WO2020082939A1 - 一种信息传输方法、终端设备及网络设备 - Google Patents

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WO2020082939A1
WO2020082939A1 PCT/CN2019/106249 CN2019106249W WO2020082939A1 WO 2020082939 A1 WO2020082939 A1 WO 2020082939A1 CN 2019106249 W CN2019106249 W CN 2019106249W WO 2020082939 A1 WO2020082939 A1 WO 2020082939A1
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WO
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terminal device
indication field
information
type
indication
Prior art date
Application number
PCT/CN2019/106249
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English (en)
French (fr)
Inventor
高雪娟
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电信科学技术研究院有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/563Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the wireless resources
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • This application relates to the field of communication technology, and in particular, to an information transmission method, terminal equipment, and network equipment.
  • Network 5G New Radio
  • NR New Radio
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC Ultra Reliable & Low Latency Communication
  • massive machine type communication massive Machine Type of Communication
  • multiplexing transmission of the service supporting the service with other different requirements on the same resource can greatly improve the resource utilization rate.
  • multiplexing transmission may cause the data transmission of one terminal to conflict with the data transmission of another terminal with different service priority on the same resource.
  • low-priority services need to stop transmission on resources occupied by high-priority to avoid interference with high-priority services.
  • a mechanism needs to be notified to terminals with low-priority services on the corresponding resources Stop transmission on.
  • the information of low-priority services will be covered by the information of high-priority services.
  • a mechanism is also required to notify the terminals with low-priority services whether there are interruptions on the corresponding resources. It is to avoid that terminals with low-priority services receive information of other services as their own information, resulting in reception errors and subsequent error propagation of retransmission combining.
  • an interruption (Interruption) instruction is introduced to implement mechanism notification.
  • interruption instructions there is currently no provision for the transmission of interruption instructions.
  • Embodiments of the present application provide an information transmission method, terminal equipment, and network equipment, which are used to provide a transmission method for an interruption instruction.
  • an information transmission method includes:
  • the first terminal device monitors the first type of downlink control information DCI, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device;
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, where the first indication field indicates time domain resources allocated to each second terminal device and / or Frequency domain resources.
  • the first terminal device may monitor the first type of DCI to determine the resource allocation information of the scheduling information of the second terminal in the first type of DCI, so as to determine whether the resource is allocated to the second terminal device
  • There is an interruption of the data transmission of the first terminal device by the data transmission of the second terminal device that is, the data transmission is performed according to the priority of the service from the second terminal device being higher than that of the first terminal device.
  • the scheduling information in the first type of DCI can explicitly transmit the scheduling information of the second terminal device, and the resource allocation information therein can serve as an implicit indication of whether there is an interruption in the first terminal device.
  • DCI realizes the transmission of interruption instructions and scheduling information. While ensuring the high reliability of the interruption instructions, it can avoid the transmission of two independent DCIs with high reliability and reduce the transmission efficiency of DCI.
  • the first terminal device monitoring the first type of downlink control information DCI includes:
  • the first terminal device monitors the first type DCI in each transmission opportunity of the first type DCI; or,
  • the first terminal device monitors the first type of DCI in the transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling; or,
  • the first terminal device monitors the first type of DCI in a transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its scheduled uplink transmission end position.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set of the time domain resources and / or frequency domain resources indicated by the first indication domain is consistent for all terminal devices or a group of terminal devices listening to the same first type DCI.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • the method further includes:
  • the first terminal device When the first terminal device detects the first type of DCI, the first terminal device obtains the information indicated by the first indication field in each scheduling information indication field in the first type DCI ;
  • the first terminal device can only parse the first indication field, or the first terminal device can parse the first indication field, and each scheduling information indication field in the first type of DCI In the information except the first indication field.
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, including:
  • the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then:
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, including:
  • the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then:
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, including:
  • the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and then on the resource scheduled by the first terminal device Send upstream transmission.
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, including:
  • the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and then on the resource scheduled by the first terminal device Receive downstream transmission.
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • an information transmission method includes:
  • the network device sends the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device;
  • the network device performs data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field, where the first indication field indicates the allocation for each second terminal device Time domain resources and / or frequency domain resources.
  • the network device sends the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, including:
  • the network device sends the first type DCI in each transmission opportunity of the first type DCI; or,
  • the network device sends the first type of DCI in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device;
  • the network device sends the first type of DCI in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the scheduled end position of the uplink transmission of the first terminal device.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set indicated by the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information indicated by the first indication domain is for all terminal devices or terminal devices listening to the same first type DCI Consistent.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • the first type of DCI contains a plurality of the scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field is M bits;
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same RNTI.
  • the network device sends the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, including:
  • the network device indicates that the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI; or,
  • the network device indicates that the first terminal device can parse the first indication field, and information in each scheduling information indication field in the first type of DCI other than the first indication field.
  • the network device performing data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field includes:
  • the network device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then:
  • the information about the downlink transmission of the first terminal device on the transmission resource indicated by the first indication field is set to 0.
  • the network device performing data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field includes:
  • the network device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then:
  • the network device performing data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field includes:
  • the network device determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and then sends the The downlink transmission of the first terminal device is described.
  • the network device performing data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field includes:
  • the network device determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and then receives the received resource on the resource scheduled by the first terminal device The uplink transmission of the first terminal device is described.
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • a terminal device in a third aspect, includes:
  • Memory used to store instructions
  • the processor is used to read the instructions in the memory and perform the following processes:
  • the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device;
  • the first indication field indicates time domain resources and / or frequency domain resources allocated to each second terminal device
  • the transceiver is used to send and receive data under the control of the processor.
  • the processor is specifically used to:
  • the first type of DCI is monitored in a transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its own scheduled uplink transmission end position.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity of the time domain resources and / or frequency domain resources indicated by the first indication domain or the set of candidate resources are consistent for all terminals or a group of terminals listening to the same DCI of the first type.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal except the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • the processor is also used to:
  • the terminal device can only parse the first indication field, or the terminal device can parse the first indication field, and each scheduling information indication field in the first type of DCI One indicates information outside the domain.
  • the processor is specifically used to:
  • the processor is specifically used to:
  • the processor is specifically used to:
  • the terminal determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the terminal device according to the first indication field, and sends uplink transmission on the scheduled resource.
  • the processor is specifically used to:
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • a network device includes:
  • Memory used to store instructions
  • the processor is used to read the instructions in the memory and perform the following processes:
  • the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device;
  • the first indication field indicates the time domain resource allocated to each second terminal device and / Or frequency domain resources
  • the transceiver is used to send and receive data under the control of the processor.
  • the processor is specifically used to:
  • the first type of DCI is sent in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the end position of the uplink transmission to which the first terminal device is scheduled.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set indicated by the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information indicated by the first indication domain is for all terminal devices or terminal devices listening to the same first type DCI Consistent.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • the first type of DCI contains a plurality of the scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field is M bits;
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same RNTI.
  • the processor is specifically used to:
  • the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI; or,
  • each scheduling information indication field in the first type of DCI is information other than the first indication field.
  • the processor is specifically used to:
  • the information about the downlink transmission of the first terminal device on the transmission resource indicated by the first indication field is set to 0.
  • the processor is specifically used to:
  • the processor is specifically used to:
  • the processor is specifically used to:
  • the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device, and then the first terminal is received on the resource scheduled by the first terminal device The upstream transmission of the device.
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low-priority service type
  • the second service type is a high-priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • a terminal device includes:
  • a monitoring unit configured to monitor the first type of downlink control information DCI, wherein the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device;
  • a transmission unit configured to perform data transmission according to the first indication field in each of the scheduling information indication fields, wherein the first indication field indicates time domain resources and / or frequencies allocated to each second terminal device Domain resources.
  • the monitoring unit is specifically used for:
  • the first type of DCI is monitored in a transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its own scheduled uplink transmission end position.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity of the time domain resources and / or frequency domain resources indicated by the first indication domain or the set of candidate resources are consistent for all terminals or a group of terminals listening to the same DCI of the first type.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal except the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • the transmission unit is also used to:
  • the terminal device can only parse the first indication field, or the terminal device can parse the first indication field, and each scheduling information indication field in the first type of DCI One indicates information outside the domain.
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the terminal determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the terminal device according to the first indication field, and then sends uplink transmission on the scheduled resource.
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • a network device includes:
  • a sending unit configured to send the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, wherein the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry a second terminal device Scheduling information
  • a transmission unit configured to perform data transmission with the first terminal device according to a first indication field in the at least one scheduling information indication field, wherein the first indication field indicates allocation for each second terminal device Time-domain resources and / or frequency-domain resources.
  • the sending unit is specifically used to:
  • the first type of DCI is sent in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the end position of the uplink transmission to which the first terminal device is scheduled.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each of the scheduling information indication fields includes one first indication field, where the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set indicated by the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information indicated by the first indication domain is for all terminal devices or terminal devices listening to the same first type DCI Consistent.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication field includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information, and the first indication field The two preset bits are used to indicate frequency domain resource indication information.
  • the first type of DCI contains a plurality of the scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field is M bits;
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated in the first indication field.
  • the first indication field and the M-N bits are coded independently or jointly.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same RNTI.
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI; or,
  • each scheduling information indication field in the first type of DCI is information other than the first indication field.
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the information about the downlink transmission of the first terminal device on the transmission resource indicated by the first indication field is set to 0.
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the transmission unit is specifically used to:
  • the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device, and then the first terminal is received on the resource scheduled by the first terminal device The upstream transmission of the device.
  • the first terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal device is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the second service type; or,
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • a computer storage medium on which a computer program is stored, which when executed by a processor implements the information transmission method according to any one of the first aspect or the second aspect.
  • An embodiment of the present application provides an information transmission method for providing a transmission method of an interruption indication.
  • the first terminal device device may monitor the first type of DCI, thereby determining the first type of DCI in the first type Resource allocation information of the scheduling information of the second terminal, so as to determine whether there is an interruption of the data transmission of the first terminal device by the data transmission of the second terminal device according to the resources allocated to the second terminal device, that is, according to the data from the second terminal
  • the service priority of the device is higher than the service priority of the first terminal device for data transmission.
  • the scheduling information in the first type of DCI may explicitly transmit the scheduling information of the second terminal device, and the resource allocation information therein may serve as an implicit indication of whether there is an interruption in the first terminal, thereby passing the first type of DCI To realize the transmission of the interruption instruction and the scheduling information, while ensuring the high reliability of the interruption instruction, it is possible to avoid transmitting two independent DCIs with high reliability separately, which may reduce the transmission efficiency of the DCI.
  • FIG. 1 is a schematic flowchart of an information transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a first type of DCI transmission opportunity provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a scheduling information indication field in a first type of DCI provided by an embodiment of this application;
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a first type of DCI transmission opportunity provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a first type of DCI transmission opportunity provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of this application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of this application.
  • multiplexing transmission of the service supporting the service with other different requirements on the same resource can greatly improve the resource utilization rate.
  • multiplexing transmission may cause the data transmission of one terminal device to conflict with the data transmission of another terminal device with a different service priority on the same resource.
  • the base station can directly transmit the data of the high-priority service over the data of the low-priority service, but if the terminal device receiving the low-priority service does not know such processing, It will receive the data of other terminal devices as its own data, reduce the detection performance, and retransmit and merge the data of other terminal devices as its own data when retransmission occurs, resulting in error propagation.
  • an interruption instruction can be introduced.
  • it is also called a preemption instruction to inform terminal devices with low-priority services whether their downlink data transmission resources are interrupted by other terminal devices. The resource and the location of the interrupted resource, so that the terminal device correctly processes the received downlink data.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method for providing a transmission method of an interruption instruction.
  • the first terminal device may monitor the first type of DCI to determine the first type of DCI in the first type Resource allocation information of the scheduling information of the second terminal, so as to determine whether there is an interruption of the data transmission of the first terminal device by the data transmission of the second terminal device according to the resources allocated to the second terminal device, that is, according to the The service priority of the device is higher than the service priority of the first terminal device for data transmission.
  • the scheduling information in the first type of DCI may explicitly transmit the scheduling information of the second terminal device, and the resource allocation information therein may serve as an implicit indication of whether there is an interruption in the first terminal, thereby passing the first type of DCI To realize the transmission of the interruption instruction and the scheduling information, while ensuring the high reliability of the interruption instruction, it is possible to avoid transmitting two independent DCIs with high reliability separately, which may reduce the transmission efficiency of the DCI.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, and the flow of the method is described as follows. Since the information transmission method involves the interaction process between the terminal device and the network device, in the following flow description, the processes performed by the terminal device and the network device will be described together.
  • the network device sends the first type of downlink control information DCI to the first terminal device.
  • the first type of downlink control information may include at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device.
  • the first terminal device may be a terminal device configured or supporting at least a first service type, that is, a terminal device configured or supporting a priority lower than or equal to the first type of service.
  • the first terminal device may be a terminal device that does not support the second service type, that is, a terminal that does not support a service with a priority higher than or equal to the second service type.
  • the second terminal device is a terminal device configured or supporting at least a second service type, that is, a terminal device configured or supporting a priority higher than or equal to the second type of service.
  • the first type of service type is a low-priority service type
  • the second type of service type is a high-priority service type
  • the first type of service type is eMBB
  • the second type of service type is URLLC
  • the first terminal The device supports eMBB service
  • the second terminal device supports URLLC service
  • the first type of service type and the second type of service type are the same type of service corresponding to different priorities, for example, the first type of service type is for low priority URLLC services, and the second type of service type is for high priority URLLC services. Services, then the first terminal device supports URLLC services with a lower priority, and the second terminal device supports URLLC services with a higher priority.
  • first type of business type and the second type of business type can also use specific DCI formats, specific control-resource sets (CORESET), specific search space, specific wireless network temporary Identifier (Radio Network Temporary Identity, RNTI), specific target block error rate (Block Error Rate, BLER), specific channel quality indicator (Channel Quality) Indication (CQI) / modulation coding method multiple codewords (Modulation and Coding Scheme MCW Multiple) Code (Word, MCS) forms and other forms to reflect.
  • CORESET Control-resource sets
  • RNTI Radio Network Temporary Identity
  • BLER Block Error Rate
  • CQI Channel Quality Indication
  • modulation coding method multiple codewords Modulation and Coding Scheme MCW Multiple
  • Word, MCS Modulation and Coding Scheme MCW Multiple
  • the terminal equipment that configures or supports a certain service type can be reflected by using the above-mentioned specific DCI format, specific CORESET, specific search space, specific RNTI, specific target BLER, specific CQI / MCS table, etc. .
  • the first terminal device and the second terminal device may be embodied in the following forms:
  • the first type of service type may be equivalent to use the first type of DCI format to send scheduling signaling
  • the first terminal device may be a terminal device that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling
  • the second type of service type may be equivalent to use the second type of DCI format to send scheduling signaling
  • the second terminal device may be a terminal device that uses the second type of DCI format to send scheduling signaling.
  • the first type of service may be equivalent to use the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling
  • the first terminal device may use the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling Terminal equipment.
  • the second service type may be equivalent to use the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling
  • the second terminal device may be a terminal device that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling.
  • the first type of service may be equivalent to using the first RNTI to scramble scheduling signaling, and the first terminal device may be a terminal device to scramble its scheduling signaling using the first RNTI.
  • the second type of service may be equivalent to using the second RNTI to scramble scheduling signaling, and the second terminal device may be a terminal device to scramble its scheduling signaling using the second RNTI.
  • the first type of service can be equivalent to a target BLER lower than 10-5 or 10-6 (for example, 10-2 or 10-1), then the first terminal device can target the target BLER lower than 10 -5 or 10-6 (for example, 10-2 or 10-1) terminal equipment.
  • the first type of service can be equivalently configured with 64 Quadrature Amplitude Modulation (QAM) / 256QAM CQI table (corresponding to MCS of 64QAM / 256QAM), then the first terminal equipment is Terminal equipment equipped with 64QAM / 256QAM CQItable.
  • the second type of service type can be equivalently configured with URLLC CQI (corresponding to the MCS of URLLC), then the second terminal device is equivalent to a terminal device configured with URLLC CQI table.
  • the terminal and the network device can implicitly learn the service types or the service types of the first terminal device and the second terminal device Business priority.
  • the network device may generate the scheduling information of each terminal device according to the services to be performed by the multiple second terminal devices, and carry the scheduling information in the scheduling information indication field of the first type of DCI to allocate time for each second terminal device Domain resources and / or frequency domain resources and other scheduling information for each second terminal device to transmit services, and the first terminal can read the scheduling in the first type of DCI carrying the scheduling information of the second terminal
  • the indication information of the time domain resource and / or frequency domain resource in the information obtains the position of the time domain resource and / or frequency domain resource occupied by the second terminal device, so that it can be scheduled with itself
  • the location of the time-domain resource and / or the frequency-domain resource for data transmission is judged whether they overlap, so as to determine whether there is an interruption from the second
  • the first type of DCI may include multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • Each scheduling information indication field may include a first indication field, and the network device may carry the time domain resources and / or frequency domain resources allocated by each terminal device with time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information in the first One indicates the domain.
  • the first indication field may have the following forms:
  • the first type the first indication domain may include only time domain resource indication information.
  • the first indication domain may include only frequency domain resource indication information.
  • the first indication domain may include time domain resource indication information and frequency domain resource indication information.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the first indication field may be N bits
  • M and N are both positive integers.
  • the first indication field is located at a predetermined position in the scheduling information indication field, such as the first N bits or the last N bits.
  • the first indication field may define preset bits for indicating time domain resource indication information, or frequency domain resource indication information.
  • the first preset bit in the first indication field is used to indicate time domain resource indication information
  • the second preset bit in the first indication field is used to indicate frequency domain resource indication information.
  • the first indication field and M-N bits may be independently encoded, or the first indication field and M-N bits may be jointly encoded.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated by the first indication field.
  • the functional division of the remaining bit information outside the first indication field in each scheduling information indication field may be the same or different, and belong to the corresponding terminal device. That is, it is determined according to the specific configuration or requirements of the terminal device corresponding to the scheduling information indication domain. For example, there is X1 bit in the M-N bit information of a terminal device to indicate Multiple Input Multiple Output (MIMO) configuration information. X2 bits in the M-N bit information of another terminal device indicate MIMO configuration information and so on. The M-N bit information of one terminal device has X3 bit carrier indication information, the M-N bit information of another terminal device has X4 bit carrier indication information, and so on. Only by identifying the scheduling information indication field belonging to itself can a terminal determine the specific functional division of the M-N bits in the scheduling information indication field according to its own configuration.
  • MIMO Multiple Input Multiple Output
  • the first indication domain when the first indication domain includes both time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, the first indication domain is scheduled to include fixed bit time domain resource indication information and fixed bit frequency domain resource indication information ,
  • the number of bits and the division method of the immediate frequency domain resource indication are the same for all terminal devices or terminal devices listening to the same DCI of the first type, and have nothing to do with the terminal device specific configuration, so as to ensure that the first terminal device reads the second
  • the time-frequency domain resource indication information of the terminal device determines whether the time-frequency domain resource of the second terminal device conflicts with the time-frequency domain resource scheduled by itself.
  • the granularity of the time domain resources and / or frequency domain resources or the set of candidate resources indicated by the first indication domain is consistent for all terminal devices or a group of terminal devices listening to the same DCI of the first type, that is, it is necessary to ensure that each first The number of bits in an indication field is the same, regardless of the terminal-specific configuration. In this way, it can be ensured that the first terminal device reads the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information of the second terminal device to determine whether the transmission resource of the second terminal device conflicts with its own scheduled transmission resource.
  • the number of bits is related to the size of the candidate set, and the first terminal device will read this indication field of the second terminal device, then the first terminal device and the second terminal device need to understand the result indicated by this indication field Is consistent.
  • the first indication domain only indicates time domain resources, assuming that there are 2 bits indicating four pre-configured time domain positions, then all terminal devices transmitted in this first type of DCI, the first in the scheduling information
  • the indicator fields are all 2 bits, and they are all selected from these four resources. Instead of saying that one terminal device is 2 bits and the other terminal device is 3 bits; or, both terminal devices are 2 bits, but the corresponding 4 candidate resources are different.
  • the first type of DCI when the network device sends the first type of DCI to the first terminal device, the first type of DCI may be transmitted by multicast, and the multicast first type of DCI may be scrambled using a specific RNTI. Transmit in a specific search space.
  • the network device may send the first type DCI in each transmission opportunity of the first type DCI.
  • the network device may send the first type of DCI in the transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device.
  • the network device sends the first type of DCI in the transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the end position of the uplink transmission to which the first terminal device is scheduled.
  • the first terminal device monitors the first type of downlink control information DCI.
  • the first terminal device monitors the first type of DCI in each transmission opportunity of the first type of DCI.
  • the first terminal device monitors the first type of DCI in the transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling.
  • the first terminal device monitors the first type of DCI in the transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its scheduled uplink transmission end position.
  • the network device when the network device sends the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, it may indicate that the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI . Or, the network device may indicate that the first terminal device can parse the first indication field, and each scheduling information indication field in the first type of DCI is information other than the first indication field.
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each scheduling information indication field.
  • the first terminal device may parse only the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI to obtain the scheduling information of the time-frequency domain resources of the second terminal device, or, parse
  • Each scheduling information in the first type of DCI indicates the first indicating field in the field, and information other than the first indicating field, so as to obtain the complete scheduling information of the second terminal device, so as to facilitate according to the time in the scheduling information Domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information are used for data transmission.
  • the first terminal device performs data transmission according to the first indication field in each scheduling information indication field, which may include the following situations:
  • the first case when the first terminal device performs uplink transmission, the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then the first terminal device is based on No information is sent on the transmission resource determined by the first indication field; or, the first terminal device stops uplink transmission including the transmission resource determined according to the first indication field.
  • the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then the first terminal device is based on No information is received on the transmission resource determined by the first indication field; or, the first terminal device sets the information received on the transmission resource determined according to the first indication field to 0; or, the first terminal device determines to be on the first Indicates that the information received on the transmission resource determined by the domain does not participate in subsequent retransmission combining.
  • the third case when the first terminal device performs uplink transmission, the first terminal device determines that the transmission resource of the second terminal device does not overlap with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and then the first terminal device The uplink transmission is sent on the scheduled resource.
  • the first terminal device determines that there is no overlap between the transmission resources of the second terminal device and the transmission resources of the first terminal device according to the first indication field, and then the first terminal device Receive downlink transmissions on the scheduled resources.
  • the network device performs data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field.
  • the network device performing data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field includes the following situations:
  • the first case when the network device performs downlink transmission to the terminal device, the network device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then the network device is according to the first indication
  • the transmission resource determined by the domain does not send the downlink transmission for the first terminal device; or, the network device sets the information for the downlink transmission of the first terminal device on the transmission resource indicated by the first indication field to 0.
  • the second case when the terminal device performs uplink transmission to the network device, the network device determines that the transmission resource of the second terminal device overlaps with the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then the network device is according to the first indication
  • the transmission resource determined by the domain does not receive the uplink transmission from the first terminal device; or, the network device receives the uplink transmission from the first terminal device corresponding to the transmission resource indicated by the first indication field.
  • the third case when the network device performs downlink transmission to the terminal device, the network device determines that there is no overlap between the transmission resource of the second terminal device and the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, and the network device The device sends the downlink transmission of the first terminal device on the scheduled resource.
  • the network device determines that there is no overlap between the transmission resource of the second terminal device and the transmission resource of the first terminal device according to the first indication field, then the network device The device receives the uplink transmission of the first terminal device on the scheduled resource.
  • an interruption indication for upstream transmission is used as an example. It is assumed that the transmission opportunity of the first type DCI is shown in FIG. 2, and the schematic structural diagram of the scheduling indication field in the first type DCI is shown in FIG. 3.
  • the URLLC terminal device of the scheduling information in the same first type DCI is configured to use the same RNTI to receive the first type DCI, or receive the first indication field in the first type DCI.
  • the first RNTI is configured for the first type of DCI reception, that is, the first type of DCI uses the first RNTI for scrambling, or the first indication field in the scheduling information indication field for each URLLC terminal device in the first type of DCI Scrambling using the first RNTI.
  • the network device sends an uplink (Uplink, UL) grant in time slot n-1 to schedule terminal device 1 to transmit a physical uplink shared channel (Physical) on the 4th to 14th symbols in time slot n Uplink Shared Channel (PUSCH), assuming that terminal device 1 (first terminal device) does not support URLLC services, for example, it carries eMBB services, for example, terminal device 1 uses DCI-1 to transmit its scheduling signaling (DCI-1 is different from the first DCI), or use RNTI-1 (RNTI-1 is different from the first RNTI), or use CORESET-1 or SS-1 to send its scheduling signaling, or configure to use 64QAM / 256QAM CQI table, or configure BLER to 10 -1 or 10-2, etc.
  • the network device can learn that the terminal device 1 is the first terminal device (that is, a terminal device that supports a service type different from the terminal device 2) in these ways.
  • the network device subsequently determines that terminal device 2 (second terminal device) requests URLLC service transmission, then the network device sends a first type DCI for scheduling in the first type 1 DCI transmission opportunity in time slot n
  • the terminal device 2 performs PUSCH transmission on the fifth symbol in the time slot n; of course, when sending the first type DCI containing the scheduling information of the terminal device 2, the first type DCI may contain multiple such scheduling information at the same time Indication domain, each scheduling information indication domain corresponds to a different URLLC terminal device, so as to realize the multicast of scheduling information of multiple terminal devices, so as to reduce signaling overhead.
  • the network device may carry the scheduling information of the terminal device 2 and the terminal device 3 in the same first type DCI for transmission, Among them, the terminal device 2 and the terminal device 3 support the URLLC service, for example, the first type DCI is used to transmit its scheduling signaling (of course, it can also be configured to further use DCI-2 to transmit its scheduling signaling, that is, the scheduling signaling of the terminal device 2 can come from The first type of DCI can also come from DCI-2), or use the first RNTI (of course, RNTI-2 can be further used), or use CORESET or SS corresponding to the first type of DCI to send its scheduling signaling (of course, it can be further Use CORESET or SS corresponding to DCI-2 to send its scheduling signaling), or configure to use URLLC CQI table, or configure BLER to 10-5 or 10-6, etc., the network device can learn the terminal device 2 and the terminal device 3 in the same first type DCI for transmission, Among them, the terminal device 2 and the terminal device 3 support the URLLC service, for
  • the first type of DCI carrying the scheduling information of the terminal device 2 and the terminal device 3 contains multiple scheduling information indication fields, each scheduling information indication field corresponds to a terminal device, and the corresponding relationship is determined in advance according to the configuration information or the terminal device It can be determined by detection (for example, detecting the RNTI scrambling sequence specific to the terminal, or detecting the indication field indicating the terminal device ID, etc. It needs to be ensured that each scheduling information indication field contains the first indication field with fixed bits, and The non-URLLC terminal device identifies the scheduling resources of the URLLC terminal device.
  • terminal device 2 corresponds to the first scheduling information indication field in the first type of DCI
  • terminal device 3 corresponds to the second scheduling in the first type of DCI
  • the scheduling information indication fields of the terminal device 2 and the terminal device 3 are all M bits, and both include the N bit first indication field, and the remaining MN bits are indication information indicating other scheduling information, such as indicating cross-carrier scheduling.
  • the indication field of the carrier number (this field exists if cross-carrier scheduling is configured, otherwise it does not exist), such as indicating a portion of the bandwidth (Bandwid th Part (BWP) number indication field (determined as a few bits according to the number of BWP configured by the terminal device), such as indicating the MCS of each codeword, redundancy version (Redundancy Version, RV), and new data indicator (New Data Indicator) , NDI) indication field (related to the number of transport blocks (Transport Blocks, TB) configured by the terminal device, one TB is one such indication field, and multiple TB is multiple such indication fields), etc., and the terminal device
  • the configuration-related indicator field may have different bit numbers between different terminals, depending on the specific configuration of the terminal device.
  • the indication domain is divided, that is, for multiple terminal devices that are multicast, the number of bits in the first indication domain of the first type of DCI is fixed to N bits, and the total number of bits in the scheduling information indication domain of each terminal device is also fixed , For example, M bits, for a terminal device, if the actual time domain resource indication field requires less than N bits, it also needs to be sent according to N bits, and zero padding can be used if its If the number of bits in the time domain resource indicator field exceeds N, it needs to be sent according to N bits. You can use the method of removing certain time domain candidate resources that cannot be used.
  • the network device can use joint coding or independent when sending N bits and MN bits.
  • the coding method can be agreed in advance to maintain consistency with the detection method of the terminal device.
  • independent coding both the N bit and the MN bit can be scrambled using the first RNTI, and on this basis, the MN bit can also be used Further scrambling of the dedicated RNTI of the corresponding terminal equipment to distinguish different terminal equipment.
  • the terminal-specific RNTI is carried as an identifier in the MN bit indication field as the terminal device ID indication field, and each URLLC terminal device identifies whether the scheduling information indication field is by reading the terminal device ID indication field in the MN bit first Own.
  • the corresponding relationship between these terminal devices and the scheduling information indication field in the first type DCI can also be directly pre-configured, for example, pre-configured terminal device 2 corresponds to The first scheduling information indication field, the terminal device 3 corresponds to the second scheduling information indication field, and so on.
  • the first indication field may only indicate time domain resource allocation, and the indication field of frequency domain resource allocation is included in the N-M bits.
  • the network device In order to avoid the interference of the PUSCH of the terminal device 1 with the PUSCH of the terminal device 2, the network device assumes that when detecting the first type of DCI, the terminal device 1 can determine whether there is an interruption according to the first indication field therein, thereby determining whether there is overlap Stop data transfer on the resource.
  • the network device overlaps resources to directly receive the PUSCH of the terminal device 2 without receiving the PUSCH of the terminal device 1.
  • the network device can continue to receive the PUSCH of the terminal device 1 on the resource of the terminal device 1 without interruption, or it can The starting position of the PUSCH of the terminal device 1 or the position where there is an interruption will not receive the PUSCH of the terminal device 1 from the beginning.
  • the network device can simultaneously receive the PUSCH of the terminal device 1 and the terminal device 2 on the seventh symbol in the time slot n.
  • the terminal equipment monitors the first type of DCI
  • the terminal equipment 1 monitors the DCI-1 scheduling PUSCH in the DCI transmission opportunities of the eMBB terminal equipment 1 in each time slot, and the transmission opportunity in the time slot n-1
  • the scheduling signaling for transmitting the PUSCH of the 4th to 14th symbols scheduled in time slot n is received in.
  • the terminal device 1 monitors the first type of DCI in the first type of DCI transmission opportunities in each time slot, or, the terminal device 1 only receives the DCI-1 that schedules the terminal device 1 to perform PUSCH transmission.
  • the first type of DCI is monitored in the first type of DCI transmission opportunities, or the terminal device 1 only transmits the first type of DCI after receiving the DCI-1 that schedules the terminal device 1 to perform PUSCH transmission and before the PUSCH end position of the terminal device 1
  • the first type of DCI is monitored at the opportunity.
  • the terminal device 1 detects a first type DCI in the first first type DCI transmission opportunity in the time slot n, and the terminal device 1 parses the first indication field in each scheduling information indication field in the first type DCI To determine whether there is an interruption, and then determine how to perform data transmission.
  • the terminal device 1 monitors according to a fixed DCI size.
  • the DCI size is related to the number of scheduling information indication fields supported in the first type of DCI and the total number of bits in each scheduling information indication field.
  • the terminal device 1 parses only the first indication field in each scheduling information indication field in the monitored first type of DCI, and parses the first indication according to the fixed number of bits and bit positions of the first indication field area. Alternatively, the terminal device 1 may not parse other indication information in each scheduling information indication field except the first indication field. During the parsing process, the terminal device 1 is opposite to the network device side, it can be assumed that the first indication field and the remaining bits are jointly encoded or independently encoded, and the corresponding RNTI can be used to descramble it.
  • the terminal device 1 determines that the terminal device 2 is scheduled to transmit the fifth symbol in the time slot n according to the 4-bit first indication field in the scheduling information indication field corresponding to the terminal device 2 in the first type of DCI. It is determined that there is overlap with its own PUSCH. Similarly, by reading the first indication field in the scheduling information indication field of the corresponding terminal device 3 in the first type of DCI, the terminal device 1 can determine that the terminal device 3 and the terminal device 1 also have overlapping time domain symbols. Therefore, if the terminal device 1 can parse the first indication field before its PUSCH transmission, it can directly stop the PUSCH transmission (that is, the entire PUSCH is not transmitted).
  • the terminal device 1 may stop the PUSCH transmission immediately after parsing the first indication field and making an interruption judgment.
  • the terminal device 1 can also stop PUSCH transmission only on the overlapping fifth and seventh symbols, and continue PUSCH transmission on other symbols, which method is pre-defined, as long as the understanding with the network device is maintained Just be consistent.
  • the 14-bit information is read, and the time domain and time domain sum of each URLLC terminal device can be obtained according to the 4-bit time domain and 10-bit frequency domain resource allocation indication fields in the scheduling information indication field of each terminal device in the first type of DCI Frequency domain resource allocation.
  • the terminal device 1 further determines whether there is overlap in frequency domain resources on the overlapped symbols, and there is an interruption on resources that overlap in both the time domain and frequency domain. Of course, you can also determine whether the frequency domain overlaps first.
  • the terminal device 1 determines that the terminal device 2 is scheduled to transmit the fifth symbol in the time slot n according to the 4-bit time domain indication field in the scheduling information indication field of the corresponding terminal device 2 in the first type of DCI, and If the self symbols overlap, and it is determined that the frequency domain resource of the terminal device 2 overlaps with its own frequency domain resource on the symbol 5 according to the 10-bit frequency domain indication field, it is determined that the terminal device 2 has interrupted its transmission.
  • terminal device 1 determines that terminal device 3 is scheduled to transmit the seventh symbol in slot n according to the 4-bit time domain indicator field in the scheduling information indicator field of terminal device 3 in the first type of DCI, and according to The 10-bit frequency domain indication field determines that the frequency domain resource of the terminal device 3 does not overlap with its own frequency domain resource on the symbol 7, and it is determined that the terminal device 3 does not interrupt its transmission. Therefore, if the terminal device 1 can parse the first indication field before its PUSCH transmission, it can directly stop the PUSCH transmission (that is, the entire PUSCH is not transmitted). If the terminal device 1 does not parse the first indication field before its PUSCH transmission, it may stop the PUSCH transmission immediately after parsing the first indication field and making an interruption judgment. Of course, the terminal device 1 can also stop the PUSCH transmission only on the overlapping fifth symbol, and continue the PUSCH transmission on other symbols, which method is pre-defined as long as it is consistent with the understanding of the network device .
  • the terminal device 2 and other terminal devices supporting the URLLC service monitor the first type DCI in the transmission opportunities of the first type DCI, and when the first type DCI is detected, parse the scheduling information indication corresponding to itself Field, the corresponding PUSCH transmission can be performed according to the scheduling information.
  • the execution process of the terminal device 3 is similar to that of the terminal device 2 and will not be repeated here.
  • the transmission opportunity of the first type of DCI may also be 2 symbol intervals or 7 symbol intervals or longer intervals, as shown in FIG. 4 and FIG. 5.
  • the first terminal device device may monitor the first type of DCI, thereby determining resource allocation information of the scheduling information of the second terminal in the first type of DCI, so as to Resources to determine whether the data transmission of the second terminal device interrupts the data transmission of the first terminal device, that is, the priority of the service from the second terminal device is higher than that of the first terminal device. Perform data transfer.
  • the scheduling information in the first type of DCI may explicitly transmit the scheduling information of the second terminal device, and the resource allocation information therein may serve as an implicit indication of whether there is an interruption in the first terminal, thereby passing the first type of DCI To realize the transmission of the interruption instruction and the scheduling information, while ensuring the high reliability of the interruption instruction, it is possible to avoid transmitting two independent DCIs with high reliability separately, which may reduce the transmission efficiency of the DCI.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device.
  • the terminal device includes: a memory 601, a processor 602, and a transceiver 603.
  • the memory 601 and the transceiver 603 may be connected to the processor 602 through a bus interface (FIG. 6 uses this as an example), or may be connected to the processor 602 through a special connection line.
  • the memory 601 can be used to store programs.
  • the transceiver 603 is used to send and receive data under the control of the processor 602.
  • the processor 602 may be used to read a program in the memory 601 and perform the following process: monitor the first type of downlink control information DCI, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry Scheduling information of a second terminal device; perform data transmission according to the first indication field in each scheduling information indication field, where the first indication field is a time domain resource and / or frequency domain allocated to each second terminal device Resources.
  • processor 602 is specifically used to:
  • the first type of DCI is monitored in the transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its own scheduled uplink transmission end position.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each scheduling information indication field includes a first indication field, the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity of the time domain resources and / or frequency domain resources indicated by the first indication domain or the set of candidate resources are consistent for all terminals or a group of terminals listening to the same DCI of the first type.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication domain is used to indicate time domain resource indication information, and the second preset bit in the first indication domain is used for Indication information indicating frequency domain resources.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal except the information indicated by the first indication field.
  • the first indication field is independently coded with M-N bits or jointly coded.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • processor 602 is also used to:
  • the information indicated by the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI is acquired;
  • the terminal device can only parse the first indication field, or the terminal device can parse the first indication field, and the information other than the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI.
  • processor 602 is specifically used to:
  • processor 602 is specifically used to:
  • processor 602 is specifically used to:
  • the terminal determines that there is no overlap between the transmission resource of the second terminal device and the transmission resource of the terminal device according to the first indication field, and then sends uplink transmission on the scheduled resource.
  • processor 602 is specifically used to:
  • the first terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least a second service type
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the processor 602 and various circuits of the memory represented by the memory 601 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, etc., which are well known in the art, and therefore, they will not be further described in this article.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 603 may be a plurality of elements, including a transmitter and a transceiver, and provides a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 602 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 601 may store data used by the processor 602 when performing operations.
  • the memory 601 may include a read-only memory (English: Read Only Memory, abbreviated as: ROM), a random access memory (English: Random Access Memory, abbreviated as: RAM), and a disk storage.
  • the memory 601 is used to store data required when the processor 602 is running, that is, it stores instructions executable by at least one processor 606, and the at least one processor 602 executes the embodiment shown in FIG. 1 by executing the instructions stored in the memory 601 Provided information transmission method.
  • the number of the memory 601 is one or more.
  • the memory 601 is shown in FIG. 6 together, but it should be known that the memory 601 is not a mandatory functional module, so it is shown in dashed lines in FIG. 6.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device, which includes a monitoring unit 701 and a transmission unit 702.
  • the monitoring unit 701 is used to monitor the first type of downlink control information DCI, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device.
  • the transmission unit 702 is configured to perform data transmission according to the first indication field in the indication field of each scheduling information, where the first indication field is time domain resources and / or frequency domain resources allocated to each second terminal device.
  • the monitoring unit 701 is specifically used for:
  • the first type of DCI is monitored in the transmission opportunity of the first type of DCI after receiving its own scheduling signaling and before its own scheduled uplink transmission end position.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each scheduling information indication field includes a first indication field, the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity of the time domain resources and / or frequency domain resources indicated by the first indication domain or the set of candidate resources are consistent for all terminals or a group of terminals listening to the same first type DCI.
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication domain is used to indicate time domain resource indication information, and the second preset bit in the first indication domain is used for Indication information indicating frequency domain resources.
  • each scheduling information indication field is M bits
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal except the information indicated by the first indication field.
  • the first indication field is independently coded with M-N bits or jointly coded.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same or different RNTI.
  • the transmission unit 702 is also used to:
  • the information indicated by the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI is acquired;
  • the terminal device can only parse the first indication field, or the terminal device can parse the first indication field, and the information in each scheduling information indication field in the first type of DCI except the first indication field.
  • the transmission unit 702 is specifically used to:
  • the transmission unit 702 is specifically used to:
  • the transmission unit 702 is specifically used to:
  • the terminal determines that there is no overlap between the transmission resource of the second terminal device and the transmission resource of the terminal device according to the first indication field, and then sends uplink transmission on the scheduled resource.
  • the transmission unit 702 is specifically used to:
  • the first terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least a second service type
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • the physical devices corresponding to the monitoring unit 701 and the transmission unit 702 may be the aforementioned processor 602 or transceiver 603.
  • the terminal device may be used to execute the information transmission method provided by the embodiment shown in FIG. 1. Therefore, for the functions that can be implemented by the functional modules in the device, reference may be made to the corresponding description in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described in detail.
  • the network device includes: a memory 801, a processor 802, and a transceiver 803.
  • the memory 801 and the transceiver 803 may be connected to the processor 802 through a bus interface (FIG. 8 uses this as an example), or may be connected to the processor 802 through a special connection line.
  • the memory 801 may be used to store programs.
  • the transceiver 803 is used to send and receive data under the control of the processor 802.
  • the processor 802 may be used to read the program in the memory 801 and perform the following process: send the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, each scheduling information
  • the indication field is used to carry scheduling information of a second terminal device; according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field, data transmission with the first terminal device is performed, where the first indication field is each second terminal Time domain resources and / or frequency domain resources allocated by the device.
  • processor 802 is specifically used to:
  • the first type of DCI is sent in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the scheduled end position of the uplink transmission of the first terminal device.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each scheduling information indication field includes a first indication field, the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set indicated by the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information indicated by the first indication domain is consistent for all terminal devices or terminal devices listening to the same first type DCI .
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication domain is used to indicate time domain resource indication information, and the second preset bit in the first indication domain is used for Indication information indicating frequency domain resources.
  • the first type of DCI contains multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field is M bits;
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated by the first indication field.
  • the first indication field is independently coded with M-N bits or jointly coded.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same RNTI.
  • processor 802 is specifically used to:
  • the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI; or,
  • each scheduling information indication field in the first type of DCI is information other than the first indication field.
  • processor 802 is specifically used to:
  • the information about the downlink transmission of the first terminal device on the transmission resource indicated by the first indication field is set to 0.
  • processor 802 is specifically used to:
  • processor 802 is specifically used to:
  • processor 802 is specifically used to:
  • the first terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least a second service type
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 802 and various circuits of the memory represented by the memory 801 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, etc., which are well known in the art, and therefore, they will not be further described in this article.
  • the bus interface provides an interface.
  • the transceiver 803 may be a plurality of elements, that is, including a transmitter and a transceiver, and provides a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 802 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 801 may store data used by the processor 802 when performing operations.
  • the memory 801 may include a read-only memory (English: Read Only Memory, abbreviated as: ROM), a random access memory (English: Random Access Memory, abbreviated as: RAM), and a disk storage.
  • the memory 801 is used to store data required by the processor 802 during operation, that is, it stores instructions executable by at least one processor 802, and the at least one processor 802 executes the embodiment shown in FIG. 1 by executing the instructions stored in the memory 801 Provided information transmission method.
  • the number of the memory 801 is one or more.
  • the memory 801 is shown in FIG. 8 together, but it needs to be known that the memory 801 is not a mandatory functional module, so it is shown with a dotted line in FIG. 8.
  • an embodiment of the present application provides a network device, which includes a sending unit 901 and a transmission unit 902.
  • the sending unit 901 is configured to send the first type of downlink control information DCI to the first terminal device, where the first type of DCI includes at least one scheduling information indication field, and each scheduling information indication field is used to carry a second terminal device. Scheduling information.
  • the transmission unit 902 is configured to perform data transmission with the first terminal device according to the first indication field in the at least one scheduling information indication field, where the first indication field is a time domain resource allocated to each second terminal device and / or Frequency domain resources.
  • the sending unit 901 is specifically used to:
  • the first type of DCI is sent in a transmission opportunity of the first type of DCI after sending the scheduling signaling of the first terminal device and before the scheduled end position of the uplink transmission of the first terminal device.
  • the first type of DCI includes multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field corresponds to a different second terminal device.
  • the first type of DCI uses multicast transmission.
  • each scheduling information indication field includes a first indication field, the first indication field is N bits, and N is a positive integer.
  • the granularity or candidate resource set indicated by the time domain resource indication information and / or frequency domain resource indication information indicated by the first indication domain is consistent for all terminal devices or terminal devices listening to the same first type DCI .
  • the first indication domain includes only time domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes only frequency domain resource indication information; or,
  • the first indication domain includes time domain resource indication information and frequency domain resource indication information, where the first preset bit in the first indication domain is used to indicate time domain resource indication information, and the second preset bit in the first indication domain is used for Indication information indicating frequency domain resources.
  • the first type of DCI contains multiple scheduling information indication fields, and each scheduling information indication field is M bits;
  • the M-N bits in each scheduling information indication field are used to indicate the scheduling information of the corresponding second terminal device other than the information indicated by the first indication field.
  • the first indication field is independently coded with M-N bits or jointly coded.
  • the first indication field and the M-N bits are scrambled using the same RNTI.
  • the transmission unit 902 is specifically used to:
  • the first terminal device can only parse the first indication field in each scheduling information indication field in the first type of DCI; or,
  • each scheduling information indication field in the first type of DCI is information other than the first indication field.
  • the transmission unit 902 is specifically used to:
  • the transmission unit 902 is specifically used to:
  • the transmission unit 902 is specifically used to:
  • the transmission unit 902 is specifically used to:
  • the first terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least the first service type; or,
  • Terminal equipment of the second service type is not supported; or,
  • Terminal equipment that uses the first type of DCI format to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment that uses the first CORESET or the first search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with 64QAM / 256QAM CQI / MCS forms
  • the second terminal equipment is:
  • Terminal equipment configured or supporting at least a second service type
  • Terminal equipment using the second type of DCI format to send scheduling signaling or,
  • Terminal equipment that uses the second CORESET or the second search space to send scheduling signaling; or,
  • Terminal equipment configured with URLLC CQI / MCS forms.
  • the first service type is eMBB
  • the second service type is URLLC
  • the first service type is a low priority service type
  • the second service type is a high priority service type
  • the first service type and the second service type are the same service type corresponding to different priorities.
  • the physical devices corresponding to the sending unit 901 and the transmission unit 902 may be the foregoing processor 802 or transceiver 803.
  • the network device may be used to execute the information transmission method provided by the embodiment shown in FIG. 1. Therefore, for the functions that can be implemented by the functional modules in the device, reference may be made to the corresponding description in the embodiment shown in FIG. 1, and details are not described in detail.
  • an embodiment of the present application further provides a computer storage medium, where the computer storage medium stores computer instructions, and when the computer instructions run on the computer, the information transmission method provided by the embodiment shown in FIG. 1 is executed.
  • the information transmission, terminal equipment, and network equipment provided in the embodiments of the present application may be applied to a wireless communication system, such as a 5G system.
  • a wireless communication system such as a 5G system.
  • applicable communication systems include but are not limited to 5G systems or their evolution systems, other systems based on orthogonal frequency division multiplexing (OFDM), and based on DFT-S-OFDM (DFT-Spread OFDM, DFT extended OFDM) ), Evolved Long Term Evolution (eLTE) system, and new network equipment system, etc.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • DFT-Spread OFDM DFT-Spread OFDM
  • eLTE Evolved Long Term Evolution
  • new network equipment system etc.
  • the connection between the above devices may be a wireless connection or a wired connection.
  • the above communication system may include multiple terminal devices, and the network device may communicate (transmit signaling or data) with multiple terminal devices.
  • the terminal device involved in the embodiments of the present application may be a device that provides voice and / or data connectivity to a user, a handheld device with a wireless connection function, or other processing devices connected to a wireless modem.
  • Wireless user equipment can communicate with one or more core networks via a radio access network (Radio Access Network, RAN).
  • Terminal equipment can be mobile terminals, such as mobile phones (or "cellular" phones) and mobile terminals with mobile terminals.
  • the computer for example, may be a portable, pocket-sized, hand-held, computer built-in or vehicle-mounted mobile device that exchanges language and / or data with the wireless access network.
  • the terminal can also be called a system, subscriber unit (Subscriber Unit), subscriber station (Subscriber Station), mobile station (Mobile Station), mobile station (Mobile), remote station (Remote Station), access point (Access Point), remote Terminal (Remote Terminal), access terminal (Access Terminal), user terminal (User Terminal), user agent (User Agent), user equipment (User Device), wireless device (wireless device).
  • the network device provided in the embodiment of the present application may be a base station, or be used to convert received air frames and IP packets to each other, and serve as a router between the wireless terminal device and the rest of the access network.
  • the rest can include Internet Protocol (IP) network equipment.
  • IP Internet Protocol
  • the network device may also be a device that coordinates attribute management of the air interface.
  • the network device may be a network device in a 5G system, such as a next-generation base station (Next Generation Node B, gNB), a global mobile communication system (Global System for Mobile Communication, GSM), or code division multiple access (Code Division Division Division
  • the base station (Base Transceiver Station, BTS) in Multiple Access (CDMA) can also be the base station (NodeB) in Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) or the evolved base station in LTE ( evolutional Node B, eNB or e-NodeB), the embodiments of the present application are not limited.
  • various aspects of the service cell setting method, network device, and terminal device provided by the present application may also be implemented in the form of a program product, which includes program code, when the program product is in a computer device When running, the program code is used to cause the computer device to perform the steps in the method for selecting configuration information according to various exemplary embodiments of the present application described above in this specification.
  • the computer device may execute The signal processing method of the wireless communication system provided by the embodiment shown in 1.
  • the program product may employ any combination of one or more readable media.
  • the readable medium may be a readable signal medium or a readable storage medium.
  • the readable storage medium may be, for example, but not limited to, an electrical, magnetic, optical, electromagnetic, infrared, or semiconductor system, apparatus, or device, or any combination of the above. More specific examples of readable storage media (non-exhaustive list) include: electrical connections with one or more wires, portable disks, hard disks, random access memory (RAM), read only memory (ROM), erasable Type programmable read-only memory (EPROM or flash memory), optical fiber, portable compact disk read-only memory (CD-ROM), optical storage device, magnetic storage device, or any suitable combination of the foregoing.
  • the program product of the signal processing method for the wireless communication system may use a portable compact disk read-only memory (CD-ROM) and include the program code, and may run on a computing device.
  • CD-ROM portable compact disk read-only memory
  • the program product of the present application is not limited to this.
  • the readable storage medium may be any tangible medium containing or storing a program, which may be used by or in combination with an instruction execution system, apparatus, or device.
  • the embodiments of the present application may be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present application may take the form of an entirely hardware embodiment, an entirely software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Moreover, the present application may take the form of a computer program product implemented on one or more computer usable storage media (including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.) containing computer usable program code.
  • computer usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer readable memory that can guide a computer or other programmable data processing device to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer readable memory produce an article of manufacture including an instruction device, the instructions The device implements the functions specified in one block or multiple blocks of the flowchart one flow or multiple flows and / or block diagrams.
  • These computer program instructions can also be loaded onto a computer or other programmable data processing device, so that a series of operating steps are performed on the computer or other programmable device to produce computer-implemented processing, which is executed on the computer or other programmable device
  • the instructions provide steps for implementing the functions specified in one block or multiple blocks of the flowchart one flow or multiple flows and / or block diagrams.

Landscapes

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  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了本申请实施例提供一种信息传输方法、终端设备及网络设备,用于提供一种打断指示的传输方式。该信息传输方法包括:第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。

Description

一种信息传输方法、终端设备及网络设备
相关申请的交叉引用
本申请要求在2018年10月26日提交中国专利局、申请号为201811261864.3、申请名称为“一种信息传输方法、终端设备及网络设备”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种信息传输方法、终端设备及网络设备。
背景技术
在第五代移动通信(the fifth generation mobile network,5G)新空口(New Radio,NR)系统中,支持不同优先级的业务,例如增强移动宽带(Enhance Mobile Broadband,eMBB)业务和超高可靠超低时延通信(Ultra Reliable&Low Latency Communication,URLLC)业务,还可能有海量机器类通信(massive Machine Type of Communication,mMTC)业务等。极高时延、高可靠性需求的业务流是零散不定时发生的,因此支持该业务在其他不同需求的业务在相同资源上复用传输可以大大提高资源利用率。但是复用传输可能导致一个终端的数据传输与另一个具有不同业务优先级的终端的数据传输在相同的资源上的冲突。
因此,对于上行传输,低优先级的业务在高优先级所占用的资源上需要停止传输以避免对高优先级业务的干扰,此时,需要机制通知具有低优先级业务的终端在对应的资源上停止传输。而对于下行传输,低优先级业务的信息将被高优先级业务的信息所覆盖,此时,也需要机制通知具有低优先级业务的终端在对应的资源上是否存在被打断的情况,以避免具有低优先级业务的终端将其他业务的信息作为自身信息进行接收,造成接收错误以及后续重 传合并的错误传播。
为了解决如上问题,引入打断(Interruption)指示,以实现机制通知。但是目前并没有规定如何进行打断指示的传输。
发明内容
本申请实施例提供一种信息传输方法、终端设备及网络设备,用于提供一种打断指示的传输方式。
第一方面,提供了一种信息传输方法,该信息传输方法包括:
第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
在本申请实施例中,第一终端设备可以监测第一类DCI,从而确定第一类DCI中的第二终端的调度信息的资源分配信息,从而根据为第二终端设备分配的资源来确定是否存在第二终端设备的数据传输对第一终端设备的数据传输的打断,也就是按照来自第二终端设备的业务的优先级高于第一终端设备的业务的优先级,来进行数据传输。其中,第一类DCI中的调度信息可以显式的传输第二终端设备的调度信息,其中的资源分配信息可以起到对第一终端设备是否存在打断的隐式指示,从而通过第一类DCI来实现打断指示及调度信息的传输,在保证打断指示的高可靠性的同时,可以避免分别传输两个独立的具备高可靠性的DCI而导致降低DCI的传输效率。
可选的,第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI,包括:
所述第一终端设备在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
所述第一终端设备在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会 中监测所述第一类DCI;或者,
所述第一终端设备在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的一组终端设备是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可选的,在第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI之后,还包括:
当所述第一终端设备检测到所述第一类DCI时,所述第一终端设备获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
其中,所述第一终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述第一终 端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
停止在包含根据所述第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
可选的,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
将在根据所述第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
确定在所述第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
可选的,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送上行传输。
可选的,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收下行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
第二方面,提供了一种信息传输方法,该信息传输方法包括:
网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终 端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,包括:
所述网络设备在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
所述网络设备在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
所述网络设备在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述第一类DCI中包含多个所述调度信息指示域,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
可选的,网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,包括:
所述网络设备指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
所述网络设备指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送针对所述第一终端设备的下行传输;或者,
将在所述第一指示域所指示的传输资源上的针对所述第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
可选的,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收来自所述第一终端设备的上行传输;或者,
接收来自包含所述第一指示域所指示的传输资源对应的所述第一终端设备的上行传输。
可选的,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的 资源上发送所述第一终端设备的下行传输。
可选的,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收所述第一终端设备的上行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务 类型。
第三方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源;
收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
可选的,所述处理器具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端或者监听同一个第一类DCI的一组终端是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域 中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可选的,所述处理器还用于:
当检测到所述第一类DCI时,获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
其中,所述终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
停止在包含根据所述第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
将在根据所述第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
确定在所述第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
可选的,所述处理器具体用于:
端根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设 备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上发送上行传输。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上接收下行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
第四方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括:
存储器,用于存储指令;
处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源;
收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
可选的,所述处理器具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所 述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述第一类DCI中包含多个所述调度信息指示域,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
可选的,所述处理器具体用于:
指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送针对所述第一终端设备的下行传输;或者,
将在所述第一指示域所指示的传输资源上的针对所述第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收来自所述第一终端设备的上行传输;或者,
接收来自包含所述第一指示域所指示的传输资源对应的所述第一终端设备的上行传输。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送所述第一终端设备的下行传输。
可选的,所述处理器具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收所述第一终端设备的上行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先 级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
第五方面,提供了一种终端设备,该终端设备包括:
监测单元,用于监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
传输单元,用于根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,所述监测单元具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端或者监听同一个第一类DCI的一组终端是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所 述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可选的,所述传输单元还用于:
当检测到所述第一类DCI时,获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
其中,所述终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
停止在包含根据所述第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
将在根据所述第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
确定在所述第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
可选的,所述传输单元具体用于:
端根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上发送上行传输。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上接收下行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
第六方面,提供了一种网络设备,该网络设备包括:
发送单元,用于向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
传输单元,用于根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,所述发送单元具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
可选的,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,所述第一类DCI采用组播传输。
可选的,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,所述第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
可选的,
所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,所述第一类DCI中包含多个所述调度信息指示域,所述每个调度信息指示域为M个比特;
其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
可选的,所述传输单元具体用于:
指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送针对所述第一终端设备的下行传输;或者,
将在所述第一指示域所指示的传输资源上的针对所述第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收来自所述第一终端设备的上行传输;或者,
接收来自包含所述第一指示域所指示的传输资源对应的所述第一终端设备的上行传输。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端 设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送所述第一终端设备的下行传输。
可选的,所述传输单元具体用于:
根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收所述第一终端设备的上行传输。
可选的,
所述第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
所述第二终端设备为:
被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务 类型。
第七方面,提供了一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如第一方面或者第二方面任一项所述的信息传输方法。
本申请实施例提供了一种信息传输方法,用于提供打断指示的传输方式,在本申请实施例中,第一终端设备设备可以监测第一类DCI,从而确定第一类DCI中的第二终端的调度信息的资源分配信息,从而根据为第二终端设备分配的资源来确定是否存在第二终端设备的数据传输对第一终端设备的数据传输的打断,也就是按照来自第二终端设备的业务的优先级高于第一终端设备的业务的优先级,来进行数据传输。其中,第一类DCI中的调度信息可以显式的传输第二终端设备的调度信息,其中的资源分配信息可以起到对第一终端是否存在打断的隐式指示,从而通过第一类DCI来实现打断指示及调度信息的传输,在保证打断指示的高可靠性的同时,可以避免分别传输两个独立的具备高可靠性的DCI而导致降低DCI的传输效率。
附图说明
图1是本申请实施例提供的信息传输方法的流程示意图;
图2是本申请实施例提供的第一类DCI传输机会的一种示意图;
图3为本申请实施例提供的第一类DCI中的调度信息指示域的结构示意图;
图4为本申请实施例提供的第一类DCI传输机会的一种示意图;
图5为本申请实施例提供的第一类DCI传输机会的一种示意图;
图6为本申请实施例提供的终端设备的一种结构示意图;
图7为本申请实施例提供的终端设备的一种结构示意图;
图8为本申请实施例提供的网络设备的一种结构示意图;
图9为本申请实施例提供的网络设备的一种结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚明白,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清楚、完整地描述。
下面介绍本申请实施例的背景技术。
在5G NR系统中,支持不同优先级的业务,例如eMBB业务和URLLC业务,还可能有mMTC业务等。极高时延、高可靠性需求的业务流是零散不定时发生的,因此支持该业务在其他不同需求的业务在相同资源上复用传输可以大大提高资源利用率。但是复用传输可能导致一个终端设备的数据传输与另一个具有不同业务优先级的终端设备的数据传输在相同的资源上的冲突。
对于下行传输,由于是网络侧设备,例如基站发送,基站可以直接将高优先级业务的数据覆盖低优先级业务的数据进行发送,但接收低优先级业务的终端设备如果不知道这样的处理,就会将其他终端设备的数据作为自身的数据来接收,降低检测性能,并在出现重传时将其他终端设备的数据作为自身数据进行重传合并,从而造成错误传播。为了解决该问题,可以引入打断(Interruption)指示,对于下行传输,也称抢占(preemption)指示,告知具有低优先级业务的终端设备其下行数据传输资源中是否存在被其他终端设备打断的资源以及被打断资源的位置,从而使该终端设备正确处理接收到的下行数据。
对于上行传输,是由不同的终端设备进行发送的,如果两个终端设备在相同资源上发送各自的数据,会产生相互干扰。为了避免相互干扰,当存在高优先级的业务需要在某个资源上发送时,如果这个资源上已经调度了其他低优先级业务的传输,需要机制通知具有低优先级的业务的终端设备在重叠的资源上停止发送,即打断指示,以保证高优先级业务的正常传输。为了解决如上问题,引入打断(Interruption)指示,以实现机制通知。但是目前并没有规定如何进行打断指示的传输。
鉴于此,本申请实施例提供了信息传输方法,用于提供打断指示的传输方式,在本申请实施例中,第一终端设备可以监测第一类DCI,从而确定第 一类DCI中的第二终端的调度信息的资源分配信息,从而根据为第二终端设备分配的资源来确定是否存在第二终端设备的数据传输对第一终端设备的数据传输的打断,也就是按照来自第二终端设备的业务的优先级高于第一终端设备的业务的优先级,来进行数据传输。其中,第一类DCI中的调度信息可以显式的传输第二终端设备的调度信息,其中的资源分配信息可以起到对第一终端是否存在打断的隐式指示,从而通过第一类DCI来实现打断指示及调度信息的传输,在保证打断指示的高可靠性的同时,可以避免分别传输两个独立的具备高可靠性的DCI而导致降低DCI的传输效率。
下面结合说明书附图介绍本申请实施例提供的技术方案。
请参见图1,本申请实施例提供一种信息传输方法,该方法的流程描述如下。由于信息传输方法中涉及到终端设备和网络设备之间的交互过程,因此在以下的流程描述中,终端设备和网络设备所执行的过程将一同进行描述。
S101、网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI。
本申请实施例中,第一类下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)可以包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息。
其中,第一终端设备可以为被配置或支持至少第一业务类型的终端设备,即被配置或支持优先级低于或等于第一类业务的终端设备。或者,第一终端设备可以为不支持第二业务类型的终端设备,即不支持优先级高于或等于第二类业务的终端。对应地,第二终端设备为被配置或支持至少第二业务类型的终端设备,即被配置或支持优先级高于或等于第二类业务的终端设备。
其中,第一类业务类型为低优先级的业务类型,第二类业务类型为高优先级的业务类型,例如,第一类业务类型为eMBB,第二类业务类型为URLLC,那么第一终端设备支持eMBB业务,第二终端设备支持URLLC业务。或者,第一类业务类型和第二类业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型,例如,第一类业务类型对低优先级的URLLC业务,第二类业务类型对高优先级的URLLC业务,那么第一终端设备支持优先级较低的URLLC业务,第二终 端设备支持优先级较高的URLLC业务。
需要说明的是,第一类业务类型和第二类业务类型也可通过使用特定的DCI格式、特定的控制资源集(control-resource set,CORESET)、特定的搜空空间、特定的无线网络临时识别符(Radio Network Temporary Identity,RNTI)、特定的目标误块率(Block Error Rate,BLER),特定的信道质量指示(Channel Quality Indication,CQI)/调制编码方式多码字(Modulation and Coding SchemeMCW Multiple Code Word,MCS)表格等形式来体现。则配置或支持某种业务类型的终端设备就可以通过上述使用特定的DCI格式、特定的CORESET、特定的搜空空间、特定的RNTI、特定的目标BLER,特定的CQI/MCS表格等形式来体现。例如第一终端设备和第二终端设备可以通过以下几种形式来体现:
第一种形式:例如,第一类业务类型可以等效为使用第一类DCI格式发送调度信令,则第一终端设备可以为使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备。第二类业务类型可以等效为使用第二类DCI格式发送调度信令,则第二终端设备可以为使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备。
第二种形式:例如,第一类业务类型可以等效为使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令,则第一终端设备可以为使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备。第二类业务类型可以等效为使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令,则第二终端设备可以为为使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备。
第三种形式:例如,第一类业务类型可以等效为使用第一RNTI加扰调度信令,则第一终端设备可以为使用第一RNTI加扰其调度信令的终端设备。第二类业务类型可以等效为使用第二RNTI加扰调度信令,则第二终端设备可以为为使用第二RNTI加扰其调度信令的终端设备。
第四种形式:例如,第一类业务类型可以等效为目标BLER低于10-5或10-6(例如10-2或10-1),则第一终端设备可以为目标BLER低于10-5或10-6(例如10-2或10-1)的终端设备。第二类业务类型可以等效为目标BLER=10-5 或10-6,则第二终端设备可以为目标BLER=10-5或10-6的终端设备。
第五种形式:例如,第一类业务类型可以等效为配置了64正交幅度调制(Quadrature Amplitude Modulation,QAM)/256QAM CQI table(对应64QAM/256QAM的MCS table),则第一终端设备为配置了64QAM/256QAM CQI table的终端设备。第二类业务类型可以等效为配置了URLLC CQI table(对应URLLC的MCS table),则第二终端设备等效为配置了URLLC CQI table的终端设备。
本申请实施例中,无论第一终端设备和第二终端设备采用上述五种形式中的任意一种形式,终端和网络设备均可以隐式获知第一终端设备和第二终端设备的业务类型或业务优先级。网络设备可以根据多个第二终端设备各自要进行的业务生成每个终端设备的调度信息,并将调度信息携带在第一类DCI的调度信息指示域中,为每个第二终端设备分配时域资源和/或频域资源以及其他调度信息,以供每个第二终端设备进行业务的传输,而第一终端可以通过读取上述携带第二终端的调度信息的第一类DCI中的调度信息中的时域资源和/或频域资源的指示信息(即第一指示域),获得第二终端设备所占用的时域资源和/或频域资源的位置,从而可以与自身被调度的进行数据传输的时域资源和/或频域资源的位置进行是否重叠的判断,从而确定是否存在来自第二终端的打断。
可能的实施方式中,第一类DCI可以包括多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。每个调度信息指示域可以包括一个第一指示域,网络设备可以将每个终端设备分配的时域资源和/或频域资源以时域资源指示信息和/或频域资源指示信息携带在第一指示域中。
可能的实施方式中,第一指示域的体现形式可以有以下几种:
第一种:第一指示域可以仅包括时域资源指示信息。
第二种:第一指示域可以仅包括频域资源指示信息。
第三种:第一指示域可以包含时域资源指示信息和频域资源指示信息。
可能的实施方式中,每个调度信息指示域为M个比特,第一指示域可以 为N个比特,M、N均为正整数。例如,第一指示域位于调度信息指示域中的预定位置,例如前N比特,或后N比特等。第一指示域可以定义预设比特用于指示时域资源指示信息,或者频域资源指示信息。例如,第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可能的实施方式中,第一指示域与M-N个比特可以独立编码,或者,第一指示域与M-N个比特可联合编码。第一指示域与M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可能的实施方式中,每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了第一指示域指示的信息之外的调度信息。
例如,当第一类DCI中包含多个调度信息指示域时,每个调度信息指示域中第一指示域之外的剩余比特信息的功能划分可以相同或者不同,属于对应的终端设备专属的,即根据该调度信息指示域所对应的终端设备的特定配置或需求来确定的。例如一个终端设备的M-N比特信息中有X1比特指示多入多出(Multiple Input Multiple Output,MIMO)配置信息。另一个终端设备的M-N比特信息中有X2比特指示MIMO配置信息等。一个终端设备的M-N比特信息中有X3比特载波指示信息,另一个终端设备的M-N比特信息中有X4比特载波指示信息,等等。一个终端只有识别属于自身的调度信息指示域,才能按照自身的配置来确定该调度信息指示域中的M-N比特的具体功能划分。
本申请实施例中,当第一指示域同时包含时域资源指示信息和频域资源指示信息时,第一指示域中预定包含固定比特的时域资源指示信息和固定比特的频域资源指示信息,即时频域资源指示的比特数和划分方式对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的,与终端设备专属配置无关,这样才能保证第一终端设备通过读取第二终端设备的时频域资源指示信息来判断第二终端设备的时频域资源是否与自身被调度的时频域资源存在冲突。
第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于 所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的一组终端设备是一致的,也就是需要保证每个第一指示域的比特数是相同的,与终端设备专属配置无关。这样才能保证第一终端设备通过读取第二终端设备的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息来判断第二终端设备的传输资源是否与自身被调度的传输资源存在冲突。而比特数与候选集合的大小有关,且第一终端设备会去读取第二终端设备的这个指示域,那么第一终端设备和第二终端设备就需要对这个指示域所指示的结果的理解是一致的。比如说,第一指示域仅指示时域资源,假设有2比特,指示4个预先配置好的时域位置,那么所有在这个第一类DCI中传输的终端设备,其调度信息中的第一指示域都是2比特,都是从这4个资源中选一个。而不是说一个终端设备是2比特,另一个终端设备是3比特;或者,两个终端设备都是2比特,但对应的4个候选资源不同。
本申请实施例中,网络设备将第一类DCI发送给第一终端设备时,可以采用组播传输的方式将第一类DCI,该组播的第一类DCI可以使用特定的RNTI加扰,在特定的搜索空间中传输。具体地,网络设备在向第一终端设备发送第一类DCI时,可以在每个第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI。或者,网络设备可以在发送第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI。或者,网络设备在发送第一终端设备的调度信令之后以及第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI。
对应地,S102、第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI。可能的实施方式中,第一终端设备在每个第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI。或者,第一终端设备在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI。或者,第一终端设备在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI。
可能的实施方式中,网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI时,可以指示第一终端设备仅能解析第一类DCI中的每个调度信息指示 域中的第一指示域。或者,网络设备可以指示第一终端设备能够解析第一指示域,以及第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
S103、第一终端设备根据每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输。
第一终端设备接收到第一类DCI,可以仅解析第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域以获取第二终端设备的时频域资源的调度信息,或者,解析第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域,以及除了第一指示域之外的信息,从而获取第二终端设备的完整的调度信息,以便于根据调度信息中的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息进行数据传输。
具体地,第一终端设备根据每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,可以包括以下几种情况:
第一种情况:当第一终端设备进行上行传输时,第一终端设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则第一终端设备在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,第一终端设备停止在包含根据第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
第二种情况:当第一终端设备进行下行传输时,第一终端设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则第一终端设备在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,第一终端设备将在根据第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,第一终端设备确定在第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
第三种情况:当第一终端设备进行上行传输时,第一终端设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在第一终端设备被调度的资源上发送上行传输。
第四种情况:当第一终端设备进行下行传输时,第一终端设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠, 则在第一终端设备被调度的资源上接收下行传输。
对应地,S104、网络设备根据至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与第一终端设备的数据传输。
具体地,网络设备根据至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与第一终端设备的数据传输包括以下几种情况:
第一种情况:当网络设备对终端设备进行下行传输时,网络设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则网络设备在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送针对第一终端设备的下行传输;或者,网络设备将在第一指示域所指示的传输资源上的针对第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
第二种情况:当终端设备对网络设备进行上行传输时,网络设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则网络设备在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收来自第一终端设备的上行传输;或者,网络设备接收来自包含第一指示域所指示的传输资源对应的第一终端设备的上行传输。
第三种情况:当网络设备对终端设备进行下行传输时,网络设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则网络设备在第一终端设备被调度的资源上发送第一终端设备的下行传输。
第四种情况:当终端设备对网络设备进行上行传输时,网络设备根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则网络设备在第一终端设备被调度的资源上接收第一终端设备的上行传输。
为了便于理解本申请实施例提供的技术方案,下面以具体实施例详细介绍本申请实施例提供的技术方案。
本申请实施例以上行传输的打断指示为例,假设第一类DCI的传输机会如图2所示,第一类DCI中的调度指示域的结构示意图如图3所示。其中, 在同一个第一类DCI中的调度信息的URLLC终端设备配置使用相同的RNTI接收第一类DCI,或者,接收第一类DCI中的第一指示域。例如配置第一RNTI用于第一类DCI接收,即第一类DCI使用第一RNTI加扰,或者,第一类DCI中的针对每个URLLC终端设备的调度信息指示域中的第一指示域使用第一RNTI加扰。下面就上述实例介绍分别介绍网络设备和终端设备的信息传输流程。
就网络设备而言,假设网络设备在时隙n-1中发送一个上行(Uplink,UL)grant调度终端设备1在时隙n中的第4到14个符号上传输一个物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH),假设终端设备1(第一终端设备)不支持URLLC业务,例如承载的是eMBB业务,例如终端设备1使用DCI-1传输其调度信令(DCI-1不同于第一类DCI),或使用RNTI-1(RNTI-1不同于第一RNTI),或使用CORESET-1或SS-1发送其调度信令,或配置使用64QAM/256QAM CQI table,或配置了BLER为10-1或10-2等等。网络设备可以通过这些方式获知终端设备1为第一终端设备(即支持的业务类型不同于终端设备2的终端设备)。
假设网络设备后续确定终端设备2(第二终端设备)请求进行URLLC业务传输,则网络设备在时隙n中的第1个第一类DCI的传输机会中,发送一个第一类DCI用于调度终端设备2在时隙n中的第5个符号上进行PUSCH传输;当然,发送包含终端设备2的调度信息的第一类DCI时,该第一类DCI中可以同时包含多个这样的调度信息指示域,每个调度信息指示域对应不同的URLLC终端设备,从而实现多个终端设备的调度信息的组播,以降低信令开销。例如如果还存在终端设备3存在URLLC业务例如在时隙n中的第7个符号上传输,则网络设备可以将终端设备2和终端设备3的调度信息携带在同一个第一类DCI中传输,其中,终端设备2和终端设备3支持URLLC业务,例如使用第一类DCI传输其调度信令(当然还可以配置进一步使用DCI-2传输其调度信令,即终端设备2的调度信令可以来自第一类DCI,也可以来自DCI-2),或使用第一RNTI(当然还可以进一步使用RNTI-2),或使用第一 类DCI对应的CORESET或SS发送其调度信令(当然还可以进一步使用DCI-2对应的CORESET或SS发送其调度信令),或配置使用URLLC CQI table,或配置了BLER为10-5或10-6等等,网络设备可以通过这些方式获知终端设备2和终端设备3为第二终端设备(即支持的业务类型不同于终端设备1的终端设备)。
承载终端设备2和终端设备3的调度信息的第一类DCI中包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域对应一个终端设备,对应关系是预先根据配置信息确定好的或者是终端设备可以通过检测确定的(例如检测终端终端专属的RNTI加扰序列,或者检测指示终端设备ID的指示域等。需要保证的是,每个调度信息指示域中包含固定比特的第一指示域,用于non-URLLC终端设备识别URLLC终端设备的调度资源。例如假设终端设备2对应该第一类DCI中的第一个调度信息指示域,终端设备3对应该第一类DCI中的第2个调度信息指示域,终端设备2和终端设备3的调度信息指示域都为M比特,其中都包含N比特第一指示域,剩余的M-N比特为指示其他调度信息的指示信息,例如指示跨载波调度的载波编号的指示域(如果配置了跨载波调度则存在该域,否则不存在),如指示一部分带宽(Bandwidth Part,BWP)编号的指示域(根据终端设备配置的BWP个数确定为几比特),如指示每个码字的MCS、冗余版本(Redundancy Version,RV)、新数据指示(New Data Indicator,NDI)的指示域(与终端设备配置的传输块(Transport Block,TB)个数有关,一个TB则一个这样的指示域,多个TB则多个这样的指示域)等等,与终端设备配置相关的指示域,其比特数在不同终端之间可能不同,取决于终端设备的具体配置。当然也可以约定在同一个第一类DCI中进行调度信令组播的所有终端设备都有相同的指示域划分,即对于组播的多个终端设备,其第一类DCI中第一指示域的比特数是固定的为N比特,每个终端设备的调度信息指示域的总比特数也是固定,例如为M比特,则对于一个终端设备,如果其实际需要的时域资源指示域的比特数不足N,也需要按照N比特来发送,可以采用补零的方式,如果其实际需要的时域资源指示域的比特数超过N,也 需要按照N比特来发送,可以采用去掉某些时域候选资源不能被指是使用的方式,同理剩余的M-N比特数,对于不同终端设备的具体指示域的划分可以相同,也可以不同,如果不同,则意味着其他终端设备不能读取非自身的剩余调度信息。网络设备在发送N比特和M-N比特时,可以采用联合编码或者独立编码的方式,提前约定好,保持与终端设备检测方式的一致性即可。当采用独立编码时,N比特和M-N比特可以都使用第一RNTI加扰,在此基础上还可以对M-N比特采用对应的终端设备的专属RNTI的进一步加扰,以区分不同终端设备。或者,将终端设备专属的RNTI作为标识携带在M-N比特指示域中作为终端设备ID指示域,每个URLLC终端设备通过先读取M-N比特中的终端设备ID指示域识别该调度信息指示域是否为自身的。当然,如果已经预先定义好了一个第一类DCI中包含的终端设备,也可以直接预先配置这些终端设备与这个第一类DCI中的调度信息指示域的对应关系,例如预先配置终端设备2对应第一个调度信息指示域,终端设备3对应第二个调度信息指示域等。
N比特第一指示域在第一类DCI中的设置可以有如下几种方式:
方式1:第一指示域可以仅指示时域资源分配,则频域资源分配的指示域就包含在N-M比特中。此时,需要假设在该第一类DCI中传输调度信息的多个URLLC终端设备对应的时域资源分配的候选资源集合是相同的,例如多个URLLC终端设备都被预先配置了相同的16个候选资源(每个候选资源至少包括一个起始符号位置、传输长度等信息),则每个第二终端设备的M比特调度信息中都包含N=4比特第一指示域,可以指示16个候选时域资源中的一个。
方式2:第一指示域还可以同时指示时域和频域资源分配。此时,需要假设在该第一类DCI中传输调度信息的多个URLLC终端设备对应的时域资源分配的候选资源集合是相同的。例如多个URLLC终端设备都被预先配置了相同的16个候选资源(每个候选资源至少包括一个起始符号位置、传输长度等信息),则每个第二终端设备的M比特调度信息中都包含4比特时域资源指示信息,可以指示16个候选时域资源中的一个,且需要假设在该第一类DCI 中传输调度信息的多个URLLC终端设备对应的频域资源分配的比特数以及频域资源划分方式是相同的。例如都按照相同的BWP带宽以及资源指示方式(资源分配方式0或1中的一种)来进行频域资源指示,例如假设都包含10比特频域指示域,则第一指示域的比特数N=14比特。
为了避免终端设备1的PUSCH对终端设备2的PUSCH的干扰,网络设备假定终端设备1在检测到述第一类DCI时可以根据其中的第一指示域确定是否存在打断,从而确定是否在重叠资源上停止数据传输。网络设备重叠资源上直接接收终端设备2的PUSCH,而不去接收终端设备1的PUSCH,当然网络设备可以在终端设备1的没有存在打断的资源上继续接收终端设备1的PUSCH,也可以在终端设备1的PUSCH的开始位置或者存在打断的位置开始就不对终端设备1的PUSCH进行接收了。同理,对于终端设备3,由于与终端设备1的频域资源不存在重叠,则网络设备可以在时隙n中的第7个符号上同时接收终端设备1和终端设备2的PUSCH。
对于终端设备而言:终端设备监测第一类DCI,终端设备1在每个时隙中的eMBB终端设备1的DCI传输机会中监测调度PUSCH的DCI-1,在时隙n-1的传输机会中接收到调度在时隙n中的第4到14个符号传输PUSCH的调度信令。或者,终端设备1在每个时隙中的第一类DCI传输机会中监测第一类DCI,或者,终端设备1仅在接收到上述调度终端设备1进行PUSCH传输的DCI-1之后,在第一类DCI传输机会中监测第一类DCI,或者,终端设备1仅在接收到上述调度终端设备1进行PUSCH传输的DCI-1之后以及终端设备1的PUSCH结束位置之前,在第一类DCI传输机会中监测第一类DCI。则终端设备1在时隙n中的第一个第一类DCI传输机会中监测到一个第一类DCI,终端设备1解析第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域,确定是否存在打断,进而确定如何进行数据传输。
终端设备1在监测第一类DCI时,按照固定DCI大小监测,其DCI大小与第一类DCI中支持的调度信息指示域的个数、以及每个调度信息指示域的总比特数有关。
可能的实施方式中,终端设备1仅解析监测到的第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域,且按照固定的第一指示域比特数以及比特位置解析第一指示域。或者,终端设备1可以不去解析每个调度信息指示域中除了第一指示域之外的其他指示信息。在解析过程中,终端设备1与网络设备侧相对,可以假设第一指示域与剩余比特之间为联合编码或者独立编码,可以采用对应的RNTI对其进行解扰等。
对应方式1:终端设备1假定第一类DCI中的每个调度信息指示域中都包含N=4比特第一指示域,且仅指示时域资源分配,则读取该4比特信息,并根据该4比特时域资源指示信息得到每个URLLC终端设备的时域资源分配情况,则可以判断与自身调度的PUSCH的传输符号是否存在重叠,如果时域符号存在重叠,则第一终端设备确定在该符号上存在打断(即不论频域资源是否重叠,都认为存在打断,因为第一终端设备无法知道第二终端设备的频域资源分配信息)。例如,此时终端设备1根据第一类DCI中对应终端设备2的调度信息指示域中的4比特第一指示域,确定终端设备2被调度在时隙n中的第5个符号传输,从而判断与自身的PUSCH存在重叠。同理,终端设备1通过读取该第一类DCI中的对应终端设备3的调度信息指示域中的第一指示域,可以判断终端设备3与终端设备1也存在时域符号重叠。所以终端设备1如果在其PUSCH传输之前就可以解析完第一指示域,则可以直接停止PUSCH传输(即整个PUSCH都不传输)。如果终端设备1在其PUSCH传输之前未解析完第一指示域,则可以在解析完第一指示域并作出打断判断后立刻停止PUSCH传输。当然,终端设备1也可以仅在重叠的第5和第7个符号上停止PUSCH传输,而在其他符号上继续PUSCH传输,具体采用哪种方式预先定义好即可,只要与网络设备的理解保持一致即可。
对应方式2:终端设备1假定第一类DCI中的每个调度信息指示域中都包含N=4+10=14比特第一指示域,且4比特指示时域、10比特指示频域资源分配,则读取该14比特信息,可以根据第一类DCI中每个终端设备的调度信息指示域中的4比特时域和10比特频域资源分配指示域得到每个URLLC终 端设备的时域和频域资源分配情况。如果时域符号存在重叠,则终端设备1在重叠的符号进一步确定频域资源是否存在重叠,在时域和频域都存在重叠的资源上存在打断,当然也可以先判断频域是否重叠,在频域重叠的部分判断时域符号是否重叠。例如,此时终端设备1根据第一类DCI中对应终端设备2的调度信息指示域中的4比特时域指示域,确定终端设备2被调度在时隙n中的第5个符号传输,与自身符号重叠,且根据10比特频域指示域确定终端设备2的频域资源与自身在符号5上的频域资源重叠,则判定终端设备2对其传输存在打断。同理,终端设备1根据第一类DCI中对应终端设备3的调度信息指示域中的4比特时域指示域,确定终端设备3被调度在时隙n中的第7个符号传输,且根据10比特频域指示域确定终端设备3的频域资源与自身在符号7上的频域资源不重叠,则判定终端设备3对其传输不存在打断。所以终端设备1如果在其PUSCH传输之前就可以解析完第一指示域,则可以直接停止PUSCH传输(即整个PUSCH都不传输)。如果终端设备1在其PUSCH传输之前未解析完第一指示域,则可以在解析完第一指示域并作出打断判断后立刻停止PUSCH传输。当然,终端设备1也可以仅在重叠的第5个符号上停止PUSCH传输,而在其他符号上继续PUSCH传输,具体采用哪种方式预先定义好即可,只要与网络设备的理解保持一致即可。
本申请实施例中,终端设备2等支持URLLC业务的终端设备,在第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI,当监测到第一类DCI时,解析其中与自身对应的调度信息指示域,按照调度信息进行相应的PUSCH传输即可。终端设备3的执行过程同终端设备2类似,这里不再赘述。
需要说明的是,上述实施例中,第一类DCI的传输机会还可以2个符号间隔或7个符号间隔或更长的间隔,如图4、图5所示。
综上,在本申请实施例中,第一终端设备设备可以监测第一类DCI,从而确定第一类DCI中的第二终端的调度信息的资源分配信息,从而根据为第二终端设备分配的资源来确定是否存在第二终端设备的数据传输对第一终端设备的数据传输的打断,也就是按照来自第二终端设备的业务的优先级高于 第一终端设备的业务的优先级,来进行数据传输。其中,第一类DCI中的调度信息可以显式的传输第二终端设备的调度信息,其中的资源分配信息可以起到对第一终端是否存在打断的隐式指示,从而通过第一类DCI来实现打断指示及调度信息的传输,在保证打断指示的高可靠性的同时,可以避免分别传输两个独立的具备高可靠性的DCI而导致降低DCI的传输效率。
下面结合说明书附图介绍本申请实施例提供的设备。
请参见图6,基于同一发明构思,本申请实施例提供一种终端设备,该终端设备包括:存储器601、处理器602和收发机603。其中,存储器601和收发机603可以通过总线接口与处理器602相连接(图6以此为例),或者也可以通过专门的连接线与处理器602连接。
其中,存储器601可以用于存储程序。收发机603,用于在所述处理器602的控制下收发数据。处理器602可以用于读取存储器601中的程序,执行下列过程:监测第一类下行控制信息DCI,其中,第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;根据每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,第一指示域为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,处理器602具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI。
可选的,第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,第一类DCI采用组播传输。
可选的,每个调度信息指示域包含一个第一指示域,第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端或者监听同一个第一类DCI的一组终端是一致的。
可选的,
第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,每个调度信息指示域为M个比特;
其中,每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端的除了第一指示域指示的信息之外的调度信息。
可选的,第一指示域与M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,第一指示域与M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可选的,处理器602还用于:
当检测到第一类DCI时,获取第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域所指示的信息;
其中,终端设备仅能解析第一指示域,或者,终端设备能够解析第一指示域,以及第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,处理器602具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
停止在包含根据第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
可选的,处理器602具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
将在根据第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
确定在第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
可选的,处理器602具体用于:
端根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上发送上行传输。
可选的,处理器602具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上接收下行传输。
可选的,
第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
第二终端设备为:
被配置或支持至少第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
第一业务类型为eMBB,第二业务类型为URLLC;或者,
第一业务类型为低优先级的业务类型,第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
第一业务类型和第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器602代表的一个或多个处理器和存储器601代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机603可以是多个元件,即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器602负责管理总线架构和通常的处理,存储器601可以存储处理器602在执行操作时所使用的数据。
可选的,存储器601可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。存储器601用于存储处理器602运行时所需的数据,即存储有可被至少一个处理器606执行的指令,至少一个处理器602通过执行存储器601存储的指令,执行图1所示的实施例提供的信息传输方法。其中,存储器601的数量为一个或多个。其中,存储器601在图6中一并示出,但需要知道的是存储器601不是必选的功能模块,因此在图6中以虚线示出。
请参见图7,基于同一发明构思,本申请实施例提供一种终端设备,该终端设备包括监测单元701和传输单元702。
其中,监测单元701用于监测第一类下行控制信息DCI,其中,第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息。传输单元702用于根据每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,第一指示域为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,监测单元701具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI;或者,
在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测第一类DCI。
可选的,第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,第一类DCI采用组播传输。
可选的,每个调度信息指示域包含一个第一指示域,第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端或者监听同一个第一类DCI的一组终端是一致的。
可选的,
第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,每个调度信息指示域为M个比特;
其中,每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端的除了第一指示域指示的信息之外的调度信息。
可选的,第一指示域与M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,第一指示域与M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
可选的,传输单元702还用于:
当检测到第一类DCI时,获取第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域所指示的信息;
其中,终端设备仅能解析第一指示域,或者,终端设备能够解析第一指 示域,以及第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,传输单元702具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
停止在包含根据第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
可选的,传输单元702具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
将在根据第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
确定在第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
可选的,传输单元702具体用于:
端根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上发送上行传输。
可选的,传输单元702具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上接收下行传输。
可选的,
第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
第二终端设备为:
被配置或支持至少第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
第一业务类型为eMBB,第二业务类型为URLLC;或者,
第一业务类型为低优先级的业务类型,第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
第一业务类型和第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
其中,监测单元701和传输单元702所对应的实体设备均可以是前述的处理器602或收发机603。该终端设备可以用于执行图1所示的实施例提供的信息传输方法。因此关于该设备中各功能模块所能够实现的功能,可参考图1所示的实施例中的相应描述,不多赘述。
请参见图8,基于同一发明构思,本申请实施例提供一种网络设备,该网络设备包括:存储器801、处理器802和收发机803。其中,存储器801和收发机803可以通过总线接口与处理器802相连接(图8以此为例),或者也可以通过专门的连接线与处理器802连接。
其中,存储器801可以用于存储程序。收发机803,用于在处理器802的控制下收发数据。处理器802可以用于读取存储器801中的程序,执行下列过程:向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;根据至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与第一 终端设备的数据传输,其中,第一指示域为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,处理器802具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI;或者,
在发送第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI;或者,
在发送第一终端设备的调度信令之后以及第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI。
可选的,第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,第一类DCI采用组播传输。
可选的,每个调度信息指示域包含一个第一指示域,第一指示域为N比特,N为正整数。
可选的,第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
可选的,
第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,第一类DCI中包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域为M个比特;
其中,每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了第一指示域指示的信息之外的调度信息。
可选的,第一指示域与M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,第一指示域与M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
可选的,处理器802具体用于:
指示第一终端设备仅能解析第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域;或,
指示第一终端设备能够解析第一指示域,以及第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,处理器802具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送针对第一终端设备的下行传输;或者,
将在第一指示域所指示的传输资源上的针对第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
可选的,处理器802具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收来自第一终端设备的上行传输;或者,
接收来自包含第一指示域所指示的传输资源对应的第一终端设备的上行传输。
可选的,处理器802具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在第一终端设备被调度的资源上发送第一终端设备的下行传输。
可选的,处理器802具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在第一终端设备被调度的资源上接收第一终端设备的上行 传输。
可选的,
第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
第二终端设备为:
被配置或支持至少第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
第一业务类型为eMBB,第二业务类型为URLLC;或者,
第一业务类型为低优先级的业务类型,第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
第一业务类型和第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
其中,在图8中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器802代表的一个或多个处理器和存储器801代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机803可以是多个元件, 即包括发送机和收发机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器802负责管理总线架构和通常的处理,存储器801可以存储处理器802在执行操作时所使用的数据。
可选的,存储器801可以包括只读存储器(英文:Read Only Memory,简称:ROM)、随机存取存储器(英文:Random Access Memory,简称:RAM)和磁盘存储器。存储器801用于存储处理器802运行时所需的数据,即存储有可被至少一个处理器802执行的指令,至少一个处理器802通过执行存储器801存储的指令,执行图1所示的实施例提供的信息传输方法。其中,存储器801的数量为一个或多个。其中,存储器801在图8中一并示出,但需要知道的是存储器801不是必选的功能模块,因此在图8中以虚线示出。
请参见图9,基于同一发明构思,本申请实施例提供一种网络设备,该网络设备包括发送单元901和传输单元902。
其中,发送单元901用于向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息。传输单元902用于根据至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与第一终端设备的数据传输,其中,第一指示域为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
可选的,发送单元901具体用于:
在每个第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI;或者,
在发送第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI;或者,
在发送第一终端设备的调度信令之后以及第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送第一类DCI。
可选的,第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
可选的,第一类DCI采用组播传输。
可选的,每个调度信息指示域包含一个第一指示域,第一指示域为N比 特,N为正整数。
可选的,第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
可选的,
第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
可选的,第一类DCI中包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域为M个比特;
其中,每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了第一指示域指示的信息之外的调度信息。
可选的,第一指示域与M-N个比特独立编码或者联合编码。
可选的,第一指示域与M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
可选的,传输单元902具体用于:
指示第一终端设备仅能解析第一类DCI中的每个调度信息指示域中的第一指示域;或,
指示第一终端设备能够解析第一指示域,以及第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
可选的,传输单元902具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不发送针对第一终端设备的下行传输;或者,
将在第一指示域所指示的传输资源上的针对第一终端设备的下行传输的 信息设置为0。
可选的,传输单元902具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
在根据第一指示域所确定的传输资源上不接收来自第一终端设备的上行传输;或者,
接收来自包含第一指示域所指示的传输资源对应的第一终端设备的上行传输。
可选的,传输单元902具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在第一终端设备被调度的资源上发送第一终端设备的下行传输。
可选的,传输单元902具体用于:
根据第一指示域确定第二终端设备的传输资源与第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在第一终端设备被调度的资源上接收第一终端设备的上行传输。
可选的,
第一终端设备为:
被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
不支持第二业务类型的终端设备;或者,
使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
第二终端设备为:
被配置或支持至少第二业务类型的终端设备;或者,
使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
可选的,
第一业务类型为eMBB,第二业务类型为URLLC;或者,
第一业务类型为低优先级的业务类型,第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
第一业务类型和第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
其中,发送单元901和传输单元902所对应的实体设备均可以是前述的处理器802或收发机803。该网络设备可以用于执行图1所示的实施例提供的信息传输方法。因此关于该设备中各功能模块所能够实现的功能,可参考图1所示的实施例中的相应描述,不多赘述。
基于同一发明构思,本申请实施例还提供一种计算机存储介质,其中,计算机存储介质存储有计算机指令,当计算机指令在计算机上运行时,执行图1所示的实施例提供的信息传输方法。
本申请实施例提供的信息传输、终端设备及网络设备可以应用于无线通信系统,例如5G系统中。但适用的通信系统包括但不限于5G系统或其演进系统,其它的基于正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)系统,基于DFT-S-OFDM(DFT-Spread OFDM,DFT扩展OFDM),演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)的系统、以及新的网络设备系统等。在实际应用中上述各个设备之间的连接可以为无线连接,也可以为有线连接。
需要说明的是,上述通信系统可以包括多个终端设备,网络设备可以与多个终端设备通信(传输信令或传输数据)。本申请实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持 式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备。无线用户设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网进行通信,终端设备可以是移动终端,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。终端也可以称为系统、订户单元(Subscriber Unit)、订户站(Subscriber Station),移动站(Mobile Station)、移动台(Mobile)、远程站(Remote Station)、接入点(Access Point)、远程终端(Remote Terminal)、接入终端(Access Terminal)、用户终端(User Terminal)、用户代理(User Agent)、用户设备(User Device),无线设备(wireless device)。
本申请实施例提供的网络设备可以为基站,或是用于将收到的空中帧与IP分组进行相互转换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)网络设备。该网络设备还可以是协调对空中接口的属性管理的设备。例如,网络设备可以是5G系统中的网络设备,如下一代基站(Next generation Node B,gNB),还可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile Communication,GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)中的基站(NodeB),还可以是LTE中的演进型基站(evolutional Node B,eNB或e-NodeB),本申请实施例并不限定。
需要理解的是,在本申请实施例的描述中,“第一”、“第二”等词汇,仅用于区分描述的目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性,也不能理解为指示或暗示顺序。在本申请实施例的描述中“多个”,是指两个或两个以上。
在一些可能的实施方式中,本申请提供的服务小区的设置方法、网络设备和终端设备的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式,其包括程序代 码,当所述程序产品在计算机设备上运行时,所述程序代码用于使所述计算机设备执行本说明书上述描述的根据本申请各种示例性实施方式的配置信息的选择方法中的步骤,例如,所述计算机设备可以执行如图1中所示的实施例提供的无线通信系统的信号处理方法。
所述程序产品可以采用一个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是——但不限于——电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件,或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括:具有一个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、可擦式可编程只读存储器(EPROM或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)、光存储器件、磁存储器件,或者上述的任意合适的组合。
本申请的实施方式的用于无线通信系统的信号处理方法的程序产品可以采用便携式紧凑盘只读存储器(CD-ROM)并包括程序代码,并可以在计算设备上运行。然而,本申请的程序产品不限于此,在本文件中,可读存储介质可以是任何包含或存储程序的有形介质,该程序可以被指令执行系统、装置或者器件使用或者与其结合使用。
应当注意,尽管在上文详细描述中提及了装置的若干单元或子单元,但是这种划分仅仅是示例性的并非强制性的。实际上,根据本申请的实施方式,上文描述的两个或更多单元的特征和功能可以在一个单元中具体化。反之,上文描述的一个单元的特征和功能可以进一步划分为由多个单元来具体化。
此外,尽管在附图中以特定顺序描述了本申请方法的操作,但是,这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作,或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地,可以省略某些步骤,将多个步骤合并为一个步骤执行,和/或将一个步骤分解为多个步骤执行。
本领域内的技术人员应明白,本申请的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本申请可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、 或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本申请可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、CD-ROM、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
尽管已描述了本申请的优选实施例,但本领域内的技术人员一旦得知了基本创造性概念,则可对这些实施例做出另外的变更和修改。所以,所附权利要求意欲解释为包括优选实施例以及落入本申请范围的所有变更和修改。
显然,本领域的技术人员可以对本申请进行各种改动和变型而不脱离本申请的精神和范围。这样,倘若本申请的这些修改和变型属于本申请权利要求及其等同技术的范围之内,则本申请也意图包含这些改动和变型在内。

Claims (79)

  1. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
  2. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI,包括:
    所述第一终端设备在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    所述第一终端设备在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    所述第一终端设备在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
  3. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
  4. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类DCI采用组播传输。
  5. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
  6. 如权利要求5所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的一组终端设备是一致的。
  7. 如权利要求5所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  8. 如权利要求5所述的信息传输方法,其特征在于,所述每个调度信息指示域为M个比特;
    其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
  9. 如权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
  10. 如权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
  11. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,在第一终端设备监测第一类下行控制信息DCI之后,还包括:
    当所述第一终端设备检测到所述第一类DCI时,所述第一终端设备获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
    其中,所述第一终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  12. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
    所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
    停止在包含根据所述第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
  13. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
    所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
    将在根据所述第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
    确定在所述第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
  14. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
    所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送上行传输。
  15. 如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一终端设备根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,包括:
    所述第一终端设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收下行传输。
  16. 如权利要求1至15中任一项所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  17. 如权利要求16所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
    所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
    所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
  18. 一种信息传输方法,其特征在于,包括:
    网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
  19. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,网络设备向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,包括:
    所述网络设备在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    所述网络设备在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    所述网络设备在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终 端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
  20. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
  21. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类DCI采用组播传输。
  22. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
  23. 如权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
  24. 如权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  25. 如权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类DCI中包含多个所述调度信息指示域,所述每个调度信息指示域为M个比特;
    其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
  26. 如权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
  27. 如权利要求22所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
  28. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,网络设备向第一 终端设备发送第一类下行控制信息DCI,包括:
    所述网络设备指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
    所述网络设备指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  29. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
    所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送针对所述第一终端设备的下行传输;或者,
    将在所述第一指示域所指示的传输资源上的针对所述第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
  30. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
    所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收来自所述第一终端设备的上行传输;或者,
    接收来自包含所述第一指示域所指示的传输资源对应的所述第一终端设备的上行传输。
  31. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
    所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与 所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送所述第一终端设备的下行传输。
  32. 如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述网络设备根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,包括:
    所述网络设备根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收所述第一终端设备的上行传输。
  33. 如权利要求18至32中任一项所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  34. 如权利要求33所述的信息传输方法,其特征在于,
    所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
    所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先 级的业务类型;或者,
    所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
  35. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    存储器,用于存储指令;
    处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
    监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源;
    收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
  36. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
  37. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
  38. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述第一类DCI采用组播传输。
  39. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
  40. 如权利要求39所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示域指示的时域资源和/或频域资源的颗粒度或候选资源集合对于所有终端或者监听同一个第一类DCI的一组终端是一致的。
  41. 如权利要求39所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  42. 如权利要求39所述的终端设备,其特征在于,所述每个调度信息指示域为M个比特;
    其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
  43. 如权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
  44. 如权利要求42所述的终端设备,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同或不同的RNTI加扰。
  45. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器还用于:
    当检测到所述第一类DCI时,获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
    其中,所述终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  46. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送信息;或者,
    停止在包含根据所述第一指示域所确定的传输资源的上行传输。
  47. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收信息;或者,
    将在根据所述第一指示域所确定的传输资源上接收的信息设置为0;或者,
    确定在所述第一指示域所确定的传输资源上接收到的信息不参与后续的重传合并。
  48. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    端根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上发送上行传输。
  49. 如权利要求35所述的终端设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述终端设备的传输资源不存在重叠,则在被调度的资源上接收下行传输。
  50. 如权利要求35至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  51. 如权利要求50所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
    所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
    所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
  52. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    存储器,用于存储指令;
    处理器,用于读取所述存储器中的指令,执行下列过程:
    向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源;
    收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据。
  53. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
  54. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述第一类DCI包含多个调度信息指示域,每个调度信息指示域分别对应不同的第二终端设备。
  55. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述第一类DCI采用组播传输。
  56. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述每个调度信息指示域包含一个所述第一指示域,所述第一指示域为N比特,N为正整数。
  57. 如权利要求56所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示域指示的时域资源指示信息和/或频域资源指示信息所指示的颗粒度或候选资源集合对于所有终端设备或者监听同一个第一类DCI的终端设备是一致的。
  58. 如权利要求56所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  59. 如权利要求56所述的网络设备,其特征在于,所述第一类DCI中包含多个所述调度信息指示域,所述每个调度信息指示域为M个比特;
    其中,所述每个调度信息指示域中的M-N个比特用于指示对应的第二终端设备的除了所述第一指示域所述指示的信息之外的调度信息。
  60. 如权利要求56所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特独立编码或者联合编码。
  61. 如权利要求56所述的网络设备,其特征在于,所述第一指示域与所述M-N个比特使用相同的RNTI加扰。
  62. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
    指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  63. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不发送针对所述第一终端设备的下行传输;或者,
    将在所述第一指示域所指示的传输资源上的针对所述第一终端设备的下行传输的信息设置为0。
  64. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源存在重叠,则:
    在根据所述第一指示域所确定的传输资源上不接收来自所述第一终端设备的上行传输;或者,
    接收来自包含所述第一指示域所指示的传输资源对应的所述第一终端设备的上行传输。
  65. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上发送所述第一终端设备的下行传输。
  66. 如权利要求52所述的网络设备,其特征在于,所述处理器具体用于:
    根据所述第一指示域确定所述第二终端设备的传输资源与所述第一终端设备的传输资源不存在重叠,则在所述第一终端设备被调度的资源上接收所述第一终端设备的上行传输。
  67. 如权利要求52至66中任一项所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  68. 如权利要求67所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一业务类型为eMBB,所述第二业务类型为URLLC;或者,
    所述第一业务类型为低优先级的业务类型,所述第二业务类型为高优先级的业务类型;或者,
    所述第一业务类型和所述第二业务类型为对应不同优先级的同一种业务类型。
  69. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    监测单元,用于监测第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    传输单元,用于根据所述每个调度信息指示域中的第一指示域,进行数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
  70. 如权利要求69所述的终端设备,其特征在于,所述监测单元具体用于:
    在每个第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    在接收到自身调度信令之后的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI;或者,
    在接收到自身调度信令之后以及自身的被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中监测所述第一类DCI。
  71. 如权利要求69所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  72. 如权利要求69所述的终端设备,其特征在于,所述监测单元还用于:
    当所述第一终端设备检测到所述第一类DCI时,所述第一终端设备获取所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域所指示的信息;
    其中,所述第一终端设备仅能解析所述第一指示域,或者,所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  73. 如权利要求69所述的终端设备,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  74. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    发送单元,用于向第一终端设备发送第一类下行控制信息DCI,其中,所述第一类DCI包括至少一个调度信息指示域,每个调度信息指示域用于携带一个第二终端设备的调度信息;
    传输单元,用于根据所述至少一个调度信息指示域中的第一指示域,进行与所述第一终端设备的数据传输,其中,所述第一指示域指示为每个第二终端设备分配的时域资源和/或频域资源。
  75. 如权利要求74所述的网络设备,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    在每个第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    在发送所述第一终端设备的调度信令之后的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI;或者,
    在发送所述第一终端设备的调度信令之后以及所述第一终端设备被调度的上行传输结束位置之前的第一类DCI的传输机会中发送所述第一类DCI。
  76. 如权利要求74所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一指示域仅包括时域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域仅包括频域资源指示信息;或者,
    所述第一指示域包含时域资源指示信息和频域资源指示信息,其中,所述第一指示域中第一预设比特用于指示时域资源指示信息,所述第一指示域中第二预设比特用于指示频域资源指示信息。
  77. 如权利要求74所述的网络设备,其特征在于,所述发送单元具体用于:
    所述网络设备指示所述第一终端设备仅能解析所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的所述第一指示域;或,
    所述网络设备指示所述第一终端设备能够解析所述第一指示域,以及所述第一类DCI中的每个调度信息指示域中的除了第一指示域之外的信息。
  78. 如权利要求74所述的网络设备,其特征在于,
    所述第一终端设备为:
    被配置或支持至少第一业务类型的终端设备;或者,
    不支持第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第一类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一CORESET或第一搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第一RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER低于10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了64QAM/256QAM CQI/MCS表格的终端设备;
    所述第二终端设备为:
    被配置或支持至少所述第二业务类型的终端设备;或者,
    使用第二类DCI格式发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二CORESET或第二搜索空间发送调度信令的终端设备;或者,
    使用第二RNTI加扰调度信令的终端设备;或者,
    目标BLER为10 -5或10 -6的终端设备;或者,
    配置了URLLC CQI/MCS表格的终端设备。
  79. 一种计算机存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1-18或者19-34任一项所述的信息传输方法。
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