WO2020220352A1 - 一种通信方法及设备 - Google Patents
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- WO2020220352A1 WO2020220352A1 PCT/CN2019/085377 CN2019085377W WO2020220352A1 WO 2020220352 A1 WO2020220352 A1 WO 2020220352A1 CN 2019085377 W CN2019085377 W CN 2019085377W WO 2020220352 A1 WO2020220352 A1 WO 2020220352A1
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Definitions
- the network device After the terminal device transmits a preconfigured uplink resource (PUR) transmission successfully or fails, the network device sends a successful reception response (ACK) or a failed transmission response (NACK) to the user.
- PUR uplink resource
- the transmission parameters pre-configured by the network device may not be applicable during PUR transmission, such as timing advance (TA), data repetition times, power control Information etc. Therefore, PUR configuration information also needs to be continuously updated.
- DCI downlink control information
- the embodiments of the present application provide a communication method and device, which are used to solve the problem of certain resource waste in the prior art that a base station uses user-specific DCI to feedback ACK/NACK and update configuration information.
- the configuration update information includes at least one of the following parameters: timing advance TA, data channel repetition times, control channel repetition times, deactivation information, paging information, transport block size information, modulation and coding schemes , TA verification time.
- the M bits of the control information are used to indicate the update information of the first parameter, where the m bits in the M bits are used to indicate the adjustment granularity of the update information, and the Mm bits in the M bits are used to indicate the first parameter.
- the target amount or adjustment amount of a parameter is the amount when the unit of adjustment granularity is used.
- M and m are integers greater than 0, and m is less than M.
- the M bits of the control information are used to indicate the update information of the first parameter
- the m bits in the M bits are used to indicate the first set
- the Mm bits in the M bits are used to indicate in the first set
- m and M are integers greater than 0, and m is less than M.
- the update information of the first parameter is indicated at two levels, which can ensure the indication accuracy and save the signaling overhead of the physical layer.
- the configuration update information may include update information of the first parameter, and the first parameter may be one or more of the following parameters: TA, data channel repetition times, control channel repetition times, power control information, Transport block size information and modulation and coding schemes.
- the update information of the first parameter may be the target amount of the first parameter or the adjustment amount of the first parameter.
- the method further includes: the second device adjusts the parameter value of the first parameter to the target value; or, the second device adjusts the parameter value of the first parameter on the basis of the current parameter value.
- the second set may be predefined by the second device.
- the second device uses the predefined set as the second set.
- the cyclic redundancy check code of the control information is scrambled by the first scrambling code, which can be one of the following information: user group wireless network temporary identification, system information wireless network temporary identification .
- the second device can use the first scrambling code to descramble the CRC of the control information.
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a communication method provided by an embodiment of this application.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of this application.
- the power control information may be a target amount or adjustment amount of power, or the size of a power ramping step.
- the target amount here means that the second device uses the power information as the transmission power to transmit information; the adjustment amount is to determine the transmission power based on the most recent transmission power and the adjustment amount, that is, add or subtract the adjustment on the basis of the most recent transmission power (For example, if the adjustment is negative, the adjustment is subtracted from the most recent transmission power. If the adjustment is positive, the adjustment is added to the most recent transmission power); It refers to the adjustment granularity (or unit) of the second device's power adjustment each time, and the second device adjusts the current transmission power according to the climbing steps and the most recent transmission power. This climbing step can also be understood as the amount of adjustment of the transmission power each time.
- the configuration update information of the pre-configured resource of the same second device and the information indicating the transmission state of the pre-configured resource can be configured to be different in the position of the control information.
- the control information carrying the first information of UE1 to UE4 as an example, for example, As shown in FIG. 5, information 1-1, information 1-2, information 1-3, and information 1-4 are configuration update information of the pre-configured resources of UE1 to UE4, respectively, which are located in the first 4 positions of the control information in sequence.
- Information 2-1, information 2-2, information 2-3, and information 2-4 are respectively the information indicating the transmission status of the pre-configured resources of UE1 to UE4, which are located in the last 4 positions of the control information in sequence.
- the M bits of the control information are used to indicate the update information of the first parameter
- the M bits are used to indicate the first parameter update information in the second set
- M is an integer greater than zero.
- the second set may be configured by the first device through high-layer signaling. Specifically, the first device configures the second set in the following manner: the first device sends first signaling to the second device, and the first signaling is used to indicate the second set. Therefore, the second device determines the second set after receiving the first signaling sent by the first device.
- the cyclical redundancy check (CRC) of the control information is scrambled by a first scrambling code
- the first scrambling code may be one of the following information: preconfiguration information, wireless network identification , User group wireless network temporary identifier, system information wireless network temporary identifier (system information radio network temporary identifier, SI-RNTI). That is, the first device can use the user group radio network temporary identification or SI-RNTI.
- the first scrambling code can also be a user-specific RNTI (such as cell-RNTI) and the search space where the control information is located is the cell common search space (common search space). search space).
- the embodiment of the present application provides a communication device.
- the structure of the communication device may be as shown in FIG. 7 and includes a processing unit 701 and a transceiver unit 702.
- the first information may further include information indicating a transmission state of a pre-configured resource, and the transmission state of the pre-configured resource includes one of the following states: successful transmission, unsuccessful transmission, scheduled retransmission, in the pre-configured resource Retransmit, transmit specific sequence, initiate random access, advance data transmission, initiate non-competitive random access.
- the CRC of the control information is scrambled by a first scrambling code
- the first scrambling code is one of the following information: user group wireless network temporary identification, system information wireless network temporary identification.
- the configuration update information may include update information of a first parameter, and the first parameter is one or more of the following parameters: the TA, the number of repetitions of the data channel, the number of repetitions of the control channel, the The power control information, the transmission block size information, and the modulation and coding scheme; the update information of the first parameter may be the target amount of the first parameter or the adjustment amount of the first parameter.
- the processing unit may specifically: adjust the parameter value of the first parameter to the adjustment granularity indicated by the m bits and the Mm bits The product of the indicated quantity; or, when the processing unit adjusts the parameter value of the first parameter on the basis of the current parameter value, the adjustment amount may be specifically: the second device converts the first parameter The parameter value of the parameter adjusts the product of the adjustment granularity indicated by the m bits and the number indicated by the Mm bits on the basis of the current parameter value.
- the division of modules in the embodiments of the present application is illustrative, and is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods.
- the functional modules in the various embodiments of the present application may be integrated into one process. In the device, it can also exist alone physically, or two or more modules can be integrated into one module.
- the above-mentioned integrated modules can be implemented in the form of hardware or software functional modules.
- the processor 802 is configured to execute the program code stored in the memory 803, and is specifically configured to execute the actions of the aforementioned processing unit 701, which will not be repeated in this application.
- the embodiments of the present application can be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present application may adopt the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Moreover, this application may adopt 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 codes.
- a computer-usable storage media including but not limited to disk storage, CD-ROM, optical storage, etc.
- These computer program instructions can also be stored in a computer-readable memory that can guide a computer or other programmable data processing equipment to work in a specific manner, so that the instructions stored in the computer-readable memory produce an article of manufacture including the instruction device.
- the device implements the functions specified in one process or multiple processes in the flowchart and/or one block or multiple blocks in the block diagram.
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Abstract
一种通信方法及设备,用于解决现有技术中基站使用用户特定DCI反馈ACK/NACK以及更新配置信息存在一定的资源浪费的问题。方法包括:第一设备确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,第一信息包括预配置资源的配置更新信息;配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;第一设备发送控制信息,控制信息携带至少两个第二设备的第一信息。
Description
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种通信方及设备。
对于某些业务,其两次业务之间的间隔较长,而且其通信数据包较小。为了达到节能、减少信令开销的目的,LTE release-16决定标准化在预先定义好的资源上进行传输数据的机制,也就是不需要动态的下行链路控制信息(downlink control information,DCI)调度的通信,因此也可以称为免调度传输。上行免调度传输的过程为:当终端设备有上行数据需要发送时,不需要网络设备对终端设备进行动态的上行调度,终端设备在预先配置的传输资源上按照预先规定的发送方式进行上行传输。
终端设备在预配置的上行链路资源(preconfigured uplink resource transmission,PUR)传输成功或传输失败之后,网络设备会向用户发送成功接收应答(ACK)或失败传输应答(NACK)等。另外,由于无线信道环境是随着时间动态变化的,因此网络设备预先配置的传输参数有可能在PUR传输的时候是不适用的,例如定时提前(timing advance,TA)、数据重复次数、功率控制信息等。因此PUR的配置信息同样需要不断的进行更新。
目前,网络设备通过使用用户特定的下行控制信息(downlink control information,DCI)向用户反馈PUR成功传输应答或PUR失败传输应答以及TA和重复次数等配置更新信息。但是,由于ACK/NACK以及更新配置信息占用的比特数比较少,因此使用用户特定DCI进行反馈存在一定的资源浪费。
发明内容
本申请实施例提供了一种通信方法及设备,用于解决现有技术中基站使用用户特定DCI反馈ACK/NACK以及更新配置信息存在一定的资源浪费的问题。
第一方面,本申请实施例提供了一种通信方法,包括:第一设备确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,第一信息包括预配置资源的配置更新信息;配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;第一设备发送控制信息,控制信息携带至少两个第二设备的第一信息。
相比于现有技术通过用户特定DCI进行反馈ACK/NACK以及更新配置信息,本申请实施例中,第一设备可以通过用户组控制信息向第二设备反馈第一信息,从而可以在一条消息中携带多个第二设备的第一信息,进而可以节约网络资源,以及降低用户功耗。
在一种可能的设计中,第一信息还可以包括指示预配置资源传输状态的信息,预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
在一种可能的设计中,配置更新信息包括如下参数中至少一个:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间。
在一种可能的设计中,配置更新信息可以包括第一参数的更新信息,第一参数可以为以下参数的一种或者多种:TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案。第一参数的更新信息可以为第一参数的目标量或者第一参数的调整量。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,其中,M比特中的m比特用于指示更新信息的调整粒度,M比特中的M-m比特用于指示第一参数的目标量或调整量以调整粒度为单位时的数量,M、m为大于0的整数,且m小于M。上述设计中,通过指示调整粒度和调整量的结合,可以节省信令开销,还可以提升指示的灵活性。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,M比特中的m比特用于指示第一集合,M比特中的M-m比特用于在第一集合中指示第一参数的更新信息,m、M为大于0的整数,且m小于M。上述设计中,通过两级指示第一参数的更新信息,可以保证指示精度,还可以节省物理层的信令开销。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一更新信息,M比特用于指示第二集合中的第一参数的更新信息,M为大于0的整数。上述设计中,通过与配置或者预定义第二集合,并通过两级指示第一参数的更新信息,可以保证指示精度,还可以节省物理层的信令开销。
在一种可能的设计中,第二集合可以是第一设备通过高层信令配置的,如,第一设备可以向第二设备发送第一信令,第一信令用于指示第二集合。
在一种可能的设计中,第二集合可以是第二设备预定义的。
在一种可能的设计中,每个第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引可以是第一设备通过高层信令配置的。例如,针对每个第二设备,第一设备可以向第二设备发送第二信令,第二信令用于指示第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引。
在一种可能的设计中,每个第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引也可以是预定义的。
在一种可能的设计中,控制信息的循环冗余校验码(cyclical redundancy check,CRC)第一扰码进行加扰,第一扰码可以为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
第二方面,本申请实施例提供了一种通信方法,包括:第二设备接收第一设备发送的控制信息,控制信息携带包括第二设备在内的多个第二设备分别对应的第一信息,第一信息包括预配置资源的配置更新信息;配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;第二设备基于控制信息确定第二设备对应的第一信息。
相比于现有技术通过用户特定DCI进行反馈ACK/NACK以及更新配置信息,本申请实施例中,第一设备可以通过用户组控制信息向第二设备反馈第一信息,从而可以在一条消息中携带多个第二设备的第一信息,进而可以节约网络资源,以及降低用户功耗。
在一种可能的设计中,第一信息还可以包括指示预配置资源传输状态的信息,预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
在一种可能的设计中,配置更新信息包括如下参数中至少一个:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间。
在一种可能的设计中,配置更新信息可以包括第一参数的更新信息,第一参数可以为以下参数的一种或者多种:TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案。第一参数的更新信息可以为第一参数的目标量或者第一参数的调整量。方法还包括:第二设备将第一参数的参数值调整至目标量;或者,第二设备将第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整调整量。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,其中,M比特中的m比特用于指示更新信息的调整粒度,M比特中的M-m比特用于指示第一参数的目标量或调整量以调整粒度为单位时的数量,M、m为大于0的整数,且m小于M。第二设备将第一参数的参数值调整至目标量时,可以将第一参数的参数值调整至m比特指示的调整粒度与M-m比特指示的数量的乘积;或者,第二设备将第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整调整量时,可以将第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整m比特指示的调整粒度与M-m比特指示的数量的乘积。上述设计中,通过指示调整粒度和调整量的结合,可以节省信令开销,还可以提升指示的灵活性。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,M比特中的m比特用于指示第一集合,M比特中的M-m比特用于在第一集合中指示第一参数的更新信息,m、M为大于0的整数,且m小于M。上述设计中,通过两级指示第一参数的更新信息,可以保证指示精度,还可以节省物理层的信令开销。
在一种可能的设计中,控制信息的M比特用于指示第一更新信息,M比特用于指示第二集合中的第一参数的更新信息,M为大于0的整数。上述设计中,通过与配置或者预定义第二集合,并通过两级指示第一参数的更新信息,可以保证指示精度,还可以节省物理层的信令开销。
在一种可能的设计中,第二集合可以是第一设备通过高层信令配置的,如,第二设备接收第一设备发送的第一信令,第一信令用于指示第二集合。
在一种可能的设计中,第二集合可以是第二设备预定义的。从而,第二设备将预定义的集合作为第二集合。
在一种可能的设计中,每个第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引可以是第一设备通过高层信令配置的。例如,第二设备接收第一设备发送的第二信令,第二信令用于指示第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引。
在一种可能的设计中,每个第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引也可以是预定义的。从而,第二设备将预定义的索引作为第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引。
在一种可能的设计中,控制信息的循环冗余校验码由第一扰码进行加扰,第一扰码可以为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。从而,第二设备可以使用第一扰码对控制信息的CRC进行解扰。
第三方面,本申请提供一种装置,该装置可以是第一设备、或者第二设备,还可以是芯片。该装置具有实现上述第一方面、或者第二方面任一实施例的功能。该功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该硬件或软件包括一个或多个与上述功 能相对应的模块。
第四方面,提供了一种装置,包括:处理器、通信接口和存储器。通信接口用于该装置与其他装置之间传输信息、和/或消息、和/或数据。该存储器用于存储计算机执行指令,当该装置运行时,该处理器执行该存储器存储的该计算机执行指令,以使该装置执行如上述第一方面或第一方面中任一所述的通信方法、或者上述第二方面或第二方面中任一所述的通信方法。
第五方面,本申请还提供一种系统,该系统包括上述第一方面的任一实施例中的第一设备、上述第二方面的任一实施例中的第二设备。
第六方面,本申请还提供一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质中存储有指令,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
第七方面,本申请还提供一种包括指令的计算机程序产品,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面所述的方法。
图1为本申请实施例提供的一种通信系统的架构示意图;
图2为本申请实施例提供的一种预配置资源传输示意图;
图3为本申请实施例提供的一种通信方法的流程示意图;
图4为本申请实施例提供的一种控制信息中各个第二设备的第一信息的位置示意图;
图5为本申请实施例提供的另一种控制信息中各个第二设备的第一信息的位置示意图;
图6为本申请实施例提供的一种控制信息指示TA的示意图;
图7为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图;
图8为本申请实施例提供的一种通信装置的结构示意图。
下面将结合附图对本申请实施例作进一步地详细描述。
本申请提供的通信方法可以应用于各类通信系统中,例如,可以是物联网(internet of things,IoT)、窄带物联网(narrow band internet of things,NB-IoT)、长期演进(long term evolution,LTE),也可以是第五代(5G)通信系统,还可以是LTE与5G混合架构、也可以是5G新无线(newradio,NR)系统、全球移动通信系统(global system for mobile communication,GSM),移动通信系统(universal mobile telecommunications system,UMTS),码分多址接入(code division multiple access,CDMA)系统,以及未来通信发展中出现的新的通信系统等。只要通信系统中存在一个实体可以发送用于调度传输块的控制信息,以及发送、接收传输块,另一个实体可以接收用于调度传输块的控制信息,以及接收、发送传输块,均可以采用本申请实施例提供的通信方法。
本申请实施例中涉及的终端设备,是一种向用户提供语音和/或数据连通性的设备,例如,具有无线连接功能的手持式设备、车载设备等。终端设备也可以是连接到无线调制解调器的其他处理设备。终端设备可以通过无线接入网(radio access network,RAN)与一个或多个核心网进行通信。终端设备也可以称为无线终端、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)、或用户装备(user equipment)等等。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,终端设备还可以是个人通信业务(personal communication service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(session initiation protocol,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。常见的终端设备例如包括:手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、移动互联网设备(mobile internet device,MID)、可穿戴设备,例如智能手表、智能手环、计步器等,但本申请实施例不限于此。
本申请实施例中所涉及的网络设备,可以用于将收到的空中帧与网络协议(internet protocol,IP)分组进行相互转换,作为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以包括IP网络等。网络设备还可以协调对空中接口的属性管理。例如,网络设备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),还可以是新无线控制器(new radio controller,NR controller),可以是5G系统中的gNode B(gNB),可以是集中式网元(centralized unit),可以是新无线基站,可以是射频拉远模块,可以是微基站,可以是中继(relay),可以是分布式网元(distributed unit),可以是接收点(transmission reception point,TRP)或传输点(transmission point,TP)或者任何其它无线接入设备,但本申请实施例不限于此。网络设备可以覆盖1个或多个小区。
参阅图1所示,为本申请实施例提供的一种通信系统,该通信系统包括网络设备和六个终端设备,即UE1~UE6。在该通信系统中,UE1~UE6可以发送上行数据给网络设备,网络设备可以接收UE1~UE6发送的上行数据。此外,UE4~UE6也可以组成一个子通信系统。网络设备可以发送下行信息给UE1、UE2、UE3、UE5,UE5可以基于设备到设备(device-to-device,D2D)技术发送下行信息给UE4、UE6。图1仅是一种示意图,并不对通信系统的类型,以及通信系统内包括的设备的数量、类型等进行具体限定。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。对于某些业务,为了降低资源开销,降低数据传输时延和节能,如图2所示,可在预先定义好的资源上传输业务,也就是不需要动态的下行控制信息(downlink control information,DCI)调度,用户在预先配置的资源上传输信号。这种传输叫做配置调度传输,也叫预配置资源传输或预配置资源免调度传输或免调度传输。特别地,预配置的资源可以是预配置的上行链路资源。上行免调度传输或预配置上行资源传输(preconfigured uplink resource transmission,PUR)的过程为:当终端设备有上行数据需要发送时,不需要网络设备对终端设备进行动态的上行调度,终端设备在预先配置的传输资源上按照预先规定的发送方式进行上行传输。
终端设备在预配置上行链路资源传输(preconfigured uplink resource transmission,PUR) 传输成功或传输失败之后,网络设备会向用户发送成功接收应答(ACK)或失败传输应答(NACK)等。另外,预配置传输的过程中,用户仅在PUR资源上有上行信号传输,而且用户传输信号的PUR配置信息是基站预先配置的而不是基站动态通知的。但是无线信道环境是随着时间动态变化的,因此网络设备预先配置的传输参数有可能在PUR传输的时候是不适用的,例如定时提前(timing advance,TA)、数据重复次数、功率控制信息等。因此PUR的配置信息同样需要不断的进行更新。
目前,网络设备通过使用用户特定的下行控制信息(downlink control information,DCI)向用户反馈PUR成功传输应答或PUR失败传输应答以及TA和重复次数等配置更新信息。但是,由于用户特定DCI通常占用30比特以上,而ACK/NACK以及更新配置信息占用的比特数比较少,通常占用小于10比特,因此使用用户特定DCI进行反馈存在一定的资源浪费。
基于此本申请实施例提供一种通信方法及设备,用于解决现有技术中网络设备向用户反馈PUR成功传输应答或PUR失败传输应答以及PUR配置更新信息时资源浪费的问题。其中,方法和装置是基于同一发明构思的,由于方法及设备解决问题的原理相似,因此装置与方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
本申请实施例中所涉及的多个,是指两个或两个以上。
需要理解的是,在本申请的描述中,“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。
参见图3,为本申请提供的一种通信方法的流程图。该方法可以应用于图1所示通信系统中,该方法包括:
S301,第一设备确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,第一信息包括配置更新信息(或者也可以称为参数更新信息或者也可以称为配置重配信息或者也可以称为参数重配信息)。其中,该配置更新信息(或者参数更新信息或者配置重配信息或者参数重配信息)可以为预配置资源的配置更新信息。配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息(或者,也可称为配置更新信息包括如下至少一个参数):TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼(paging)信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间。此外,配置更新信息还可以包括功率控制信息的更新信息,或者,配置更新信息还可以包括功率控制信息。
其中,第一设备可以为网络设备,第二设备可以为终端设备。或者,第二设备可以为网络设备,第一设备可以为终端设备。或者,第一设备可以为具有发送能力的设备,第二设备可以为具有接收能力的设备。
具体实施中,第一信息包括的配置更新信息也可以为其他参数或者其他参数的配置信息。
此外,第一信息还可以包括指示预配置资源传输状态的信息,预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输(early data transmission,EDT)、发起非竞争随机接入。或者,也可以理解为,第一信息还可以指示成功传输或者未成功传输或者调度重传或者在预配置资源中重传或者指示传输特定序列或者指示发起随机接入或者指示EDT或者指示发起非竞争随机接入。
具体实施中,第一信息也可以只包括指示预配置资源传输状态的信息。
作为一种示例性说明,第一信息中可以只包含paging信息,且该paging消息用于指示用户是否被寻呼,或者该paging消息还可以用于指示是否发起随机接入或数据提前传输。例如控制信息的1比特指示该paging消息,该第一信息为第一状态时(如,该1比特取值为1)指示第二设备被寻呼,该第一信息为第二状态时(如,该1比特取值为0)指示第二设备没有被寻呼。当然,也可以该比特取值为0时指示第二设备被寻呼,该比特取值为1时指示第二设备没有被寻呼。此外,控制信息可以通过多个比特指示paging消息(如2个比特等等),这里不做具体限定。控制信息可以通过多个比特指示paging消息的方式与控制信息可以通过1个比特指示paging消息的方式类似,相似之处不再赘述。
综上,第一信息可以包括如下信息中的一项或多项:TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、paging信息、功率控制信息、传输块大小(transmission block size,TBS)信息、调制和编码方案(modulation and coding scheme,MCS)、TA的验证时间、指示成功传输的信息、指示未成功传输的信息、指示调度重传的信息、指示在预配置资源中重传的信息、指示传输特定序列的信息、指示发起随机接入的信息、指示EDT的信息、指示发起非竞争随机接入的信息。
本申请实施例中,TA为预配置资源传输中,第二设备传输上行数据时使用的定时提前信息。
数据信道重复次数可以为上行数据信道(physical uplink shared channel,PUSCH)重复次数也可以为下行数据信道(physical downlink shared channel,PDSCH)重复次数。
控制信道重复次数中的控制信道包括物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)或机器类通信物理下行控制信道(machine type communication physical downlink control channel,MPDCCH)或增强型物理下行控制信道(enhanced physical downlink control channel,ePDCCH)或窄带物理下行控制信道(narrowband physical downlink control channel,NPDCCH)。也可以为其他类型的控制信道,此处不做具体限定。
去激活信息也可以成为去使能信息,该信息用于指示第二设备不在第一资源上进行信息的传输或不使用第一资源传输上行信息。也可以理解为去激活或去使能第一资源,或指示第一资源为去激活或去使能状态。示例性的第一资源为预配置资源。
功率控制信息可以为功率的目标量或调整量,也可以是功率爬升台阶(ramping step)的大小。此处目标量是指第二设备将该功率信息作为发送功率传输信息;调整量是根据最近一次的传输功率和该调整量确定发送功率,也就是在最近一次传输功率的基础上加减该调整量(例如,若该调整量为负数,则在最近一次传输功率的基础上减该调整量。若该调整量为正数,则在最近一次传输功率的基础上加该调整量);爬升台阶是指第二设备每次调整功率的调整粒度(或单位),第二设备按照爬升台阶和最近一次传输功率调整当前传输功率。该爬升台阶,也可以理解为传输功率每次调整的量。
TA的验证时间为第二设备验证TA的时间。例如,第一设备可以通过第一信息指示第二设备不早于第一资源起始位置之前x个时间单位进行TA验证,或者第一设备可以通过第一信息指示第二设备最早(或最远,或最大)验证时间为第一资源起始位置之前x个时间单位,该时间单位可以为子帧,帧,时隙,ms,符号,s或us等,不做具体限定。也可以理解为,第一设备通过第一信息指示了第一时间段,第二设备在该第一时间段内进行TA验证,该时间段起始时间为第一资源起始时间前x个时间单位,终止为第一资源的y个时间单位,其中x>y,其中y可以等于0或大于0。具体实施中,第一设备可以通过独立于 第一信息的其他信息指示TA的验证时间,也就是,TA的验证时间可以单独发送。
具体实施中,第一设备还可以向第一设备发送第一指示信息,第一指示信息用于指示用户搜索空间的起始位置。可选的,第一信息激活或去激活信息。举例说明,当使能不连续传输或者跳过传输(skipping)时,搜索空间位于第一位置,当去使能不连续传输或者跳过传输(skipping)时,搜索空间位于第二位置。进一步的,当搜索空间位于第一位置时,控制信息中可以包括PUR的去激活信息。其中,这个控制信息可以是用户特定的控制信息,也可能是用户组的控制信息。第二设备可以通过预定义的方式确定使用第一位置还是使用第二位置。
指示成功传输的信息,可以为正常接收应答ACK(Acknowledgement)。指示未成功传输的信息,可以为没有正常接收应答NACK(Negative Acknowledgement)。
在一些实施中,第一信息可以只包括ACK,或者该第一信息只包括NACK。
在另一些实施例中,当第二设备在PUR中传输特定序列时,第一设备可以不反馈ACK给第二设备。即,第一信息包括指示传输特定序列的信息,或者,第一信息用于指示传输特定序列时,第一信息中可以不包括ACK/NACK。
为了方便描述,下面以指示成功传输的信息为ACK,指示未成功传输的信息为NACK为例对本申请实施例进行描述。
S302,第一设备发送控制信息,控制信息携带至少两个第二设备的第一信息。对应的,第二设备接收第一设备发送的控制信息。
S303,第二设备基于控制信息确定第二设备对应的第一信息。
相比于现有技术通过用户特定DCI进行反馈ACK/NACK以及更新配置信息,本申请实施例中,第一设备可以通过用户组控制信息向第二设备反馈第一信息,从而可以在一条消息中携带多个第二设备的第一信息,进而可以节约网络资源,以及降低用户功耗。
作为一种可能的实施方式,若第一信息包括预配置资源的配置更新信息以及指示预配置资源传输状态的信息。同一个第二设备的信息1和信息2在控制信息的位置可以配置为相同的,以控制信息携带UE1~UE4的第一信息为例,如图4所示,其中,信息1-1、信息1-2、信息1-3、信息1-4分别为UE1~UE4的预配置资源的配置更新信息,信息2-1、信息2-2、信息2-3、信息2-4分别为UE1~UE4的指示预配置资源传输状态的信息。
因此,第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息的位置在控制信息的位置的索引可以配置为相同的,如,UE1的信息1-1和信息2-1的位置均为索引为1的位置,此时用一个信息即可通知,从而可以节约信令资源。
或者,同一个第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置可以配置为不同的,以控制信息携带UE1~UE4的第一信息为例,如图5所示,其中,信息1-1、信息1-2、信息1-3、信息1-4分别为UE1~UE4的预配置资源的配置更新信息,依次位于控制信息的前4个位置。信息2-1、信息2-2、信息2-3、信息2-4分别为UE1~UE4的指示预配置资源传输状态的信息,依次位于控制信息的后4个位置。
因此,第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息的位置在控制信息的位置的索引可以配置为不相同的,如,UE1的信息1-1的位置均为索引为1的位置,信息2-1的位置为索引为5的位置,此时通过两个信息分别指示UE1的信息1-1的位置和信息2-1的位置从而可以提高灵活性。
在具体实施中,至少两个第二设备对应的第一信息在控制信息中的位置,如索引(index) 或比特位置,可以是第一设备通过高层信令配置的。具体的,第一设备可以通过如下方式配置至少两个第二设备对应的第一信息在控制信息中的位置:针对每个第二设备,第一设备向第二设备发送第二信令,第二信令用于指示第二设备对应的第一信息在控制消息中的位置的索引。对应的,第二设备接收第一设备发送的第二信令,从而根据该第二信令确定第二设备对应第一信息在控制消息中的位置。示例性的,第二信令可以为无线资源控制(radio resource control,RRC)消息或者媒体接入控制控制单元(media access control control element,MAC CE)消息。以图4所示的示意图为例,第一设备可以通过RRC消息或者MAC CE消息配置UE1~UE4的第一信息在控制信息中的位置分别为索引为1、2、3、4的位置。或者,以图5所示的示意图为例,第一设备可以通过RRC消息或者MAC CE消息配置UE1的预配置资源的配置更新信息在控制信息中的位置分别为索引为1的位置,配置UE1的指示预配置资源传输状态的信息在控制信息中的位置分别为索引为5的位置。
或者,至少两个第二设备对应的第一信息在控制信息中的位置,如index或比特位置,可以是预定义的。从而第二设备可以将预定义的索引作为第二设备对应第一信息在控制信息中位置的索引。例如,以图4所示的示意图为例,UE1的第一信息在控制信息中位置的索引为1。以图4所示的示意图为例,UE1的预配置资源的配置更新信息在控制信息中的位置的索引为1,指示预配置资源传输状态的信息在控制信息中的位置的索引为5。
在一些实施例中,第一设备发送控制信息时,可以先确定第二设备对应的位置索引,将该第二设备对应的第一信息携带在控制信息中该索引对应的位置上,然后发送该控制信息。
具体的,若同一个第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置可以配置为相同的,第一设备可以通过一条第二信令指示第二设备的第一信息在控制信息中的位置。若同一个第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置可以配置为不相同的,第一设备可以通过两条第二信令分别指示第二设备的预配置资源的配置更新信息在控制信息的位置,以及指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置。
对应的,第二设备基于控制信息确定第二设备对应的第一信息时,可以在控制信息中找到索引对应的位置,然后在该位置获取第一信息。
具体的,若同一个第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置可以配置为相同的,第二设备可以预定义一个索引,并在接收到控制信息后在该索引对应位置获取第一信息。若同一个第二设备的预配置资源的配置更新信息和指示预配置资源传输状态的信息在控制信息的位置可以配置为不相同的,第二设备可以预定义两个索引,并在接收到控制信息后在该两个索引对应位置分别获取预配置资源的配置更新信息,以及指示预配置资源传输状态的信息。
作为一种可能的实施方式中,针对配置更新信息中第一参数的更新信息,第一参数为以下参数的一种或者多种:TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案。第一参数的更新信息可以为第一参数的目标量或者第一参数的调整量。其中,调整量可以为正数也可以为负数。
从而,第二设备可以将第一参数的参数值调整至目标量;或者,可以将第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整调整量。
一种示例性说明中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,其中,M比 特中的m比特用于指示更新信息的调整粒度,M比特中的M-m比特用于指示第一参数的目标量或调整量以调整粒度为单位时的数量,M、m为大于0的整数,且m小于M。例如,假设用m比特指示更新信息的调整粒度为2,M-m比特指示值为(或取值为)5,则第一参数的目标量或调整量为2×5=10。
进一步的,第二设备可以将第一参数的参数值调整至m比特指示的调整粒度与M-m比特指示的数量的乘积。或者,第二设备可以将第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整m比特指示的调整粒度与M-m比特指示的数量的乘积。
示例性的,第一参数具体可以为功率控制信息或数据信道重复次数或者控制信道重复次数或者TA。
以第一参数为TA为例进行说明,控制信息可以用3比特指示TA的调整量,其中高位(或低位)比特用于指示调整粒度,如,该高位比特取值为0时表示调整粒度为2
k1*16Ts,其中T
s=1/(15000×2048)秒,高位比特取值为1时表示调整粒度为2
k2*16Ts,其中k1和k2可以为正数也可以为负数;低两位比特表示为调整粒度为单位时的数量;根据公式:TA
new=TA
old+(P-Q)*G,其中TA
new和TA
old分别为TA调整后和调整前的量,P和Q为预定义的,G为调整粒度;或指示的为第一参量,根据第一参量和颗粒度确定TA调整量,如根据公式:TA
new=TA
old+(P-Q)*G,其中TA
new和TA
old分别为TA调整后和调整前的量,P根据第一参量确定,Q为预定义的,G为调整粒度。
例如,如图6所示,图中6个位置表示现有技术中携带TA调整量的6个比特,TA调整量的3个比特中高位0表示6个比特中的低两位对应的调整粒度为16Ts,低两位为11,所以最终TA调整量为TA
new=TA
old+(3-1)*16Ts。或者,高位1表示6个比特中的高两位对应的调整粒度为2
4*16Ts,低两位为11,所以最终调整量为TA
new=TA
old+(3-1)*2
4*16Ts。
另一种示例性说明中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,M比特中的m比特用于指示第一集合,M比特中的M-m比特用于指示在第一集合中的第一参数的更新信息,m、M为大于0的整数,且m小于M。其中,例第一集合包括一个或多个值,M比特中的M-m比特可以通过指示第一集合中值的索引来指示第一参数的调整量或目标值,如,M-m比特指示3,则第二设备可以根据m比特确定第一集合,然后根据M-m比特确定第一集合中的第三个取值为第一参数的调整量或目标值。
进一步的,第一参数具体可以为TBS或者MCS。其中,M比特中的m比特用于指示TBS或者MCS的目标值或调整量在第一集合,M比特中的M-m比特用于在第一集合中指示TBS(或者MCS)的调整量或目标值。
又一种示例性说明中,控制信息的M比特用于指示第一参数的更新信息,M比特用于指示第二集合中的第一参数更新信息,M为大于0的整数。其中,第二集合可以为第一设备通过高层信令配置的。具体的,第一设备通过如下方式配置第二集合:第一设备向第二设备发送第一信令,第一信令用于指示第二集合。从而第二设备接收第一设备发送的第一信令后确定第二集合。
或者,第二集合也可以是预定义的。从而,第二设备可以将预定义的集合作为第二集合。
本申请实施例中,第一信令和第二信令可以是同一条信令,也可以是不同信令,这里不做具体限定。
作为一种可能的实施方式,控制信息的循环冗余校验码(cyclical redundancy check, CRC)由第一扰码进行加扰,第一扰码可以为如下信息之一:预配置信息无线网络标识,用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识(system information radio network temporary identifier,SI-RNTI)。即第一设备可以采用用户组无线网络临时标识或者SI-RNTI,此外,第一扰码还可以为用户特定RNTI(如cell-RNTI)且该控制信息所在的搜索空间为小区公共搜索空间(common search space)。
需要说明的是,若至少两个第二设备属于同一个用户组时,第一扰码为用户组无线网络临时标识。
从而,第二设备在接收到控制信息后,使用第一扰码对控制信息的循环冗余校验码CRC进行解扰。其中,第一扰码可以是第一设备配置第二设备的。
需要说明的是,本申请实施例中,预配置上行链路资源(preconfigured uplink resource,PUR)仅是一种示例性命名,其实质是网络设备通过配置该资源,第二设备可以在不需要第一设备动态调度或下行控制信息调度的情况下在该资源上进行上行信息的传输,该资源也可以命名为其他名称,如配置授权资源,应理解,若该配置授权资源也可以实现本申请实施例中的预配置上行资源所实现的功能,也可以将配置授权资源理解为本申请实施例中的预配置上行资源。为了描述方便,本申请实施例中将该资源统一称为预配置上行链路资源。
预配置资源传输,可以指第二设备在预配置上行链路资源按照预先规定的参数进行数据传输。本申请实施例中“预配置资源传输”也可以称为“预配置传输方式”、“免调度传输”、“预配置资源传输”、“预配置资源免调度传输”等,应理解,本申请实施例中“预配置资源传输”仅是一种示例性说明,在实际应用中,也可以将“预配置资源传输”命名为其他名称,若该其他名称也可以实现本申请实施中“预配置资源传输”的功能,都可以理解为按照预配置资源传输的方式进行上行信号传输。为了描述方便,本申请实施例中将该传输方式统一称为预配置资源传输。
预配置资源重传可以指,在预配置上行链路资源中或在部分预配置上行链路资源中进行重传,即不需要动态调度信息(如DCI)调度,而是通过预配置上行链路资源进行重传,但是相应的预配置资源的配置信息可以通过动态调度信息进行重配或更新。
调度重传是指第二设备根据第一设备的动态调度信息(如DCI)的调度信息进行重传。
示例性的,控制信息可以为LTE eMTC系统中的下行控制信息,NR系统的下行控制信息等等,这里不做具体限定。
在其他的实施例中,第一设备还可以发送第一控制信息给第二设备,该第一控制信息中包括第三信息,第三信息用于指示调度的传输块(transmission block,TB)个数。其中,该第一控制信息与步骤S302中的控制信息可以为不同的消息。
示例性的,第一控制信息中的第一字段用于指示第三信息。例如,该第一字段可以为区分标志字段如Flag format 6-0A/format 6-1A differentiation或探测参考信号请求字段如sounding reference signal request,(SRS request)。
或者,第一控制信息中的第二字段和第三字段用于指示第三信息。示例性的,第二字段和第三字段可以分别为Flag format 6-0A/format 6-1A differentiation和SRS request。可选的,Flag format 6-0A/format 6-1A differentiation字段为高位比特(或最高有效位(most significant bit,MSB)),SRS为低位比特(或最低有效位(least significant bit,LSB));或则Flag format 6-0A/format 6-1A differentiation字段为低位比特(或LSB),SRS为高位比特 (或MSB)。
具体实施中,第一设备在发送第一控制信息之前还通过高层信令发送第四信息,第四信息用于指示第一参数或第一集合,用户根据第三信息和第四信息确定调度的传输块个数。
一种示例性说明中,第四信息用于指示第一参数K。可以通过第三信息为第一状态时,指示调度的TB数为1,或单TB调度;第三信息为第二状态时,根据第四信息确定调度的TB数为K。如表1所示。
表1
| 第三信息的状态 | 第四信息 | 指示的调度TB数 |
| 第一状态 | K | 1 |
| 第二状态 | K | K |
另一种示例性说明中,第四信息用于指示第一集合。具体的,协议可以预定义好集合,第四信息指示是该预定义集合中的哪个集合,或者第四信息也可以配置第一集合,第一集合中包括多个TB数,第三信息在第一集合中指示调度的TB数。
基于与方法实施例的同一发明构思,本申请实施例提供一种通信装置,该通信装置的结构可以如图7所示,包括处理单元701和收发单元702。
一种具体实施方式中,该装置具体用于实现图3所述实施例中第一设备的功能,该装置可以是第一设备本身,也可以是第一设备中的芯片或芯片组或芯片中用于执行相关方法功能的一部分。具体的,处理单元701,用于确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;收发单元702,用于发送控制信息,所述控制信息携带所述至少两个第二设备的所述第一信息。
示例性的,所述第一信息还可以包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
其中,所述配置更新信息可以包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息可以为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量。
一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M。
另一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
再一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一更新信息,所述M比特用于指示第二集合中的所述第一参数的更新信息,所述M为大于0的整数。
一种实现方式中,所述收发单元702,还可以用于:针对每个第二设备,向所述第二设备发送第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息 中的位置的索引。
示例性的,所述控制信息的CRC由第一扰码进行加扰,所述第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
另一种具体实施方式中,该装置具体用于实现图3所述实施例中第二设备的功能,该装置可以是第二设备本身,也可以是第二设备中的芯片或芯片组或芯片中用于执行相关方法功能的一部分。具体的,收发单元702,用于接收第一设备发送的控制信息,所述控制信息携带包括所述第二设备在内的多个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;处理单元701,用于基于所述控制信息确定第二设备对应的所述第一信息。
示例性的,所述第一信息还可以包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
其中,所述配置更新信息可以包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息可以为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量。
一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M。所述处理单元还用于:将所述第一参数的参数值调整至所述目标量;或者,将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量。
一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M。所述处理单元,在将所述第一参数的参数值调整至所述目标量时,具体可以:将所述第一参数的参数值调整至所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积;或者,所述处理单元,在将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量时,具体可以:所述第二设备将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积。
另一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
再一种示例性说明中,所述控制信息的M比特用于指示所述第一更新信息,所述M比特用于指示第二集合中的所述第一参数的更新信息,所述M为大于0的整数。
一种实现方式中,所述收发单元702,还用于接收所述第一设备发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引。或者,所述处理单元701还用于将预定义的索引作为所述第二设备对应的第一信息在所述控制消 息中的位置的索引。
一种实现方式中,处理单元701,还用于使用第一扰码对所述控制信息的CRC进行解扰,所述第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,另外,在本申请各个实施例中的各功能模块可以集成在一个处理器中,也可以是单独物理存在,也可以两个或两个以上模块集成在一个模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
其中,集成的模块既可以采用硬件的形式实现时,通信装置可以如图8所示,处理单元701可以为处理器802。处理器802,可以是一个中央处理单元(central processing unit,CPU),或者为数字处理模块等等。收发单元702可以为通信接口801,通信接口801可以是收发器、也可以为接口电路如收发电路等、也可以为收发芯片等等。该网络设备还包括:存储器803,用于存储处理器801执行的程序。存储器803可以是非易失性存储器,比如硬盘(hard disk drive,HDD)或固态硬盘(solid-state drive,SSD)等,还可以是易失性存储器(volatile memory),例如随机存取存储器(random-access memory,RAM)。存储器803是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。
处理器802用于执行存储器803存储的程序代码,具体用于执行上述处理单元701的动作,本申请在此不再赘述。
本申请实施例中不限定上述通信接口801、处理器802以及存储器803之间的具体连接介质。本申请实施例在图8中以存储器803、处理器802以及通信接口801之间通过总线804连接,总线在图8中以粗线表示,其它部件之间的连接方式,仅是进行示意性说明,并不引以为限。所述总线可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示,图8中仅用一条粗线表示,但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
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。
显然,本领域的技术人员可以对本申请实施例进行各种改动和变型而不脱离本申请实施例的范围。这样,倘若本申请实施例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 (33)
- 一种通信方法,其特征在于,包括:第一设备确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;所述第一设备发送控制信息,所述控制信息携带所述至少两个第二设备的所述第一信息。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一信息还包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
- 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述配置更新信息包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一更新信息,所述M比特用于指示第二集合中的所述第一参数的更新信息,所述M为大于0的整数。
- 根据权利要求1至6任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:针对每个第二设备,所述第一设备向所述第二设备发送第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引。
- 根据权利要求1至7任一项所述的方法,其特征在于,所述控制信息的循环冗余校验码CRC由第一扰码进行加扰,所述第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
- 一种通信方法,其特征在于,包括:第二设备接收第一设备发送的控制信息,所述控制信息携带包括所述第二设备在内的多个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、 TA的验证时间;所述第二设备基于所述控制信息确定所述第二设备对应的所述第一信息。
- 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一信息还包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
- 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述配置更新信息中包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量;所述方法还包括:所述第二设备将所述第一参数的参数值调整至所述目标量;或者所述第二设备将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M;所述第二设备将所述第一参数的参数值调整至所述目标量,包括:所述第二设备将所述第一参数的参数值调整至所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积;或者所述第二设备将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量,包括:所述第二设备将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特用于第二集合中指示所述第一参数更新信息,所述M为大于0的整数。
- 根据权利要求9至14任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二设备接收所述第一设备发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引;或者所述第二设备将预定义的索引作为所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引。
- 根据权利要求9至15任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述第二设备使用第一扰码对所述控制信息的循环冗余校验码CRC进行解扰,所述 第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
- 一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为第一设备,所述通信装置包括:处理单元,用于确定至少两个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;收发单元,用于发送控制信息,所述控制信息携带所述至少两个第二设备的所述第一信息。
- 根据权利要求17所述的装置,其特征在于,所述第一信息还包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
- 根据权利要求17或18所述的装置,其特征在于,所述配置更新信息包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量。
- 根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求19所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一更新信息,所述M比特用于指示第二集合中的所述第一参数的更新信息,所述M为大于0的整数。
- 根据权利要求17至22任一项所述的装置,其特征在于,所述收发单元,还用于:针对每个第二设备,向所述第二设备发送第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引。
- 根据权利要求17至23任一项所述的装置,其特征在于,所述控制信息的循环冗余校验码CRC由第一扰码进行加扰,所述第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
- 一种通信装置,其特征在于,所述通信装置为第二设备,所述通信装置包括:收发单元,用于接收第一设备发送的控制信息,所述控制信息携带包括所述第二设备在内的多个第二设备分别对应的第一信息,所述第一信息包括预配置资源的配置更新信息;所述配置更新信息包括如下参数中至少一个参数的更新信息:定时提前量TA、数据信道重复次数、控制信道重复次数、去激活信息、寻呼信息、传输块大小信息、调制和编码方案、TA的验证时间;处理单元,用于基于所述控制信息确定所述第二设备对应的所述第一信息。
- 根据权利要求25所述的装置,其特征在于,所述第一信息还包括指示预配置资源传输状态的信息,所述预配置资源传输状态包括如下状态之一:成功传输、未成功传输、调度重传、在预配置资源中重传、传输特定序列、发起随机接入、提前数据传输、发起非竞争随机接入。
- 根据权利要求25或26所述的装置,其特征在于,所述配置更新信息中包括第一参数的更新信息,所述第一参数为以下参数的一种或者多种:所述TA、所述数据信道重复次数、所述控制信道重复次数、所述功率控制信息、传输块大小信息和调制和编码方案;所述第一参数的更新信息为所述第一参数的目标量或者所述第一参数的调整量;所述处理单元还用于:将所述第一参数的参数值调整至所述目标量;或者将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量。
- 根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,其中,所述M比特中的m比特用于指示所述更新信息的调整粒度,所述M比特中的M-m比特用于指示所述第一参数的目标量或调整量以所述调整粒度为单位时的数量,所述M、m为大于0的整数,且所述m小于所述M;所述处理单元,在将所述第一参数的参数值调整至所述目标量时,具体用于:将所述第一参数的参数值调整至所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积;或者所述处理单元,在将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述调整量时,具体用于:所述第二设备将所述第一参数的参数值在当前参数值的基础上调整所述m比特指示的调整粒度与所述M-m比特指示的数量的乘积。
- 根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特中的m比特用于指示第一集合,所述M比特中的M-m比特用于在所述第一集合中指示所述第一参数的更新信息,所述m、M为大于0的整数,且所述m小于所述M。
- 根据权利要求27所述的装置,其特征在于,所述控制信息的M比特用于指示所述第一参数的更新信息,所述M比特用于第二集合中指示所述第一参数更新信息,所述M为大于0的整数。
- 根据权利要求25至30任一项所述的装置,其特征在于,所述收发单元,还用于接收所述第一设备发送的第二信令,所述第二信令用于指示所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引;或者,所述处理单元,还用于将预定义的索引作为所述第二设备对应的第一信息在所述控制消息中的位置的索引。
- 根据权利要求25至31任一项所述的装置,其特征在于,所述处理单元,还用于:使用第一扰码对所述控制信息的循环冗余校验码CRC进行解扰,所述第一扰码为如下信息之一:用户组无线网络临时标识、系统信息无线网络临时标识。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储程序,所述程序在被一个或多个处理器读取并执行时可实现权利要求1至8任一项所述的方法;或者,所述程序在被一个或多个处理器读取并执行时可实现权利要求9至16任一项所述 的方法。
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