
图9是本申请实施例提供的网络设备的示意性框图。
图10是本申请实施例提供的终端设备的另一示意性框图。
图11是本申请实施例提供的网络设备的另一示意性框图。
图12是本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图13是本申请实施例提供的一种芯片的示意性框图。
图14是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。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的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。
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,也可以应用于非授权频谱。
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。可选地,该网络设备110可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网 络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、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。接入终端可以是蜂窝电话、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)、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、5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
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。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在NR系统中,在通过多个时隙传输一个PUSCH时,如果该PUSCH中的DMRS的位置是以时隙为单元进行划分,例如在一个时隙内的固定位置设置DMRS,那么对于该PUSCH来说,可能会导致DMRS的开销较大。因此,本申请实施例提出了一种传输数据的方法,联合多个时隙设计DMRS,从而减小DMRS的开销。
图2为本申请实施例提供的一种传输数据的方法200的示意性流程图,该方法200可以由终端设备执行。如图2所示,该方法200包括:S210,确定PUSCH中多个DMRS符号的位置,该PUSCH通过第一时间单元传输,该第一时间单元包括一个或者多个时隙;S220,通过该第一时间单元向网络设备发送该PUSCH。
应理解,在210中,终端设备确定PUSCH中多个DMRS符号的位置,该PUSCH通过第一时间单元传输,该第一时间单元的时长可以为任意值,可以根据实际情况进行设置。可选地,该第一时间单元的时长的单位可以是时间单位,也可以是该第一时间单元包括的时隙的个数。例如,该第一时间单元的时长等于1ms,或该第一时间单元的时长等于2ms。又例如,该第一时间单元的时长等于2个时隙,或该第一时间单元的时长等于4个时隙等。但本申请实施例并不限于此。
应理解,第一时间单元可以包括一个或者多个时隙,每个时隙的时长可以根据实际应用而设置为不同的值,例如,每个时隙的时长可以与该第一时间单元对应的子载波间隔的大小有关,为了便于说明,下面以该第一时间单元包括的多个时隙的时长相等为例,并且以其中任意一个时隙为例进行描述。
具体地,一个时隙可以包括多个符号,其中在NR系统中,每个时隙包括14个符号,例如,该符号可以为正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号,每个符号的时长与子载波间隔相关,子载波间隔越大,每个符号的长度越小,通常每个符号的长度等于子载波间隔的倒数与循环前缀的和。例如,NR系统支持的子载波间隔包括15kHz、30kHz和60kHz等,以15kHz为例,对应1个时隙包括14个符号,1个时隙的长度为1ms,假设第一时间单元的时长为2ms,则该第一时间单元包括2个时隙;依次类推,30kHz的子载波间隔,对应的,2ms的第一时间单元包括4个时隙,60kHz的子载波 间隔,对应的,2ms的第一时间单元包括8个时隙。
应理解,本申请实施例中该PUSCH通过第一时间单元传输,具体可以包括:该PUSCH占用该第一时间单元的全部时长进行传输,或者,该PUSCH占用该第一时间单元中连续或者不连续的部分时长进行传输。例如,以图3所示的第一时间单元为例进行说明,假设该第一时间单元包括4个时隙(slot),分别为slot1、slot2、slot3和slot4,则该PUSCH可以只占用中间的slot2和slot3两个时隙,即图3中最上方图所示;或者,该PUSCH也可以占用全部4个时隙,即如图3的中间图所示;或者,该PUSCH也可以占用该第一时间单元内不连续的多个时隙,例如,该PUSCH可以占用该第一时间单元内的slot1和slot3两个时隙,或者,该PUSCH还可以占用该第一时间单元内的一个或者多个时隙的部分符号,例如该PUSCH可以为从slot1中间某一符号起至slot3中间某一符号为止,或者,该PUSCH还可占用slot1中部分符号以及slot3中部分符号,本申请实施例并不限于此。
应理解,本申请实施例中的第一时间单元可以用于传输PUSCH,该PUSCH可以包括多个DMRS符号,其中,该多个DMRS符号指多个DMRS占用的符号,多个DMRS中每个DMRS可以占用一个符号,或者也可以占用多个符号,本文中以一个DMRS占用一个符号为例进行描述,即一个DMRS符号表示一个DMRS占用的一个符号。
应理解,DMRS占用的符号可以只传输DMRS,也可以传输DMRS和数据,本申请实施例对此并不限定。
应理解,在NR-U系统中,终端设备传输PUSCH时的DMRS的位置可以由网络设备进行配置,因此,在S210之前,该方法200还可以包括:终端设备接收网络设备发送的指示信息,该指示信息用于指示该PUSCH包括的多个DMRS符号的位置;终端设备根据该指示信息,确定该PUSCH中多个DMRS符号的位置。
可选地,第一预设时长包括至少两个预设时长,该至少两个预设时长中的每个预设时长用于确定相邻两个DMRS符号之间的时间间隔。不同的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔是独立确定的,即该至少两个预设时长的取值可以相同,也可以不同。也就是说,该多个DMRS符号可以为均匀分布,也可以为不均匀分布。
具体地,终端设备可以通过多种方式确定该PUSCH内多个DMRS符号中每个DMRS符号的位置,例如,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及第一预设时长(例如,第一预设时长的取值和第一预设时长包括的预设时长个数),确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置;再例如,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及第一预设时长,确定每个DMRS符号在该第一时间单元内(或在该PUSCH中)的位置,本申请实施例并不限于此。
可选地,作为一个实施例,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及第一预设时长,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置,或者,在该PUSCH占用了第一时间单元内连续的部分或全部符号时,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及第一预设时长,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置。具体地,该多个DMRS符号中的第一个DMRS符号相对于该第一时间单元的位置或者相对于PUSCH的位置可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以包括该第一个DMRS符号的位置。
可选地,该第一预设时长可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息还可以包括该第一预设时长。可选地,网络设备可以根据该PUSCH包括的符号个数或时隙个数,确定该第一预设时长;或者,该网络设备还可以根据该第一时间单元的长度,确定该第一预设时长。
可选地,该多个DMRS符号是根据DMRS符号图案确定的。或者说,该多个DMRS符号之间的相对位置关系可以是根据DMRS符号图案确定的。
具体地,终端设备可以通过多种方式确定该PUSCH内多个DMRS符号中每个DMRS符号的位置,例如,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及该PUSCH内包括的DMRS符号的图案,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置;再例如,终端设备也可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及该第一时间单元内(或在该PUSCH中)包括的DMRS符号的图案,确定每个DMRS符号在该第一时间单元内(或在该PUSCH中)的位置,本申请实施例并不限于此。
可选地,作为一个实施例,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及该PUSCH内包括的DMRS符号的图案,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置,或者,在该PUSCH占用了第一时间单元内连续的部分或全部符号时,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及该PUSCH内包括的DMRS符号的图案,确定每个DMRS符号在该第一时间单元内的位置。具体地,该多个DMRS符号中的第一个DMRS符号相对于该第一时间单元的位置或者相对于PUSCH的位置可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以包括该 第一个DMRS符号的位置。
可选地,该DMRS符号图案可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息还可以包括该DMRS符号图案的指示信息。又例如,网络设备预先配置多个DMRS符号图案,并通过指示信息指示终端设备使用该多个DMRS符号图案中的哪个DMRS符号图案。可选地,网络设备可以根据该PUSCH包括的符号个数或时隙个数,确定该DMRS符号图案;或者,该网络设备还可以根据该第一时间单元的长度,确定该DMRS符号图案。
可选的,该多个DMRS符号可以为均匀分布,即任意相邻两个DMRS符号之间的时间间隔为一个恒定值,这里称该恒定值为第一预设时长。
具体地,终端设备可以通过多种方式确定该PUSCH内多个DMRS符号中每个DMRS符号的位置,例如,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及相邻两个DMRS符号之间的时间间隔,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置;再例如,终端设备也可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及该PUSCH内包括的DMRS符号的个数,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置;再例如,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及相邻两个DMRS符号之间的时间间隔,确定每个DMRS符号在该第一时间单元内(或在该PUSCH中)的位置;再例如,终端设备也可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及该第一时间单元内(或在该PUSCH中)包括的DMRS符号的个数,确定每个DMRS符号在该第一时间单元内(或在该PUSCH中)的位置,本申请实施例并不限于此。
可选地,作为一个实施例,终端设备可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置以及相邻两个DMRS符号之间的时间间隔,确定每个DMRS符号在该PUSCH中的位置,或者,在该PUSCH占用了第一时间单元内连续的部分或全部符号时,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置以及相邻两个DMRS符号之间的时间间隔,确定每个DMRS符号在该PUSCH内的位置。具体地,该多个DMRS符号中的第一个DMRS符号相对于该第一时间单元的位置或者相对于PUSCH的位置可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以包括该第一个DMRS符号的位置。
可选地,任意相邻两个DMRS符号之间的时间间隔为第一预设时长,该第一预设时长可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息还可以包括该第一预设时长。可选地,网络设备可以根据终端设备的移动速度或小区的覆盖范围大小,确定该第一预设时长;或者,该网络设备还可以根据该第一时间单元对应的子载波间隔的大小,确定该第一预设时长。
可选地,子载波间隔越大,其对应的第一预设时长包括的符号个数越多。例如,假设子载波间隔为15kHz时,对应的第一预设时长包括N个15kHz的符号,那么子载波间隔为30kHz时,对应的第一预设时长包括2N个30kHz的符号。
应理解,该第一个DMRS符号的位置可以从PUSCH的起始符号或者第一时间单元的起始符号开始计算,例如,该第一个DMRS符号的位置可以为该PUSCH的起始符号起之后的第二个符号,或者,该第一个DMRS符号的位置可以为第一时间单元的起始符号后的第一个符号。
以图3为例,图3示出了根据本申请实施例的不同子载波间隔对应的第一时间单元内DMRS符号的位置的示意图。如图3所示,以子载波间隔为30kHz的第一时间单元为例说明,假设该第一时间单元包括4个时隙(slot),分别为slot1、slot2、slot3和slot4,其中,每个slot包括14个符号。终端设备根据指示信息或者预先设置,确定第一个DMRS符号相对于第一时间单元或者相对于PUSCH的位置。
假设终端设备确定了该第一个DMRS符号相对于PUSCH的位置,如图3中上图所示,该PUSCH占用了该第一时间单元的slot2和slot3,假设终端设备确定该第一个DMRS符号的位置为自PUSCH的起始符号之后的第三个符号,且相邻两个DMRS符号之间的时间间隔为10个符号,则终端设备从第一个DMRS符号的位置起,其后的第10个符号即为第二个DMRS符号的位置,依次类推,直至该PUSCH的结束位置,共可以获得该PUSCH内的3个DMRS符号的位置,该3个DMRS符号并没有平均分布在每个时隙内,其中有的时隙包括1个DMRS符号,有的包括2个,这样联合多个时隙共同设置DMRS符号的位置,可以有效减少DMRS符号的开销。
假设终端设备确定了该第一个DMRS符号相对于第一时间单元的位置,如图3中的中间图所示,假设该PUSCH占用了该第一时间单元的全部时隙,则终端设备可以以该第一时间单元为基准确定每个DMRS符号的位置。假设终端设备确定该第一个DMRS符号的位置为第一时间单元的起始符号起之后的第二个符号,且相邻两个DMRS符号之间的时间间隔为10个符号,则终端设备从第一个DMRS符号的位置起,其后的第10个符号即为第二个DMRS符号的位置,依次类推,直至PUSCH的结束位置,即共可以获得该第一时间单元内的6个DMRS符号的位置,该6个DMRS符号也没有平均分布在每个时隙内,其中有的时隙包括1个DMRS符号,有的包括2个,这样联合多个时隙共同设置DMRS符号的位置,可以有效减 少DMRS符号的开销。
类似的,作为另一个实施例,终端设备还可以根据该PUSCH内第一个DMRS符号的位置、该PUSCH占用的符号数以及多个DMRS符号的个数,确定每个DMRS符号在该PUSCH的位置;或者,在该PUSCH占用了第一时间单元内连续的部分或全部符号时,终端设备还可以根据该第一时间单元内第一个DMRS符号的位置、该第一时间单元的时长以及该第一时间单元内包括的DMRS符号的个数,确定每个DMRS符号的位置。具体地,该第一个DMRS符号相对于PUSCH的位置或者相对于第一时间单元的位置可以为预先设置的,或者,也可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以包括该第一个DMRS符号的位置。
应理解,该第一个DMRS符号的位置可以从该PUSCH的起始符号或者第一时间单元的起始符号开始计算,例如,该第一个DMRS符号的位置可以为该PUSCH的起始符号起之后的第二个符号,或者,该第一个DMRS符号的位置可以为第一时间单元的起始符号后的第二个符号。
另外,该PUSCH内包括的DMRS符号的个数可以由网络设备指示,例如,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以包括该PUSCH内包括的DMRS符号的个数。例如,网络设备可以根据终端设备的移动速度,确定两个DMRS符号之间的时间间隔,即第一预设时长;或者,该网络设备还可以根据该PUSCH对应的子载波间隔的大小,确定第一预设时长,进而再根据该PUSCH占用的符号数或者第一时间单元的长度确定该PUSCH内的DMRS符号的个数,并通过指示信息向终端设备指示该多个DMRS符号的个数。
仍然以图3为例,如图3中的下图所示,以子载波间隔为15kHz的第一时间单元为例说明,假设该第一时间单元包括2个时隙(slot),分别为slot1和slot2,其中,每个slot包括14个符号,即该第一时间单元共28个符号,并且假设PUSCH占用该第一时间单元全部符号。终端设备根据指示信息或者预先设置,确定第一个DMRS符号的位置为PUSCH的起始符号起之后的第二个符号或者说是第一时间单元的起始符号起之后的第二个符号,同时,还可以根据指示信息,确定该PUSCH内也就是第一时间单元内一共包括6个DMRS符号,则终端设备可以根据该PUSCH占用的符号数,也就是该第一时间单元包括的共28个符号、6个DMRS符号以及第一个DMRS符号的位置,确定出相邻两个DMRS符号之间的时间间隔为5个符号。则终端设备从该PUSCH中或者说从第一时间单元中的第一个DMRS符号起,其后的第5个符号即为第二个DMRS符号,依次类推,直至该PUSCH结束,可以获得该PUSCH内或者说第一时间单元内的6个DMRS符号的位置,如图3中下图所示。
应理解,本申请实施例中,终端设备接收的网络设备发送的指示信息可以是物理层信令,也可以是无线资源控制RRC信令,还可以是媒体接入控制MAC信令,本申请对此并不限定。
可选地,网络设备为终端设备指示的DMRS符号的位置通常考虑如下条件:该多个DMRS符号的位置不包括时隙中的第一个符号;和/或,该多个DMRS符号的位置不包括该时隙中的最后一个符号;其中,该时隙可以为该第一时间单元中的一个时隙,这样便于除该终端设备外的其他终端设备可以为该第一时间单元中的该时隙或该时隙的下一个时隙执行LBT信道侦听,从而在确定信道空闲的情况下,利用该时隙或该时隙的下一个时隙传输数据。可选地,该时隙可以为该第一时间单元中的任意一个时隙。
终端设备通过包括一个或者多个时隙的第一时间单元传输PUSCH时,网络设备可以根据实际应用配置DMRS符号的位置,若该PUSCH占用了多个时隙,还可以实现联合其中的多个时隙共同确定DMRS符号的位置,这样可以有效减少DMRS符号的开销。
在本申请实施例中,终端设备在发送PUSCH前,可以检测非授权频谱上的信道,当信道空闲(即LBT成功)时才能发送PUSCH,否则不能发送。为了提高上行传输效率,引入了基于信道检测结果的部分PUSCH传输,即PUSCH可以在一个时隙的起点开始传输,也可以在一个时隙的中间开始传输,也就是传输部分PUSCH。例如,图4示出了PUSCH的传输的几种可能,在一个时隙的起始时刻,若是LBT成功,则可以通过该时隙传输全部PUSCH,即图4中左侧第一个或第二时隙;若在一个时隙的起始时刻LBT失败,而在该时隙的中间某一个位置处LBT成功,则也可以以该位置(或该位置后的一个符号的起始位置)为起点,传输部分PUSCH,即图4中示出的第五个时隙,该时隙仅传输部分PUSCH。
部分PUSCH传输可以使终端设备有更多的信道接入机会,那么如何支持部分PUSCH传输,是目前需要解决的问题。而本申请实施例的传输数据的方法,当该PUSCH包括多个DMRS符号时,该PUSCH的起始符号的位置位置可以根据DMRS符号的位置来确定,设置多个起始符号可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率。
具体地,在S130中,终端设备通过该第一时间单元向网络设备发送该PUSCH,具体还可以包括:终端设备通过该第一时间单元,向网络设备发送全部或者部分PUSCH。具体地,终端设备可以根据多个DMRS符号的位置,确定出传输PUSCH的多个候选起始符号的位置,该多个候选起始符号中每个候选起始符号表示终端设备可能采用该候选起始符号作为实际发送该PUSCH的起始符号;终端设备在该多个候选起始符号中确定用于传输该PUSCH的目标起始符号,从该目标起始符号处开始,传输PUSCH中对应的部分 或者全部信息,其中,该PUSCH的多个候选起始符号的个数与第一时间单元内多个DMRS符号的个数相关。
应理解,在S130之前,该方法200还可以包括:终端设备接收网络设备发送的调度信息,该调度信息用于指示终端设备在第一时间单元上发送PUSCH,以便于终端设备根据该调度信息,确定向网络设备发送PUSCH。可选的,该调度信息还可以包括上述的指示信息,该指示信息用于终端设备确定PUSCH中多个DMRS符号的位置。
应理解,终端设备确定传输PUSCH的多个候选起始符号可以包括:终端设备可以将该PUSCH的起始符号作为该PUSCH的多个候选起始符号中的一个候选起始符号,或者,在该PUSCH与第一时间单元的起始符号一样时,例如该PUSCH占用了第一时间单元的全部时长时,终端设备可以将该第一时间单元的起始符号作为该PUSCH的多个候选起始符号中的一个候选起始符号。这样,若该终端设备在该PUSCH的起始符号处获得了信道的使用权(例如LBT成功),则可以通过该第一时间单元对应的部分传输全部PUSCH的信息。
可选的,除了上述的第一时间单元或者PUSCH的起始符号作为一个候选起始符号以外,对于该其它多个候选起始符号中的一个候选起始符号,例如称为第一候选起始符号,该第一候选起始符号可以与多个DMRS符号中的至少一个DMRS符号相对应,即该第一候选起始符号为根据该至少一个DMRS符号确定的。为了便于说明,这里以该至少一个DMRS符号为一个DMRS符号为例进行说明,这里称为第一DMRS符号,即第一候选起始符号为根据该第一DMRS符号确定的。可选地,第一候选起始符号为除PUSCH的起始符号外的其它多个候选起始符号中的任意一个候选起始符号。
可选的,该第一候选起始符号与该第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。具体地,对于第一DMRS符号,终端设备可以将该第一DMRS符号之前的第二预设时长的位置处的符号确定为第一候选起始符号,其中,该第二预设时长可以根据实际应用进行设置,例如,该第二预设时长可以等于1个符号,或者该第二预设时长也可以等于0,即该第一DMRS符号的位置就是第一候选起始符号的位置。
应理解,不同的第一候选起始符号与第一DMRS符号之间的时间间隔可以相同,也可以不同,本申请对此并不限定。
可选的,该第一DMRS符号可以为该PUSCH中或者第一时间单元内的多个DMRS符号中除了第一个DMRS符号以外的其他DMRS符号中的一个。
以图5为例,图5示出了根据本申请实施例的DMRS符号的位置和PUSCH的候选起始符号的示意图,如图5所示,对于子载波间隔为30kHz时,第一时间单元内包括4个时隙,假设PUSCH占用该第一时间单元内的全部时长,该PUSCH或者说该第一时间单元内共包括6个DMRS符号,该6个DMRS符号的位置如图5所示,其中,该终端设备将该第一时间单元的起始符号位置作为一个候选起始符号,同时将除第一个DMRS符号外的其他每个DMRS符号位置前的1个符号也作为候选起始符号,则如图5所示,30kHz对应的该第一时间单元内有6个候选起始符号,即图5中黑色箭头指示的位置。
对于图5中子载波间隔为15kHz时,第一时间单元内包括2个时隙,同样假设PUSCH占用该第一时间单元内的全部时长,该PUSCH或者说该第一时间单元内包括6个DMRS符号,该6个DMRS符号的位置如图5所示,其中,该终端设备将该第一时间单元的起始符号位置作为一个候选起始符号,同时也将除第一个DMRS符号外的其他每个DMRS符号作为候选起始符号,除了第一个DMRS符号以外,共5个DMRS符号对应了5个候选起始符号,则如图5所示,15kHz的该第一时间单元内有6个候选起始符号,即图5中黑色箭头指示的位置。
在传输PUSCH时,终端设备采用LBT的方式,先进行侦听,当信道空闲时,传输该PUSCH。具体地,终端设备通过LBT的方式,在多个候选起始符号中确定目标起始符号,具体可以包括:将该PUSCH包括的多个候选起始符号中第一个获得信道使用权的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选地,终端设备在该第一时间单元上从该目标起始符号开始,发送该PUSCH中的全部信息。
可选地,终端设备在该第一时间单元上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不发送该PUSCH中的信息;在该第一时间单元上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,发送该PUSCH中的对应的信息。可选地,终端设备可以丢弃该PUSCH中本应该映射到从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止的对应部分信息,只发送该PUSCH中从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止的对应部分信息。可选地,终端设备在该第一时间单元上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,发送该PUSCH中从头开始的部分信息,并丢弃该PUSCH中尾部的部分信息,其中,丢弃的部分信息的时间长度等于从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止的时间长度。
例如,对于图5中子载波间隔为15kHz时,DMRS符号的位置和候选起始符号如图5所示,这里仍然假设PUSCH占用全部第一时间单元,若终端设备在该第一时间单元的起始符号处LBT失败,则继续侦听, 若第二个候选起始符号处LBT仍然失败,也就是第二个DMRS符号位置处LBT失败,则再继续侦听,若第三个候选起始符号处LBT成功,也就是第三个DMRS符号位置处LBT成功,则该位置即为目标起始符号,以该位置为起点,传输PUSCH中与该目标起始符号对应的部分信息。
对应的,网络设备由于不知道终端设备会在什么时间发送该PUSCH,因此,网络设备可以通过盲检测DMRS符号的存在,确定对应的PUSCH的起始符号。具体地,网络设备通过盲检测,确定是否存在与该终端设备对应的DMRS符号,根据检测到的DMRS符号确定PUSCH的起始符号。例如,以图5为例,对于30kHz对应的第一时间单元,假设PUSCH占用全部第一时间单元,该PUSCH或者说该第一时间单元包括的6个DMRS符号的位置和6个候选起始符号如图5所示。网络设备从该第一时间单元上的第一个DMRS符号开始进行DMRS符号的盲检测,直至检测到该终端设备对应的DMRS符号为止,假设网络设备检测到第三个DMRS符号的位置处时,才第一次检测到该终端设备的DMRS符号,即终端设备发送了部分PUSCH,则网络设备根据该第三个DMRS符号的位置,确定终端设备传输的部分PUSCH的起始符号,例如,如图5所示,网络设备可以确定该部分PUSCH的起始符号位于该第三个DMRS符号的前一个符号处,则网络设备从该符号处起,接收终端设备发送的部分PUSCH信息,但本申请实施例并不限于此。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,在非授权载波上进行PUSCH传输时,一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,可以根据该多个DMRS的位置,对应设置多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率。
NR-U系统上支持15kHz、30kHz、60kHz的子载波间隔,但是非授权频谱上的机会性传输会导致该载波上传输的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)可能不能得到及时的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)反馈,因此当SCS载波间隔很大时,可能会出现当前系统中的HARQ进程数不够用的情况。例如,系统中每个终端设备包括16个HARQ进程,如图6所示,假设信道占用时间(Channel Occupation Time,COT)为10ms,对于15kHz时,该COT内包括10个时隙,当前的16个HARQ进程可以满足传输需求。但对于60kHz时,该COT内包括40个时隙,16个HARQ进程最多只能支持4ms的COT传输,不能满足下行传输效率的需求。因此,在NR-U系统中,可能会出现一个物理信道,例如一个PDSCH,通过多个时隙来传输的情况。
与传输PUSCH类似,同样可以通过联合多个时隙设置DMRS的方式,减小DMRS的开销,具体地,可参照上述设置PUSCH中DMRS的方式进行设置,在此不再赘述。
与传输PUSCH类似,同样可以根据多个DMRS符号来设置多个PDSCH传输的候选起始符号,来提高下行传输的频谱利用率,具体地,可参照上述确定PUSCH中候选起始符号的方式进行设置,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例中的方法除了用于数据信道传输,也可以用于其他信道,例如物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)等的传输,本申请对此并不限定。
上文中结合图1至图6,从终端设备的角度详细描述了根据本申请实施例的传输数据的方法,下面将结合图7,从网络设备的角度描述根据本申请实施例的传输数据的方法。
图7示出了根据本申请实施例的传输数据的方法200的示意性流程图,该方法200可以由网络设备执行,具体地,例如该网络设备可以为图1中的网络设备110。如图7所示,该方法200包括:S210,向终端设备发送调度信息,该调度信息用于该终端设备确定在第一时间单元上发送PUSCH,其中,该PUSCH中包括多个DMRS符号,该第一时间单元包括一个或多个时隙;S220,确定该多个DMRS符号的位置;S230,通过该第一时间单元接收该终端设备发送的该PUSCH。
可选的,作为一个实施例,该方法200还包括:向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于该终端设备确定该PUSCH中该多个DMRS符号的位置。
可选的,作为一个实施例,该多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
可选的,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置。
可选的,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该第一时间单元上的位置。
可选的,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该第一预设时长。
可选的,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号的个数。
可选的,作为一个实施例,该第一预设时长为根据该终端设备的移动速度或该PUSCH对应的子载波间隔确定的。
可选的,作为一个实施例,该多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,该多个DMRS符号的位置不包括该第一时隙中的最后一个符号;其中,该第一时隙为该第一时间单元中的一个时隙。
可选的,作为一个实施例,该方法200还包括:从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号的位置确定的;该通过该第一时间单元接收该终端设备发送的该PUSCH,包括:在该第一时间单元上从该目标起始符号开始,接收该终端设备发送的该PUSCH中的全部或部分信息。
可选的,作为一个实施例,该多个候选起始符号包括该PUSCH的起始符号。
可选的,作为一个实施例,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号确定的,包括:该多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的该多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
可选的,作为一个实施例,该第二预设时长等于零。
可选的,作为一个实施例,该第二预设时长等于一个符号。
可选的,作为一个实施例,该第一DMRS符号为该多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
可选的,作为一个实施例,该多个候选起始符号的个数与该多个DMRS符号的个数相同,该第一候选起始符号和该第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,该其它DMRS符号为该多个DMRS符号中除该第一DMRS符号以外的符号。
可选的,作为一个实施例,该从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,包括:将该PUSCH包括的多个DMRS符号中第一个检测到的DMRS符号对应的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选的,作为一个实施例,该在该第一时间单元上从该目标起始符号开始,接收该终端设备发送的该PUSCH中的全部或部分信息,包括:在该第一时间单元上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不接收该PUSCH中的信息;在该第一时间单元上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,接收该PUSCH中的对应的信息。
因此,本申请实施例的传输数据的方法,在非授权载波上进行PUSCH传输时,一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,终端设备可以根据该多个DMRS的位置,对应设置有多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率,对应的,网络设备通过盲检测DMRS即可确定传输该PUSCH的起始位置,从而接收该PUSCH。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。并且,本申请的各种实施例仅描述了传输数据的方法中的部分步骤,而非全部步骤;本申请的各种实施例中的步骤也并不是必须全部执行,也可以仅执行其中部分步骤,本申请实施例并不限于此。
另外,本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
上文中结合图1至图7,详细描述了根据本申请实施例的传输数据的的方法,下面将结合图8至图14,描述根据本申请实施例的传输数据的装置。
如图8所示,根据本申请实施例的终端设备400包括:处理单元410和收发单元420,具体地,该处理单元410用于:确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,该PUSCH通过第一时间单元传输,该第一时间单元包括多个时隙;该收发单元420用于:通过该第一时间单元向网络设备发送该PUSCH。
可选地,作为一个实施例,该处理单元410还用于:根据该网络设备发送的指示信息,确定该PUSCH中多个DMRS符号的位置。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置;该处理单元410还用于:根据该第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置以及该第一预设时长,确定该多个DMRS符号中每个DMRS符号在该PUSCH中的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该第一时 间单元上的位置;该处理单元410还用于:根据该第一个DMRS符号在该第一时间单元上的位置以及该第一预设时长,确定该多个DMRS符号中每个DMRS符号在该第一时间单元上的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号的个数;该处理单元410还用于:根据该PUSCH传输的时长和该多个DMRS符号的个数,确定该第一预设时长;或者,根据该第一时间单元的时长和该多个DMRS符号的个数,确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,该多个DMRS符号的位置不包括该第一时隙中的最后一个符号;其中,该第一时隙为该第一时间单元中的一个时隙。
可选地,作为一个实施例,该处理单元410还用于:从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号的位置确定的;该收发单元420还用于:在该第一时间单元上从该目标起始符号开始,向该网络设备发送该PUSCH中的全部或部分信息。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号包括该PUSCH的起始符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号确定的,包括:该多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的该多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
可选地,作为一个实施例,该第二预设时长等于零。
可选地,作为一个实施例,该第一DMRS符号为该多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号的个数与该多个DMRS符号的个数相同,该第一候选起始符号和该第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,该其它DMRS符号为该多个DMRS符号中除该第一DMRS符号以外的符号。
可选地,作为一个实施例,该处理单元410还用于:将该PUSCH包括的多个候选起始符号中第一个获得信道使用权的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选地,作为一个实施例,该收发单元420还用于:在该第一时间单元上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不发送该PUSCH中的信息;在该第一时间单元上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,发送该PUSCH中的对应的信息。
应理解,根据本申请实施例的终端设备400可对应于执行本申请实施例中的方法200,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1至图7中的各个方法中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的终端设备,在非授权载波上进行PUSCH传输时,一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,可以根据该多个DMRS的位置,对应设置有多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率。
如图9所示,根据本申请实施例的网络设备500包括:处理单元510和收发单元520,具体地,该收发单元520用于:向终端设备发送调度信息,该调度信息用于该终端设备确定在第一时间单元上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,该PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号,该第一时间单元包括多个时隙;该处理单元510用于:确定该多个DMRS符号的位置;该收发单元520还用于:通过该第一时间单元接收该终端设备发送的该PUSCH。
可选地,作为一个实施例,该收发单元520还用于:向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于该终端设备确定该PUSCH中该多个DMRS符号的位置。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该第一时间单元上的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号的个数。
可选地,作为一个实施例,该第一预设时长为根据该终端设备的移动速度或该PUSCH对应的子载波间隔确定的。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,该多个DMRS符号的位置不包括该第一时隙中的最后一个符号;其中,该第一时隙为该第一时间单元中的一个时隙。
可选地,作为一个实施例,该处理单元510还用于:从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号的位置确定的;该收发单元520还用于:在该第一时间单元上从该目标起始符号开始,接收该终端设备发送的该PUSCH中的全部或部分信息。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号包括该PUSCH的起始符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号确定的,包括:该多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的该多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
可选地,作为一个实施例,该第二预设时长等于零。
可选地,作为一个实施例,该第一DMRS符号为该多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号的个数与该多个DMRS符号的个数相同,该第一候选起始符号和该第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,该其它DMRS符号为该多个DMRS符号中除该第一DMRS符号以外的符号。
可选地,作为一个实施例,该处理单元510还用于:将该PUSCH包括的多个DMRS符号中第一个检测到的DMRS符号对应的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选地,作为一个实施例,该收发单元520还用于:在该第一时间单元上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不接收该PUSCH中的信息;在该第一时间单元上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,接收该PUSCH中的对应的信息。
应理解,根据本申请实施例的网络设备500可对应于执行本申请实施例中的方法300,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1至图7中的各个方法中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的网络设备,接收网络设备在非授权载波上发送的PUSCH时,该一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,终端设备可以根据该多个DMRS的位置,对应设置有多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率,对应的,网络设备通过盲检测DMRS即可确定传输该PUSCH的起始位置,从而接收该PUSCH。
如图10所示,根据本申请实施例的终端设备600包括:处理单元610和收发单元620。具体地,该处理单元610用于:确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,该PUSCH通过一个时隙传输,从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号的位置确定的;该收发单元620用于:在该一个时隙上从该目标起始符号开始,向该网络设备发送该PUSCH中的全部或部分信息。
可选地,作为一个实施例,该处理单元610还用于:根据该网络设备发送的指示信息,确定该PUSCH中多个DMRS符号的位置。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置;该处理单元610还用于:根据该第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置以及该第一预设时长,确定该多个DMRS符号中每个DMRS符号在该PUSCH中的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该一个时隙上的位置;该处理单元610还用于:根据该第一个DMRS符号在该一个时隙上的位置以及该第一预设时长,确定该多个DMRS符号中每个DMRS符号在该一个时隙上的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于确定该多个DMRS符号的个数;该处理单元610还用于:根据该PUSCH传输的时长和该多个DMRS符号的个数,确定该第一预设时长;或者,根据该一个时隙时长和该多个DMRS符号的个数,确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号的位置不包括该一个时隙中的第一个符号和/或最后一个符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号包括该PUSCH的起始符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号确定的,包括:该多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的该多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
可选地,作为一个实施例,该第二预设时长等于零。
可选地,作为一个实施例,该第一DMRS符号为该多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的任意一个DMRS符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号的个数与该多个DMRS符号的个数相同,该第一候选起始符号和该第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,该其它DMRS符号为该多个DMRS符号中除该第一DMRS符号以外的符号。
可选地,作为一个实施例,该处理单元610还用于:将该PUSCH包括的多个候选起始符号中第一个获得信道使用权的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选地,作为一个实施例,该收发单元620还用于:在该一个时隙上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不发送该PUSCH中的信息;在该一个时隙上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,发送该PUSCH中的对应的信息。
应理解,根据本申请实施例的终端设备600可对应于执行本申请实施例中的方法200,并且终端设备600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1至图7中的各个方法中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的终端设备,在非授权载波上进行PUSCH传输时,一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,可以根据该多个DMRS的位置,对应设置有多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率。
如图11所示,根据本申请实施例的网络设备700包括:处理单元710和收发单元720,具体地,该收发单元720用于:向终端设备发送调度信息,该调度信息用于该终端设备确定在一个时隙上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,该PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号;该处理单元710用于确定该多个DMRS符号的位置,从该PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号的位置确定的;该收发单元720还用于:在该一个时隙上从该目标起始符号开始,接收该终端设备发送的该PUSCH中的全部或部分信息。
可选地,作为一个实施例,该收发单元720还用于:向该终端设备发送指示信息,该指示信息用于该终端设备确定该PUSCH中该多个DMRS符号的位置。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该PUSCH中的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号中第一个DMRS符号在该一个时隙上的位置。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该第一预设时长。
可选地,作为一个实施例,该指示信息用于该终端设备确定该多个DMRS符号的个数。
可选地,作为一个实施例,该第一预设时长为根据该终端设备的移动速度或该PUSCH对应的子载波间隔确定的。
可选地,作为一个实施例,该多个DMRS符号的位置不包括该一个时隙中的第一个符号和/或最后一个符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号包括该PUSCH的起始符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号是根据该多个DMRS符号确定的,包括:该多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的该多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
可选地,作为一个实施例,该第二预设时长等于零。
可选地,作为一个实施例,该第一DMRS符号为该多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的任意一个DMRS符号。
可选地,作为一个实施例,该多个候选起始符号的个数与该多个DMRS符号的个数相同,该第一候选起始符号和该第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,该其它DMRS符号为该多个DMRS符号中除该第一DMRS符号以外的符号。
可选地,作为一个实施例,该处理单元710还用于:将该PUSCH包括的多个DMRS符号中第一个检测到的DMRS符号对应的候选起始符号确定为该目标起始符号。
可选地,作为一个实施例,该收发单元720还用于:在该一个时隙上从该PUSCH的起始符号开始到该目标起始符号开始为止,不接收该PUSCH中的信息;在该一个时隙上从该目标起始符号开始到该PUSCH的结束符号为止,接收该PUSCH中的对应的信息。
应理解,根据本申请实施例的网络设备700可对应于执行本申请实施例中的方法300,并且网络设备700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1至图7中的各个方法中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
因此,本申请实施例的网络设备,接收网络设备在非授权载波上发送的PUSCH时,该一个PUSCH可以占用一个或者多个时隙,若一个PUSCH占用多个时隙的资源,可以联合多个时隙设计DMRS,这样能够有效减小DMRS的开销。另外,当该PUSCH包括多个DMRS时,终端设备可以根据该多个DMRS的位置,对应设置有多个PUSCH的起始位置,终端设备可以在该多个起始位置中选择一个起始位置发送全部或者部分PUSCH,这样设置多个起始位置可以增加终端设备在该非授权载波上发送该PUSCH的概率,对应的,网络设备通过盲检测DMRS即可确定传输该PUSCH的起始位置,从而接收该PUSCH。
图12是本申请实施例提供的一种通信设备800示意性结构图。图12所示的通信设备800包括处理器810,处理器810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12所示,通信设备800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820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820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,如图12所示,通信设备800还可以包括收发器830,处理器810可以控制该收发器830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830可以包括发射机和接收机。收发器830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800具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备800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800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800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13是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图13所示的芯片900包括处理器910,处理器910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13所示,芯片900还可以包括存储器920。其中,处理器910可以从存储器920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920可以是独立于处理器910的一个单独的器件,也可以集成在处理器910中。
可选地,该芯片900还可以包括输入接口930。其中,处理器910可以控制该输入接口930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900还可以包括输出接口940。其中,处理器910可以控制该输出接口940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14是本申请实施例提供的一种通信系统1000的示意性框图。如图14所示,该通信系统1000包括终端设备1010和网络设备1020。
其中,该终端设备1010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1020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 (100)

  1. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过第一时间单元传输,所述第一时间单元包括多个时隙;
    通过所述第一时间单元向网络设备发送所述PUSCH。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述确定PUSCH中多个DMRS符号的位置,包括:
    根据所述网络设备发送的指示信息,确定所述PUSCH中多个DMRS符号的位置。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置;
    所述根据所述网络设备发送的指示信息,确定所述PUSCH中多个DMRS符号的位置,包括:
    根据所述第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置以及所述第一预设时长,确定所述多个DMRS符号中每个DMRS符号在所述PUSCH中的位置。
  5. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置;
    所述根据所述网络设备发送的指示信息确定所述PUSCH中多个DMRS符号的位置,包括:
    根据所述第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置以及所述第一预设时长,确定所述多个DMRS符号中每个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置。
  6. 根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于确定所述第一预设时长。
  7. 根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号的个数;所述方法还包括:
    根据所述PUSCH传输的时长和所述多个DMRS符号的个数,确定所述第一预设时长;或者,
    根据所述第一时间单元的时长和所述多个DMRS符号的个数,确定所述第一预设时长。
  8. 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,
    所述多个DMRS符号的位置不包括所述第一时隙中的最后一个符号;
    其中,所述第一时隙为所述第一时间单元中的一个时隙。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    所述通过所述第一时间单元向网络设备发送所述PUSCH,包括:
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  14. 根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  15. 根据权利要求9至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,包括:
    将所述PUSCH包括的多个候选起始符号中第一个获得信道使用权的候选起始符号确定为所述目标起始符号。
  16. 根据权利要求9至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息,包括:
    在所述第一时间单元上从所述PUSCH的起始符号开始到所述目标起始符号开始为止,不发送所述PUSCH中的信息;
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始到所述PUSCH的结束符号为止,发送所述PUSCH中的对应的信息。
  17. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在第一时间单元上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号,所述第一时间单元包括多个时隙;
    确定所述多个DMRS符号的位置;
    通过所述第一时间单元接收所述终端设备发送的所述PUSCH。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于所述终端设备确定所述PUSCH中所述多个DMRS符号的位置。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置。
  21. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置。
  22. 根据权利要求19至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述第一预设时长。
  23. 根据权利要求19至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号的个数。
  24. 根据权利要求19至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一预设时长为根据所述终端设备的移动速度或所述PUSCH对应的子载波间隔确定的。
  25. 根据权利要求17至24中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,
    所述多个DMRS符号的位置不包括所述第一时隙中的最后一个符号;
    其中,所述第一时隙为所述第一时间单元中的一个时隙。
  26. 根据权利要求17至25中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    所述通过所述第一时间单元接收所述终端设备发送的所述PUSCH,包括:
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  28. 根据权利要求26或27所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  30. 根据权利要求28或29所述的方法,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  31. 根据权利要求28至30中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  32. 根据权利要求26至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,包括:
    将所述PUSCH包括的多个DMRS符号中第一个检测到的DMRS符号对应的候选起始符号确定为所述目标起始符号。
  33. 根据权利要求26至32中任一项所述的方法,其特征在于,所述在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息,包括:
    在所述第一时间单元上从所述PUSCH的起始符号开始到所述目标起始符号开始为止,不接收所述PUSCH中的信息;
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始到所述PUSCH的结束符号为止,接收所述PUSCH中的对应的信息。
  34. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过一个时隙传输;
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息。
  35. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  36. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  37. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  38. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  39. 根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  40. 一种传输数据的方法,其特征在于,包括:
    向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在一个时隙上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号;
    确定所述多个DMRS符号的位置;
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息。
  41. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  42. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  43. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  44. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  45. 根据权利要求3至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  46. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    处理单元,用于确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过第一时间单元传输,所述第一时间单元包括多个时隙;
    收发单元,用于通过所述第一时间单元向网络设备发送所述PUSCH。
  47. 根据权利要求46所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    根据所述网络设备发送的指示信息,确定所述PUSCH中多个DMRS符号的位置。
  48. 根据权利要求47所述的终端设备,其特征在于,所述多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
  49. 根据权利要求48所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置;
    所述处理单元还用于:
    根据所述第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置以及所述第一预设时长,确定所述多个DMRS 符号中每个DMRS符号在所述PUSCH中的位置。
  50. 根据权利要求48所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置;
    所述处理单元还用于:
    根据所述第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置以及所述第一预设时长,确定所述多个DMRS符号中每个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置。
  51. 根据权利要求48至50中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息用于确定所述第一预设时长。
  52. 根据权利要求48至50中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息用于确定所述多个DMRS符号的个数;所述处理单元还用于:
    根据所述PUSCH传输的时长和所述多个DMRS符号的个数,确定所述第一预设时长;或者,
    根据所述第一时间单元的时长和所述多个DMRS符号的个数,确定所述第一预设时长。
  53. 根据权利要求45至52中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,
    所述多个DMRS符号的位置不包括所述第一时隙中的最后一个符号;
    其中,所述第一时隙为所述第一时间单元中的一个时隙。
  54. 根据权利要求45至53中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    所述收发单元还用于:
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息。
  55. 根据权利要求54所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  56. 根据权利要求54或55所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  57. 根据权利要求56所述的终端设备,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  58. 根据权利要求56或57所述的终端设备,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  59. 根据权利要求56至58中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  60. 根据权利要求54至59中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    将所述PUSCH包括的多个候选起始符号中第一个获得信道使用权的候选起始符号确定为所述目标起始符号。
  61. 根据权利要求54至60中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
    在所述第一时间单元上从所述PUSCH的起始符号开始到所述目标起始符号开始为止,不发送所述PUSCH中的信息;
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始到所述PUSCH的结束符号为止,发送所述PUSCH中的对应的信息。
  62. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发单元,用于向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在第一时间单元上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号,所述第一时间单元包括多个时隙;
    处理单元,用于确定所述多个DMRS符号的位置;
    所述收发单元还用于:通过所述第一时间单元接收所述终端设备发送的所述PUSCH。
  63. 根据权利要求62所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
    向所述终端设备发送指示信息,所述指示信息用于所述终端设备确定所述PUSCH中所述多个DMRS符号的位置。
  64. 根据权利要求63所述的网络设备,其特征在于,所述多个DMRS符号中任意的相邻两个DMRS 符号之间的时间间隔相等且等于第一预设时长。
  65. 根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述PUSCH中的位置。
  66. 根据权利要求64所述的网络设备,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号中第一个DMRS符号在所述第一时间单元上的位置。
  67. 根据权利要求64至66中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述第一预设时长。
  68. 根据权利要求64至66中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述指示信息用于所述终端设备确定所述多个DMRS符号的个数。
  69. 根据权利要求64至68中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一预设时长为根据所述终端设备的移动速度或所述PUSCH对应的子载波间隔确定的。
  70. 根据权利要求62至69中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述多个DMRS符号的位置不包括第一时隙中的第一个符号;和/或,
    所述多个DMRS符号的位置不包括所述第一时隙中的最后一个符号;
    其中,所述第一时隙为所述第一时间单元中的一个时隙。
  71. 根据权利要求62至70中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    所述收发单元还用于:
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息。
  72. 根据权利要求71所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  73. 根据权利要求71或72所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  74. 根据权利要求73所述的网络设备,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  75. 根据权利要求73或74所述的网络设备,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  76. 根据权利要求73至75中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  77. 根据权利要求71至76中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述处理单元还用于:
    将所述PUSCH包括的多个DMRS符号中第一个检测到的DMRS符号对应的候选起始符号确定为所述目标起始符号。
  78. 根据权利要求71至77中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元还用于:
    在所述第一时间单元上从所述PUSCH的起始符号开始到所述目标起始符号开始为止,不接收所述PUSCH中的信息;
    在所述第一时间单元上从所述目标起始符号开始到所述PUSCH的结束符号为止,接收所述PUSCH中的对应的信息。
  79. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    处理单元,用于确定物理上行共享信道PUSCH中多个解调参考信号DMRS符号的位置,所述PUSCH通过一个时隙传输;
    所述处理单元还用于:从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    收发单元,用于在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,向所述网络设备发送所述PUSCH中的全部或部分信息。
  80. 根据权利要求79所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  81. 根据权利要求79或80所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  82. 根据权利要求81所述的终端设备,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  83. 根据权利要求81或82所述的终端设备,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  84. 根据权利要求81至83中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  85. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发单元,用于向终端设备发送调度信息,所述调度信息用于所述终端设备确定在一个时隙上发送物理上行共享信道PUSCH,其中,所述PUSCH中包括多个解调参考信号DMRS符号;
    处理单元,用于确定所述多个DMRS符号的位置;
    所述处理单元还用于:从所述PUSCH包括的多个候选起始符号中确定目标起始符号,其中,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号的位置确定的;
    所述收发单元还用于:在所述一个时隙上从所述目标起始符号开始,接收所述终端设备发送的所述PUSCH中的全部或部分信息。
  86. 根据权利要求85所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号包括所述PUSCH的起始符号。
  87. 根据权利要求85或86所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号是根据所述多个DMRS符号确定的,包括:
    所述多个候选起始符号中的第一候选起始符号与对应的所述多个DMRS符号中第一DMRS符号之间的时间间隔等于第二预设时长。
  88. 根据权利要求87所述的网络设备,其特征在于,所述第二预设时长等于零。
  89. 根据权利要求87或88所述的网络设备,其特征在于,所述第一DMRS符号为所述多个DMRS符号中除第一个DMRS符号以外的一个DMRS符号。
  90. 根据权利要求87至89中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述多个候选起始符号的个数与所述多个DMRS符号的个数相同,所述第一候选起始符号和所述第一DMRS符号之间不包括其它DMRS符号,所述其它DMRS符号为所述多个DMRS符号中除所述第一DMRS符号以外的符号。
  91. 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16、34至39中任一项所述的方法。
  92. 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17至33、40至45中任一项所述的方法。
  93. 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16、34至39中任一项所述的传输数据的方法。
  94. 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17至33、40至45中任一项所述的传输数据的方法。
  95. 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16、34至39中任一项所述的方法。
  96. 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17至33、40至45中任一项所述的方法。
  97. 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16、34至39中任一项所述的传输数据的方法。
  98. 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17至33、40至45中任一项所述的传输数据的方法。
  99. 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16、34至39中任一项所述的方法。
  100. 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17至33、40至45中任一项所述的方法。
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