WO2021147024A1 - 参数确定方法及相关装置 - Google Patents

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WO2021147024A1
WO2021147024A1 PCT/CN2020/073891 CN2020073891W WO2021147024A1 WO 2021147024 A1 WO2021147024 A1 WO 2021147024A1 CN 2020073891 W CN2020073891 W CN 2020073891W WO 2021147024 A1 WO2021147024 A1 WO 2021147024A1
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WO
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information
bits
field
beta offset
feedback delay
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Application number
PCT/CN2020/073891
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English (en)
French (fr)
Inventor
梁彬
徐婧
付喆
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
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Priority to PCT/CN2020/073891 priority patent/WO2021147024A1/zh
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • This application relates to the field of communication technology, and in particular to a method and related devices for determining parameters.
  • new DCI format In the discussion of the existing New Radio (NR) system, there is a new downlink control information format, DCI format, called new DCI format.
  • DCI format the number of bits in some indication fields can be dynamically configured, and how to determine the indication method and indication content is not clear at present.
  • the embodiments of the present application provide a parameter determination method and related devices, so as to enable efficient acquisition of information under different configuration information, improve system efficiency, and ensure system flexibility.
  • an embodiment of the present application provides a parameter determination method, including:
  • the terminal device receives first configuration information, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first downlink control information format DCI format, and the number of bits in the first information field is associated with the first information field.
  • a set, the first set includes at least one optional information;
  • the terminal device determines the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field.
  • an embodiment of the present application provides a parameter determination method, including:
  • the network device sends first configuration information to the terminal device, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is associated with the first set
  • the first set includes at least one optional information; the number of bits in the first information field is used by the terminal device to determine the first information indicated by the first information field.
  • an embodiment of the present application provides a parameter determination device, which is applied to a terminal device.
  • the device includes a processing unit and a communication unit, where:
  • the processing unit is configured to receive first configuration information through the communication unit, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the first information field
  • the number of bits of is associated with a first set, the first set includes at least one optional information; and the first information indicated by the first information field is determined according to the number of bits of the first information field.
  • an embodiment of the present application provides a parameter determination device, which is applied to a network device, and the device includes a processing unit and a communication unit, where:
  • the processing unit is configured to send first configuration information to a terminal device through the communication unit, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format.
  • the number of bits in an information field is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information; the number of bits in the first information field is used by the terminal device to determine the first set indicated by the first information field. information.
  • embodiments of the present application provide a terminal device, including a processor, a memory, a communication interface, and one or more programs, wherein the one or more programs are stored in the memory and configured by The processor executes, and the program includes instructions for executing the steps in any method in the first aspect of the embodiments of the present application.
  • an embodiment of the present application provides a network device, including a processor, a memory, a communication interface, and one or more programs, wherein the one or more programs are stored in the memory and are configured by The processor executes, and the program includes instructions for executing the steps in any method in the second aspect of the embodiments of the present application.
  • an embodiment of the present application provides a chip, including a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that the device installed with the chip executes the first aspect or the second aspect of the embodiment of the present application.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores a computer program for electronic data exchange, wherein the computer program causes the computer to execute the For example, part or all of the steps described in any method of the first aspect or the second aspect.
  • an embodiment of the present application provides a computer program, wherein the computer program is operable to cause a computer to execute part or all of the steps described in any method of the first aspect or the second aspect of the embodiment of the present application .
  • the computer program may be a software installation package.
  • the first configuration information is transmitted between the network device and the terminal device, and the first configuration information is used to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is The number of bits is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information, and the terminal device can determine the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field. It can be seen that under the constraints of the first configuration information, the terminal device and the network device can efficiently obtain information based on the number of bits in the first information domain, thereby improving system efficiency and ensuring system flexibility.
  • FIG. 1 is a system architecture diagram of an exemplary communication system provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a method for determining parameters provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a block diagram of functional units of a parameter determination device provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 6 is a block diagram of functional units of a parameter determination device provided by an embodiment of the present application.
  • the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to the exemplary communication system 100 shown in FIG. 1.
  • the exemplary communication system 100 includes a terminal device 110 and a network device 120, and the terminal device 110 is in communication connection with the network device 120.
  • the example communication system 100 may be, for example, a Non-Terrestrial Network (NTN) system, a global system for mobile communications (GSM) system, and a code division multiple access (CDMA) system.
  • NTN Non-Terrestrial Network
  • GSM global system for mobile communications
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA Wideband code division multiple access
  • GPRS general packet radio service
  • LTE long term evolution
  • LTE frequency division duplex frequency division duplex
  • FDD LTE time division duplex
  • UMTS universal mobil et communication system
  • WiMAX worldwide interoperability for microwave access
  • WiMAX worldwide interoperability for microwave access
  • 5G Fifth Generation
  • NR new radio
  • the terminal device 110 in the embodiment of the present application may refer to user equipment, access terminal equipment, user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal equipment, mobile equipment, user terminal equipment, terminal equipment, wireless communication Equipment, user agent, or user device.
  • the terminal device can also be a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (session initiation protocol, SIP) phone, a wireless local loop (WLL) station, a personal digital assistant (personal digital assistant, PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices, or other processing devices connected to wireless modems, relay devices, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in the future 5G network or the public land mobile network that will evolve in the future.
  • the terminal equipment in the PLMN is not limited in the embodiment of the present application.
  • the network device 120 in the embodiment of the present application may be a device for communicating with terminal devices.
  • the network device may be a global system for mobile communications (GSM) system or code division multiple access (CDMA).
  • the base station (transceiver station, BTS) in) can also be a base station (NodeB, NB) in a wideband code division multiple access (WCDMA) system, or an evolved base station ( evoled NodeB, eNB or eNodeB), it can also be a wireless controller in the cloud radio access network (CRAN) scenario, or the network device can be a relay device, an access point, a vehicle-mounted device, or a wearable Equipment and network equipment in the future 5G network or network equipment in the future evolved PLMN network, one or a group of (including multiple antenna panels) antenna panels of the base station in the 5G system, or can also constitute a gNB or transmission point
  • a baseband unit (BBU) or a distributed unit (DU), etc. is not limited in the embodiment
  • the gNB may include a centralized unit (CU) and a DU.
  • the gNB may also include an active antenna unit (AAU).
  • the CU implements some of the functions of the gNB, and the DU implements some of the functions of the gNB.
  • the CU is responsible for processing non-real-time protocols and services, and implements radio resource control (radio resource control, RRC) and packet data convergence protocol (packet data convergence protocol, PDCP) layer functions.
  • RRC radio resource control
  • PDCP packet data convergence protocol
  • the DU is responsible for processing the physical layer protocol and real-time services, and realizes the functions of the radio link control (RLC) layer, the media access control (MAC) layer, and the physical (PHY) layer.
  • RLC radio link control
  • MAC media access control
  • PHY physical
  • AAU realizes some physical layer processing functions, radio frequency processing and related functions of active antennas. Since the information of the RRC layer will eventually become the information of the PHY layer, or be transformed from the information of the PHY layer, under this architecture, high-level signaling, such as RRC layer signaling, can also be considered to be sent by the DU , Or, sent by DU+AAU.
  • the network device may be a device that includes one or more of a CU node, a DU node, and an AAU node.
  • the CU can be divided into network equipment in an access network (radio access network, RAN), and the CU can also be divided into network equipment in a core network (core network, CN), which is not limited in this application.
  • the terminal device 110 or the network device 120 includes a hardware layer, an operating system layer running on the hardware layer, and an application layer running on the operating system layer.
  • the hardware layer includes hardware such as a central processing unit (CPU), a memory management unit (MMU), and memory (also referred to as main memory).
  • the operating system can be any one or more computer operating systems that implement business processing through processes, for example, Linux operating systems, Unix operating systems, Android operating systems, iOS operating systems, or windows operating systems.
  • the application layer includes applications such as browsers, address books, word processing software, and instant messaging software.
  • the embodiments of the application do not specifically limit the specific structure of the execution body of the method provided in the embodiments of the application, as long as the program that records the codes of the methods provided in the embodiments of the application can be provided in accordance with the embodiments of the application.
  • the execution subject of the method provided in the embodiment of the present application may be a terminal device, or a functional module in the terminal device that can call and execute the program.
  • the number of bits of some indication fields can be configured to be 0 bits, which will cause the lack of configuration information, resulting in a decrease in system efficiency or failure to work.
  • Part of the number of bits indicating the field can be configured with different numbers of bits, and different numbers of bits correspond to different numbers of values, and there is no clear regulation on how to select the values.
  • an embodiment of the present application proposes a parameter determination method, which will be described in detail below with reference to the accompanying drawings.
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a parameter determination method provided by an embodiment of the present application. As shown in the figure, the method includes:
  • Step 201 The network device sends first configuration information to the terminal device, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first downlink control information format DCI format, and the first information
  • the number of bits in the field is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information; the number of bits in the first information field is used by the terminal device to determine the first information indicated by the first information field.
  • the first DCI format may be new DCI format.
  • the first information is information in the first set, and the information is also called an element, and the naming is not uniquely limited.
  • the first configuration information may be configured through high-layer signaling, such as radio resource control (Radio Resource Control, RRC) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the preset information is used by the terminal device to determine the first information indicated by the first information field, and the preset information only includes the number of bits in the first information field; or, the preset information includes The number of bits of the first information field and at least one of the following: the value of the first information field, and the first set.
  • Step 202 The terminal device receives first configuration information, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is associated with the first set ,
  • the first set includes at least one optional information
  • Step 203 The terminal device determines the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field.
  • the terminal device determining the first information indicated by the first information field according to the number of bits of the first information field includes: the terminal device determining the first information field of the first information field according to preset information Indicated first information, the preset information only includes the number of bits in the first information field; or, the preset information includes the number of bits in the first information field and at least one of the following: The value of the information field, the first set.
  • the first configuration information is transmitted between the network device and the terminal device, and the first configuration information is used to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is The number of bits is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information, and the terminal device can determine the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field. It can be seen that under the constraints of the first configuration information, the terminal device and the network device can efficiently obtain information based on the number of bits in the first information domain, thereby improving system efficiency and ensuring system flexibility.
  • the first configuration information includes information used to configure the first set
  • the method further includes: the terminal device determines according to the information used to configure the first set The number of bits in the first information field.
  • the first configuration information includes information for configuring the first set, and the information for configuring the first set is used by the terminal device to determine the number of bits of the first information field.
  • the first set is used to implicitly configure the number of bits of the first information field. Specifically, the correspondence between the number of elements in the first set and the number of bits in the first information field may be agreed upon.
  • the number of bits in the first information field is 1 bit, and if there are 3 or 4 elements in the set, the number of bits in the first information field is 2 bits, so analogy.
  • the number of bits of the first information field is implicitly configured through the first set, and no additional information is required for indication, which reduces data redundancy and improves system efficiency.
  • the first configuration information includes information used to indicate the number of bits of the first information field.
  • the information of the number of bits in the first information field can be realized by configuring one or more bits, and the specific number of bits can be determined according to the type of the number of bits supported by the first information field, for example, the first information field supports
  • the four configurations of 0/1/2/3 can be indicated by 2 bits. For example, 00 indicates that the number of bits in the first information field is 0, 01 indicates that the number of bits in the first information field is 1, and 10 indicates the first information field. The number of bits in is 2, and 11 indicates that the number of bits in the first information field is 3.
  • the information of the number of bits in the first information field can also be configured by a direct indication method, such as directly indicating an integer, such as 0/1/2/3.
  • the first configuration information may include information directly indicating the number of bits of the first information field, which is concise and efficient.
  • the first information field is the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field of the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 0.
  • the first information is the preset feedback delay agreed by the agreement.
  • the preset feedback delay may be pre-stored on the terminal device side (for example, the network side indicates configuration, or protocol agreement), and triggers use when the number of bits in the first information field is 0.
  • the preset feedback delay may be exclusive configuration information outside the first set, which is not uniquely limited here.
  • the preset information specifically only includes the number of bits of the first information field in this example.
  • the preset feedback delay can be triggered to ensure system stability.
  • the first information is a feedback delay agreed by the agreement in the first set.
  • the first set can be configured through higher layer signaling.
  • a feedback delay agreed by the agreement in the first set may specifically be the first element in the first set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field and the first set in this example.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is an integer greater than zero.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field when the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is greater than 0, the number of bits may specifically be 1/2/3 bits.
  • the first information is the feedback delay in the first set indicated by the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field.
  • the first set is a feedback delay set.
  • the elements in the feedback delay set can be arranged in a preset order, for example, arranged in ascending order or descending order.
  • the first few elements of the feedback delay set can be configured to be shorter feedback delays.
  • the feedback time can be selected Extend the previous element of the set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the first information may be determined by the first set and the indication information of the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indicator field.
  • the first set is the set indicated by the first feedback delay set configuration among the multiple feedback delay set configurations;
  • the multiple feedback delay set configurations correspond to multiple DCI formats, and each feedback delay set configuration has a one-to-one correspondence with each DCI format, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the multiple DCI formats include DCI format_1, DCI format_2, new DCI format, etc., which are not uniquely limited here.
  • the number of bits in the delay indication field of the hybrid automatic repeat request feedback of different physical downlink shared channels is different, and the number of elements in the corresponding set is different.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 1 bit, there may be no more than 2 elements in the feedback delay set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 2 bits, there may be no more than 4 elements in the feedback delay set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 3 bits, there may be no more than 8 elements in the feedback delay set.
  • a smaller feedback delay for Ultra Reliable & Low Latency Communication URLLC
  • Hybrid Automatic Repeat Request Hybrid Automatic Repeat
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat
  • eMBB mass Machine Type of Communication
  • DCI format_1 when DCI format_1 is not configured with a feedback delay set, DCI format_2 independently configures a feedback delay set, and does not rely on the feedback delay set of DCI format_1 to improve system stability.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the independent configuration of the feedback delay set for the DCI format can adapt to different services to adjust the transmission strategy, meet the service requirements, and ensure the transmission rate.
  • the first set is the set indicated by the (single) feedback delay set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format ;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the preset order is from small to large or from large to small, which is not uniquely limited here.
  • n can be 1/2/3/4, etc., which is not uniquely limited here.
  • the number of bits in the first information field 3 corresponds to the first 8 information in the first set
  • n 1
  • the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field when configured as 1 bit, its value can be 0 and 1, 0 Used to indicate the first information in the feedback delay set, 1 is used to indicate the second information in the feedback delay set;
  • n 2 bits
  • its value can be 00, 01, 10, 11, 00
  • 01 To indicate the first information in the feedback delay set
  • 10 To indicate the third information in the feedback delay set
  • 11 To indicate the first information in the feedback delay set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the first information field is a beta offset indicator field.
  • the beta offset indicator field is also called the beta offset indicator field, the beta offset value indicator field, and so on.
  • the number of bits in the beta offset indication field is zero.
  • the first information is the preset beta offset agreed by the protocol.
  • the preset beta offset may be pre-stored on the terminal device side (for example, the network side indicates configuration, or protocol agreement), and triggers use when the number of bits in the first information field is 0.
  • the preset beta offset may be exclusive configuration information outside the first set, which is not uniquely limited here.
  • the preset information specifically only includes the number of bits of the first information field in this example.
  • the preset beta offset can be triggered to ensure system stability.
  • the first information is a beta offset agreed by the protocol in the first set.
  • the first set can be configured through higher layer signaling.
  • a beta offset agreed by the protocol in the first set may specifically be the first element in the first set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field and the first set in this example.
  • the specific beta offset in the first set can be triggered to ensure system stability.
  • the number of bits in the beta offset indication field is an integer greater than zero.
  • the number of bits in the beta offset indication field when the number of bits in the beta offset indication field is greater than 0, the number of bits may specifically be 1/2 bit.
  • the first information is the beta offset in the first set indicated by the beta offset indication field.
  • the first set is a beta offset set
  • elements in the beta offset set may be arranged in a preset order, such as arranged in ascending order or descending order.
  • the first few elements of the beta offset set can be configured with a larger beta offset, and when the bit number configuration of the beta offset indication field is small, the elements in front of the beta offset set can be selected.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the first information can be determined by the indication information of the beta offset indication field and the first set.
  • the first set is the set indicated by the first beta offset set configuration among the multiple beta offset set configurations;
  • the multiple beta offset set configurations correspond to multiple DCI formats, and each beta offset set configuration has a one-to-one correspondence with each DCI format, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the multiple DCI formats include DCI format_1, DCI format_2, new DCI format, etc., which are not uniquely limited here.
  • the number of bits in the delay indication field of the hybrid automatic repeat request feedback of different physical downlink shared channels is different, and the number of elements in the corresponding set is different.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 1 bit, there may be no more than 2 elements in the beta offset set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 2 bits, there may be no more than 4 elements in the beta offset set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 3 bits, there may be no more than 8 elements in the beta offset set.
  • URLLC and eMBB have different requirements for the error rate of the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH).
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • URLLC has higher requirements for the error rate of PUSCH, reaching 10e-5, so a larger beta offset can be used.
  • EMBB requires a lower bit error rate for PUSCH than URLLC, so a smaller beta offset is required, so that the transmission accuracy of PUSCH can be guaranteed while ensuring UCI requirements.
  • DCI format_1 when DCI format_1 is not configured with a beta offset set, DCI format_2 independently configures a beta offset set, and does not rely on the beta offset set of DCI format_1 to improve system stability.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the independent configuration of the beta offset set for the DCI format can adapt to different services to adjust the transmission strategy, meet the service requirements, and ensure the transmission rate.
  • the first set is the set indicated by the beta offset set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the preset order is from small to large or from large to small, which is not uniquely limited here.
  • n can be 1/2/3/4, etc., which is not uniquely limited here.
  • the number of bits in the first information field 3 corresponds to the first 8 information in the first set
  • n 1
  • n 8 pieces of information in the beta offset set
  • the beta offset indication field when configured as 1bit, its value can be 0 and 1, and 0 is used to indicate the beta offset set
  • the first information in, 1 is used to indicate the second information in the beta offset set;
  • the beta offset indication field when configured as 2bit, its value can be 00, 01, 10, 11, 00 to indicate the beta offset set
  • the first information 01 indicates the second information in the beta offset set
  • 10 indicates the third information in the beta offset set
  • 11 indicates the fourth information in the beta offset set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the first information field is a Downlink Assignment Index (DAI) field.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the number of bits in the downlink allocation index field is zero.
  • the first information is a preset downlink allocation index value agreed by the protocol.
  • new DCI format uses the same processing method as DCI formate0_1, and the HARQ acknowledgement HARQ-ACK codebook codebook does not contain 2 subcodebooks, and the downlink allocation index corresponds to Use the default value of 0 for the parameter.
  • downlink scheduling DCI if the downlink allocation index field is 0bit, new DCI format uses the same processing method as DCI format 1_1, and HARQ-ACK codebook does not use dynamic codebook.
  • the preset downlink allocation index value may be pre-stored on the terminal device side (for example, the network side indicates configuration, or protocol agreement), and triggers use when the number of bits in the first information field is 0.
  • the preset downlink allocation index value may be exclusive configuration information outside the first set, which is not uniquely limited here.
  • the preset information specifically only includes the number of bits of the first information field in this example.
  • the first information is a downlink allocation index value agreed by the protocol in the first set.
  • the first set can be configured through higher layer signaling.
  • a downlink allocation index value agreed by the protocol in the first set may specifically be the first element in the first set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field and the first set in this example.
  • the number of bits in the downlink allocation index field is an integer greater than zero.
  • the number of bits in the downlink allocation index field when the number of bits in the downlink allocation index field is greater than 0, the number of bits may specifically be 1/2/3 bits.
  • the first information is a downlink allocation index value in the first set indicated by the downlink allocation index field.
  • the first set is a set of downlink allocation index values.
  • the elements in the downstream allocation index value set may be arranged in a preset order, for example, arranged in ascending order or descending order.
  • the first few elements of the downlink allocation index value set can be configured as smaller downlink allocation index values, and when the number of bits in the downlink allocation index field is less configured, the elements in front of the downlink allocation index value set can be selected.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the first information may be determined by the indication information of the downlink allocation index field and the first set.
  • the first set is a set indicated by a first downlink allocation index value set configuration among multiple downlink allocation index value set configurations
  • the multiple downlink allocation index value set configurations correspond to multiple DCI formats, and each downlink allocation index value set configuration has a one-to-one correspondence with each DCI format, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the multiple DCI formats include DCI format_1, DCI format_2, new DCI format, etc., which are not uniquely limited here.
  • DCI format_1 is not configured with a downlink allocation index value set
  • DCI format_2 independently configures a downlink allocation index value set, and does not rely on the downlink allocation index value set of DCI format_1 to improve system stability.
  • the number of bits in different downlink allocation index fields has different numbers of elements in the corresponding sets.
  • the number of bits in the downlink allocation index field is 1 bit, there may be no more than 2 elements in the downlink allocation index value set.
  • the number of bits in the downlink allocation index field is 2 bits, there may be no more than 4 elements in the downlink allocation index value set.
  • the number of bits in the downlink allocation index field is 3 bits, there may be no more than 8 elements in the downlink allocation index value set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • the independent configuration of the downlink allocation index value set for the DCI format can adapt to different services to adjust the transmission strategy, meet the service requirements, and ensure the transmission rate.
  • the first set is the set indicated by the (single) downlink allocation index value set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the preset order is from small to large or from large to small, which is not uniquely limited here.
  • n can be 1/2/3/4, etc., which is not uniquely limited here.
  • the number of bits in the first information field 3 corresponds to the first 8 information in the first set
  • n 1, and there are 8 pieces of information in the downlink allocation index value set
  • the downlink allocation index field when the downlink allocation index field is configured as 1 bit, its value can be 0 and 1, and 0 is used to indicate the downlink allocation index value set
  • the first information of 1 is used to indicate the second information in the downlink allocation index value set;
  • n 2 bits
  • its value can be 00, 01, 10, 11, 00 to indicate the downlink allocation index value set
  • 01 indicates the second information in the downlink allocation index value set
  • 10 indicates the third information in the downlink allocation index value set
  • 11 indicates the fourth information in the downlink allocation index value set.
  • the preset information specifically includes the number of bits of the first information field, the value of the first information field, and the first set in this example.
  • FIG. 3 is a schematic structural diagram of a terminal device 300 provided in an embodiment of the present application.
  • the terminal device 300 includes a processor 310, The memory 320, the communication interface 330, and one or more programs 321, wherein the one or more programs 321 are stored in the foregoing memory 320 and are configured to be executed by the foregoing processor 310, and the one or more programs 321 Include instructions for performing the following operations.
  • the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, the number of bits in the first information field is associated with a first set, and the first The set includes at least one optional information; and the first information indicated by the first information field is determined according to the number of bits of the first information field.
  • the first configuration information is transmitted between the network device and the terminal device, and the first configuration information is used to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is The number of bits is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information, and the terminal device can determine the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field. It can be seen that under the constraints of the first configuration information, the terminal device and the network device can efficiently obtain information based on the number of bits in the first information domain, thereby improving system efficiency and ensuring system flexibility.
  • the instructions in the program are specifically used to perform the following operations: according to preset information Determine the first information indicated by the first information field, the preset information includes only the number of bits in the first information field; or, the preset information includes the number of bits in the first information field and the following At least one: the value of the first information domain, and the first set.
  • the first configuration information includes information used to configure the first set
  • the program further includes instructions for performing the following operations: according to the information used to configure the first set Information, determining the number of bits in the first information field.
  • the first configuration information includes information used to indicate the number of bits of the first information field.
  • the first information field is a physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 0.
  • the first information is the preset feedback delay agreed by the agreement.
  • the first information is a feedback delay agreed by the agreement in the first set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the feedback delay in the first set indicated by the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the first set is the set indicated by the first feedback delay set configuration among the multiple feedback delay set configurations;
  • the multiple feedback delay set configurations correspond to multiple DCI formats, and each feedback delay set configuration has a one-to-one correspondence with each DCI format, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is the set indicated by the feedback delay set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first information field is a beta offset indication field.
  • the number of bits in the beta offset indication field is zero.
  • the first information is a preset beta offset agreed by the protocol.
  • the first information is a beta offset agreed by the protocol in the first set.
  • the number of bits of the beta offset indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the beta offset in the first set indicated by the beta offset indication field.
  • the first set is the set indicated by the first beta offset set configuration in the multiple beta offset set configurations; the multiple beta offset set configurations correspond to multiple DCI formats , And each beta offset set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is the set indicated by the beta offset set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits in the first information field is n, the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set, and the optional information in the first set is sorted in a preset order, n Is a positive integer.
  • the first DCI format is new DCI format.
  • FIG. 4 is a schematic structural diagram of a network device 400 provided by an embodiment of the present application.
  • the network device 400 includes a processor 410, a memory 420, a communication interface 430, and one or more programs. 421, wherein the one or more programs 421 are stored in the foregoing memory 420 and configured to be executed by the foregoing processor 410, and the one or more programs 421 include instructions for performing the following operations.
  • the first configuration information is transmitted between the network device and the terminal device, and the first configuration information is used to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the number of bits in the first information field is The number of bits is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information, and the terminal device can determine the first information indicated by the first information field according to the number of bits in the first information field. It can be seen that under the constraints of the first configuration information, the terminal device and the network device can efficiently obtain information based on the number of bits in the first information domain, thereby improving system efficiency and ensuring system flexibility.
  • the preset information is used by the terminal device to determine the first information indicated by the first information field, and the preset information only includes the number of bits in the first information field; or The preset information includes the number of bits of the first information field and at least one of the following: the value of the first information field, and the first set.
  • the first configuration information includes information for configuring the first set, and the information for configuring the first set is used by the terminal device to determine the first information field The number of bits.
  • the first configuration information includes information used to indicate the number of bits of the first information field.
  • the first information field is a physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 0.
  • the first information is the preset feedback delay agreed by the agreement.
  • the first information is a feedback delay agreed by the agreement in the first set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the feedback delay in the first set indicated by the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the first set is the set indicated by the first feedback delay set configuration in the multiple feedback delay set configurations; the multiple feedback delay set configurations correspond to multiple DCI formats, and each A feedback delay set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is the set indicated by the feedback delay set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first information field is a beta offset indication field.
  • the number of bits in the beta offset indication field is zero.
  • the first information is a preset beta offset agreed by the protocol.
  • the first information is a beta offset agreed by the protocol in the first set.
  • the number of bits of the beta offset indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the beta offset in the first set indicated by the beta offset indication field.
  • the first set is the set indicated by the first beta offset set configuration in the multiple beta offset set configurations; the multiple beta offset set configurations correspond to multiple DCI formats , And each beta offset set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is a set indicated by a beta offset set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first DCI format is new DCI format.
  • the terminal device includes a hardware structure and/or software module corresponding to each function.
  • the present application can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software. Whether a certain function is executed by hardware or computer software-driven hardware depends on the specific application and design constraint conditions of the technical solution. Professionals and technicians can use different methods for each specific application to implement the described functions, but such implementation should not be considered beyond the scope of this application.
  • the embodiment of the present application may divide the terminal device into functional units according to the foregoing method examples.
  • each functional unit may be divided corresponding to each function, or two or more functions may be integrated into one processing unit.
  • the above-mentioned integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of software program modules. It should be noted that the division of units in the embodiments of the present application is illustrative, and is only a logical function division, and there may be other division methods in actual implementation.
  • FIG. 5 shows a block diagram of a possible functional unit composition of the parameter determination device involved in the foregoing embodiment.
  • the parameter determining apparatus 500 is applied to a terminal device, and specifically includes: a processing unit 502 and a communication unit 503.
  • the processing unit 502 is used to control and manage the actions of the terminal device.
  • the processing unit 502 is used to support the terminal device to perform the process of the technology described herein.
  • the communication unit 503 is used to support communication between the terminal device and other devices.
  • the terminal device may also include a storage unit 501 for storing program codes and data of the terminal device.
  • the processing unit 502 may be a processor or a controller, for example, a central processing unit (CPU), a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), and an application-specific integrated circuit (Application-Specific Integrated Circuit). Integrated Circuit, ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA) or other programmable logic devices, transistor logic devices, hardware components, or any combination thereof. It can implement or execute various exemplary logical blocks, modules, and circuits described in conjunction with the disclosure of this application.
  • the processor may also be a combination for realizing computing functions, for example, including a combination of one or more microprocessors, a combination of DSP and microprocessor, and so on.
  • the communication unit 503 may be a communication interface, a transceiver, a transceiving circuit, etc., and the storage unit 501 may be a memory.
  • the processing unit 502 is a processor
  • the communication unit 503 is a communication interface
  • the storage unit 501 is a memory
  • the terminal device involved in the embodiment of the present application may be the terminal device shown in FIG. 3.
  • the processing unit 502 is used to perform any step performed by the terminal device in the above method embodiment, and when performing data transmission such as sending, the communication unit 503 can be optionally invoked to complete the corresponding operation .
  • the communication unit 503 can be optionally invoked to complete the corresponding operation .
  • the processing unit 502 is configured to receive first configuration information through the communication unit, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and the first information
  • the number of bits of the domain is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information; and the first information indicated by the first information domain is determined according to the number of bits of the first information domain.
  • the processing unit 502 is specifically configured to: determine the first information indicated by the first information field according to preset information.
  • the preset information includes only the number of bits in the first information field; or, the preset information includes the number of bits in the first information field and at least one of the following Species: the value of the first information field, the first set.
  • the first configuration information includes information used to configure the first set
  • the processing unit 502 is further configured to: determine the information used to configure the first set according to the information used to configure the first set. The number of bits in the first information field.
  • the first configuration information includes information used to indicate the number of bits of the first information field.
  • the first information field is a physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 0.
  • the first information is the preset feedback delay agreed by the agreement.
  • the first information is a feedback delay agreed by the agreement in the first set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the feedback delay in the first set indicated by the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the first set is the set indicated by the first feedback delay set configuration in the multiple feedback delay set configurations; the multiple feedback delay set configurations correspond to multiple DCI formats, and each A feedback delay set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is the set indicated by the feedback delay set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first information field is a beta offset indication field.
  • the number of bits in the beta offset indication field is zero.
  • the first information is a preset beta offset agreed by the protocol.
  • the first information is a beta offset agreed by the protocol in the first set.
  • the number of bits of the beta offset indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the beta offset in the first set indicated by the beta offset indication field.
  • the first set is the set indicated by the first beta offset set configuration in the multiple beta offset set configurations; the multiple beta offset set configurations correspond to multiple DCI formats , And each beta offset set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is a set indicated by a beta offset set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first DCI format is new DCI format.
  • FIG. 6 shows a block diagram of a possible functional unit composition of the parameter determination device involved in the foregoing embodiment.
  • the parameter determining apparatus 600 is applied to a network device, and the network device includes: a processing unit 602 and a communication unit 603.
  • the processing unit 602 is used to control and manage the actions of the network device.
  • the processing unit 502 is used to support the process of the network device to perform the technology described herein.
  • the communication unit 603 is used to support communication between the network device and other devices.
  • the network device may also include a storage unit 601 for storing program codes and data of the terminal device.
  • the processing unit 602 may be a processor or a controller, for example, a central processing unit (CPU), a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), and an application-specific integrated circuit (Application-Specific Integrated Circuit). Integrated Circuit, ASIC), Field Programmable Gate Array (FPGA) or other programmable logic devices, transistor logic devices, hardware components, or any combination thereof. It can implement or execute various exemplary logical blocks, modules, and circuits described in conjunction with the disclosure of this application.
  • the processor may also be a combination for realizing computing functions, for example, including a combination of one or more microprocessors, a combination of DSP and microprocessor, and so on.
  • the communication unit 603 may be a communication interface, a transceiver, a transceiver circuit, etc., and the storage unit 601 may be a memory.
  • the processing unit 602 is a processor
  • the communication unit 603 is a communication interface
  • the storage unit 601 is a memory
  • the terminal device involved in the embodiment of the present application may be the network device shown in FIG. 4.
  • the processing unit 602 is configured to send first configuration information to a terminal device through the communication unit, where the first configuration information is used by the terminal device to determine the number of bits in the first information field of the first DCI format, and The number of bits in the first information field is associated with a first set, and the first set includes at least one optional information; the number of bits in the first information field is used by the terminal device to determine the first information field indicated by the first information field.
  • the preset information is used by the terminal device to determine the first information indicated by the first information field, and the preset information only includes the number of bits in the first information field; or The preset information includes the number of bits of the first information field and at least one of the following: the value of the first information field, and the first set.
  • the first configuration information includes information for configuring the first set, and the information for configuring the first set is used by the terminal device to determine the first information field The number of bits.
  • the first configuration information includes information used to indicate the number of bits of the first information field.
  • the first information field is a physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is 0.
  • the first information is the preset feedback delay agreed by the agreement.
  • the first information is a feedback delay agreed by the agreement in the first set.
  • the number of bits in the physical downlink shared channel hybrid automatic repeat request feedback delay indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the feedback delay in the first set indicated by the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the first set is the set indicated by the first feedback delay set configuration among the multiple feedback delay set configurations;
  • the multiple feedback delay set configurations correspond to multiple DCI formats, and each feedback delay set configuration has a one-to-one correspondence with each DCI format, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is the set indicated by the feedback delay set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits in the first information field is n, the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set, the optional information in the first set is sorted in a preset order, and n is Positive integer.
  • the first information field is a beta offset indication field.
  • the number of bits in the beta offset indication field is zero.
  • the first information is a preset beta offset agreed by the protocol.
  • the first information is a beta offset agreed by the protocol in the first set.
  • the number of bits of the beta offset indication field is an integer greater than zero.
  • the first information is the beta offset in the first set indicated by the beta offset indication field.
  • the first set is the set indicated by the first beta offset set configuration in the multiple beta offset set configurations; the multiple beta offset set configurations correspond to multiple DCI formats , And each beta offset set configuration corresponds to each DCI format in a one-to-one correspondence, and the multiple DCI formats include the first DCI format.
  • the first set is a set indicated by a beta offset set configuration, the first set corresponds to multiple DCI formats, and the multiple DCI formats include the first DCI format;
  • the number of bits of the first information field is n
  • the first information field corresponds to the first 2 ⁇ n information in the first set
  • the optional information in the first set is sorted in a preset order
  • n is a positive integer
  • the first DCI format is new DCI format.
  • the embodiment of the present application also provides a chip, wherein the chip includes a processor, which is used to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method described in the terminal device in the above method embodiment. Part or all of the steps.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores a computer program for electronic data exchange, wherein the computer program causes the computer to execute the terminal in the above method embodiment Some or all of the steps described by the device.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, wherein the computer-readable storage medium stores a computer program for electronic data exchange, wherein the computer program causes the computer to execute the network in the above-mentioned method embodiment. Part or all of the steps described by the side device.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program product, wherein the computer program product includes a computer program, and the computer program is operable to make a computer execute part or all of the steps described in the terminal device in the above method embodiment.
  • the computer program product may be a software installation package.
  • the steps of the method or algorithm described in the embodiments of the present application may be implemented in a hardware manner, or may be implemented in a manner in which a processor executes software instructions.
  • Software instructions can be composed of corresponding software modules, which can be stored in random access memory (Random Access Memory, RAM), flash memory, read-only memory (Read Only Memory, ROM), and erasable programmable read-only memory ( Erasable Programmable ROM (EPROM), Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory (Electrically EPROM, EEPROM), register, hard disk, mobile hard disk, CD-ROM or any other form of storage medium known in the art.
  • An exemplary storage medium is coupled to the processor, so that the processor can read information from the storage medium and write information to the storage medium.
  • the storage medium may also be an integral part of the processor.
  • the processor and the storage medium may be located in the ASIC.
  • the ASIC may be located in an access network device, a target network device, or a core network device.
  • the processor and the storage medium may also exist as discrete components in the access network device, the target network device, or the core network device.
  • the functions described in the embodiments of the present application may be implemented in whole or in part by software, hardware, firmware, or any combination thereof.
  • software it can be implemented in the form of a computer program product in whole or in part.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable devices.
  • the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center. Transmission to another website, computer, server, or data center via wired (such as coaxial cable, optical fiber, Digital Subscriber Line (DSL)) or wireless (such as infrared, wireless, microwave, etc.).
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server or data center integrated with one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium (for example, a Digital Video Disc (DVD)), or a semiconductor medium (for example, a Solid State Disk (SSD)) )Wait.

Landscapes

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Abstract

本申请实施例公开了参数确定方法及相关装置,方法包括:终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。本申请实施例使得配置信息不同的情况下,能够高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。

Description

参数确定方法及相关装置 技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种参数确定方法及相关装置。
背景技术
现有新空口(New Radio,NR)系统讨论中,存在一种新的下行控制信息格式DCI format,称为new DCI format。这种format中,有一些指示域的比特bit数是可以动态配置的,其指示方法和指示内容如何确定目前还没有明确。
发明内容
本申请实施例提供一种参数确定方法及相关装置,以期使得配置信息不同的情况下,能够高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。
第一方面,本申请实施例提供一种参数确定方法,包括:
终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一下行控制信息格式DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;
所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
第二方面,本申请实施例提供一种参数确定方法,包括:
网络设备向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
第三方面,本申请实施例提供一种参数确定装置,应用于终端设备,所述装置包括处理单元和通信单元,其中,
所述处理单元,用于通过所述通信单元接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;以及根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
第四方面,本申请实施例提供一种参数确定装置,应用于网络设备,所述装置包括处理单元和通信单元,其中,
所述处理单元,用于通过所述通信单元向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
第五方面,本申请实施例提供一种终端设备,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第一方面任一方法中的步骤的指令。
第六方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括处理器、存储器、通信接口以及一个或多个程序,其中,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行本申请实施例第二方面任一方法中的步骤的指令。
第七方面,本申请实施例提供了一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如本申请实施例第一方面或第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第八方面,本申请实施例提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储 用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如本申请实施例第一方面或第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。
第九方面,本申请实施例提供了一种计算机程序,其中,所述计算机程序可操作来使计算机执行如本申请实施例第一方面或第二方面任一方法中所描述的部分或全部步骤。该计算机程序可以为一个软件安装包。
可以看出,本申请实施例中,网络设备与终端设备之间传输第一配置信息,该第一配置信息用于确定第一DCI format的第一信息域的比特数,该第一信息域的比特数关联第一集合,该第一集合中包括至少一个可选信息,终端设备能够根据第一信息域的比特数确定第一信息域所指示的第一信息。可见,终端设备与网络设备在第一配置信息的约束下,能够基于第一信息域的比特数进行高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。
附图说明
下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。
图1是本申请实施例提供的一种示例通信系统的系统架构图;
图2是本申请实施例提供的一种参数确定方法的流程示意图;
图3是本申请实施例提供的一种终端设备的结构示意图;
图4是本申请实施例提供的一种网络设备的的结构示意图;
图5是本申请实施例提供的一种参数确定装置的功能单元组成框图;
图6是本申请实施例提供的一种参数确定装置的功能单元组成框图。
具体实施方式
下面将结合附图对本申请实施例中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于如图1所示的示例通信系统100,该示例通信系统100包括终端设备110和网络设备120,终端设备110与网络设备120通信连接。
该示例通信系统100例如可以是:非地面通信网络(Non-Terrestrial Network,NTN)系统、全球移动通信(global system for mobile communications,GSM)系统、码分多址(code division multiple access,CDMA)系统、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobil etelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信系统、未来的第五代(5th generation,5G)系统或新无线(new radio,NR)等。
本申请实施例中的终端设备110可以指用户设备、接入终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、用户终端设备、终端设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字助理(personal digital assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、中继设备、车载设备、可穿戴设备,未来5G网络中的终端设备或者未来演进的公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备120可以是用于与终端设备通信的设备,该网络设备可以是全球移动通信(global system for mobile communications,GSM)系统或码分多址(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)系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(evoled NodeB,eNB或eNodeB),还可以是云无线接入网络(cloud radio access network,CRAN)场景下的无线控制器,或者该网络设备可以为中继设备、接入点、车载设备、可穿戴设备以及未来5G 网络中的网络设备或者未来演进的PLMN网络中的网络设备,5G系统中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(baseband unit,BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)等,本申请实施例并不限定。
在一些部署中,gNB可以包括集中式单元(centralized unit,CU)和DU。gNB还可以包括有源天线单元(active antenna unit,AAU)。CU实现gNB的部分功能,DU实现gNB的部分功能。比如,CU负责处理非实时协议和服务,实现无线资源控制(radio resource control,RRC),分组数据汇聚层协议(packet data convergence protocol,PDCP)层的功能。DU负责处理物理层协议和实时服务,实现无线链路控制(radio link control,RLC)层、媒体接入控制(media access control,MAC)层和物理(physical,PHY)层的功能。AAU实现部分物理层处理功能、射频处理及有源天线的相关功能。由于RRC层的信息最终会变成PHY层的信息,或者,由PHY层的信息转变而来,因而,在这种架构下,高层信令,如RRC层信令,也可以认为是由DU发送的,或者,由DU+AAU发送的。可以理解的是,网络设备可以为包括CU节点、DU节点、AAU节点中一项或多项的设备。此外,可以将CU划分为接入网(radio access network,RAN)中的网络设备,也可以将CU划分为核心网(core network,CN)中的网络设备,本申请对此不做限定。
在本申请实施例中,终端设备110或网络设备120包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本申请实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本申请实施例提供的方法进行通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是终端设备,或者,是终端设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
目前,NR系统的标准协议相关讨论内容如下所示:
Agreements:
·Support configurable size for“PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator(0or 1or 2or 3bits)”for the new DCI format for DL scheduling。
·New RRC parameter is introduced to for the configuration。
Agreements:
·Support configurable size for“beta offset indicator(0or 1or 2bits)”for the new DCI format for UL scheduling。
·New RRC parameter is introduced to for the configuration。
现有的agreement中,确定有部分指示域field的比特数可以配置为0bit,会造成配置信息缺失,造成系统效率降低或者无法工作。部分指示field的比特数可以配置不同的bit数,不同的比特数对应不同的取值个数,如何取值并没有明确规定。
基于上述技术背景,本申请实施例提出一种参数确定方法,下面结合附图进行详细说明。
请参阅图2,图2是本申请实施例提供的一种参数确定方法的流程示意图,如图所示,该方法包括:
步骤201,网络设备向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一下行控制信息格式DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
其中,所述第一DCI format可以为new DCI format。例如DCI format 0_2。
其中,所述第一信息为所述第一集合中的信息,所述信息又称为元素,命名不做唯一限定。
其中,所述第一配置信息可以通过高层信令配置,如无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令等。
其中,预设信息用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括 所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
步骤202,终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;
步骤203,所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
具体实现中,所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息,包括:所述终端设备根据预设信息确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可以看出,本申请实施例中,网络设备与终端设备之间传输第一配置信息,该第一配置信息用于确定第一DCI format的第一信息域的比特数,该第一信息域的比特数关联第一集合,该第一集合中包括至少一个可选信息,终端设备能够根据第一信息域的比特数确定第一信息域所指示的第一信息。可见,终端设备与网络设备在第一配置信息的约束下,能够基于第一信息域的比特数进行高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。
在一个可能的实例中,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述方法还包括:所述终端设备根据所述用于配置所述第一集合的信息,确定所述第一信息域的比特数。对应的,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述用于配置所述第一集合的信息用于所述终端设备确定所述第一信息域的比特数。
其中,所述第一集合用于隐式配置所述第一信息域的比特数。具体来说,可以协议约定第一集合的元素的个数与第一信息域的比特数之间的对应关系。
举例来说,如果第一集合中有1或2个元素,则第一信息域的比特数为1bit,如果集合中有3或4个元素,则第一信息域的比特数为2bit,以此类推。
可见,本示例中,通过第一集合隐式配置第一信息域的比特数,无需额外信息进行指示,降低数据冗余,提高系统效率。
在一个可能的实例中,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
其中,所述第一信息域的比特数的信息可以通过1个或多个比特位配置实现,具体比特位数可以根据第一信息域所支持的比特数的种类确定,如第一信息域支持0/1/2/3四种配置,则可以通过2比特进行指示,如00表示第一信息域的比特数为0,01表示第一信息域的比特数为1,10表示第一信息域的比特数为2,11表示第一信息域的比特数为3。
其中,所述第一信息域的比特数的信息还可以通过直接指示的方法配置实现,如直接指示整数,比如0/1/2/3等。
可见,本示例中,第一配置信息可以包括直接指示第一信息域的比特数的信息,简洁高效。
在一个可能的实例中,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域。
在本可能的实例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
在本可能的实例中,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
其中,所述预设反馈时延可以预先存储在终端设备侧(例如:网络侧指示配置,或者协议约定),并在第一信息域的比特数为0条件情况下触发使用。
其中,所述预设反馈时延可以是第一集合之外的专属配置的信息,此处不做唯一限定。
其中,所述预设信息在本示例中具体仅包括第一信息域的比特数。
可见,本示例中,物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0时,可以触发使用预设反馈时延,保证系统稳定性。
在本可能的实例中,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
其中,所述第一集合可以通过高层信令配置。
其中,所述第一集合中协议约定的一个反馈时延具体可以是第一集合中的第一个元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、以及所述第一集合。
可见,本示例中,物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0时,可以触发使用第一集合中的特定的反馈时延,保证系统稳定性。
在一个可能的实例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
其中,物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数大于0时,该比特数具体可以是1/2/3比特。
在本可能的实例中,所述第一信息为所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
其中,所述第一集合为反馈时延集合。该反馈时延集合中的元素可以按预设顺序排列,如按照由小到大或者由大到小的顺序排列。
其中,所述反馈时延集合的前几个元素可以配置为较短的反馈时延,在物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的bit数配置较少时,可以选取反馈时延集合前面的元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的比特数大于0时,第一信息可以通过物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的指示信息和第一集合确定。
在一个可能的实例中,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
其中,所述多个DCI format包括DCI format_1、DCI format_2、new DCI format等,此处不做唯一限定。
具体实现中,不同的物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数,其对应的集合中的元素个数不同。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为1bit,则反馈时延集合中可以有不超过2个元素。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为2bit,则反馈时延集合中可以有不超过4个元素。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为3bit,则反馈时延集合中可以有不超过8个元素。
例如,为超高可靠超低时延通信(Ultra Reliable&LowLatency Communication,URLLC)配置较小的反馈时延,使得物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)对应的混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat Request,HARQ)反馈可以尽快传输,保证短时延的要求,对海量机器类通信(massive Machine Type of Communication,eMBB)配置,保证传输速率。
此外,当DCI format_1没有配置反馈时延集合时,DCI format_2独立配置反馈时延集合,不依赖DCI format_1的反馈时延集合,提高系统稳定性。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,为DCI format独立配置反馈时延集合,能够适应不同的业务调整传输策略,满足业务需求,保证传输速率。
在一个可能的实例中,所述第一集合为(单个)反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
其中,所述预设顺序为由小到大或者由大到小,此处不做唯一限定。
其中,n的取值可以是1/2/3/4等,此处不做唯一限定。
例如,若n为3,则第一信息域的比特数3对应第一集合中的前8个信息,若n为2,则第一信息域的比特数2对应第一集合中的前4个信息。
具体实现中,假设n为1,反馈时延集合中有8个信息,则当物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域配置为1bit时,其取值可以是0和1,0用来指示反馈时延集合中的第一个信息,1用来指示反馈时延集合中的第二个信息;
假设n为2,反馈时延集合中有8个信息,则当物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域配置为2bit时,其取值可以是00、01、10、11,00来指示反馈时延集合中的第一个信息,01来指示反馈时延集合中的第二个信息,10来指示反馈时延集合中的第三个信息,11指示反馈时延集合中的第四个信息。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,不同的DCI format使用相同的反馈时延集合,共享RRC信令,减少信令开销。
在一个可能的实例中,所述第一信息域为贝塔偏移指示beta offset indicator域。
其中,所述贝塔偏移指示域又称为贝塔偏移量指示域、贝塔偏移值指示域等。
在一个可能的实例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
在本可能的实例中,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
其中,所述预设beta偏移量可以预先存储在终端设备侧(例如:网络侧指示配置,或者协议约定),并在第一信息域的比特数为0条件情况下触发使用。
其中,所述预设beta偏移量可以是第一集合之外的专属配置的信息,此处不做唯一限定。
其中,所述预设信息在本示例中具体仅包括第一信息域的比特数。
可见,本示例中,贝塔偏移指示域的比特数为0时,可以触发使用预设beta偏移量,保证系统稳定性。
在本可能的实例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
其中,所述第一集合可以通过高层信令配置。
其中,所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量具体可以是第一集合中的第一个元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、以及所述第一集合。
可见,本示例中,贝塔偏移指示域的比特数为0时,可以触发使用第一集合中的特定的beta偏移量,保证系统稳定性。
在本可能的实例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
其中,贝塔偏移指示域的比特数大于0时,该比特数具体可以是1/2比特。
在本可能的实例中,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
其中,所述第一集合为beta偏移量集合,该beta偏移量集合中的元素可以按预设顺序排列,如按照由小到大或者由大到小的顺序排列。
其中,所述beta偏移量集合的前几个元素可以配置较大的beta偏移量,在贝塔偏移指示域的bit数配置较少时,可以选取beta偏移量集合前面的元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,贝塔偏移指示域的比特数大于0时,第一信息可以通过贝塔偏移指示域的指示信息和第一集合确定。
在本可能的实例中,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;
所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
其中,所述多个DCI format包括DCI format_1、DCI format_2、new DCI format等,此处不做唯一限定。
具体实现中,不同的物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数,其对应的集合中的元素个数不同。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为1bit,则beta偏移量集合中可以有不超过2个元素。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为2bit,则beta偏移量集合中可以有不超过4个元素。
若物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为3bit,则beta偏移量集合中可以有不超过8个元素。
例如,URLLC和eMBB对于物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的误码率要求不同,URLLC对于PUSCH的误码率要求较高,达到10e-5,故而可以使用较大的beta偏移量,eMBB对于PUSCH的误码率要求比URLLC低,故而需要较小的beta偏移量,这样可以在保证UCI需求的情况下,保证PUSCH的传输正确率。
此外,当DCI format_1没有配置beta偏移量集合时,DCI format_2独立配置beta偏移量集合,不依赖DCI format_1的beta偏移量集合,提高系统稳定性。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,为DCI format独立配置beta偏移量集合,能够适应不同的业务调整传输策略,满足业务需求,保证传输速率。
在本可能的实例中,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
其中,所述预设顺序为由小到大或者由大到小,此处不做唯一限定。
其中,n的取值可以是1/2/3/4等,此处不做唯一限定。
例如,若n为3,则第一信息域的比特数3对应第一集合中的前8个信息,若n为2,则第一信息域的比特数2对应第一集合中的前4个信息。
具体实现中,假设n为1,beta偏移量集合中有8个信息,则当贝塔偏移指示域配置为1bit时,其取值可以是0和1,0用来指示beta偏移量集合中的第一个信息,1用来指示beta偏移量集合中的第二个信息;
假设n为2,beta偏移量集合中有8个信息,则当贝塔偏移指示域配置为2bit时,其取值可以是00、01、10、11,00来指示beta偏移量集合中的第一个信息,01来指示beta偏移量集合中的第二个信息,10来指示beta偏移量集合中的第三个信息,11指示beta偏移量集合中的第四个信息。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,不同的DCI format使用相同的beta偏移量集合,共享RRC信令,减少信令开销。
在一个可能的实例中,所述第一信息域为下行分配索引(Downlink Assignment Index,DAI)域。
在本可能的示例中,所述下行分配索引域的比特数为0。
在本可能的示例中,第一信息为协议约定的预设下行分配索引值。
具体实现中,在上行调度DCI中,如果下行分配索引域为0bit,new DCI format使用与DCI formate0_1相同的处理方式,HARQ肯定应答HARQ-ACK码本codebook不包含2个子码本,下行分配索引对应的参数使用默认值0。
在下行调度DCI中,如果下行分配索引域为0bit,new DCI format使用与DCI formate 1_1相同的处理方式,HARQ-ACK codebook不使用动态码本。
其中,所述预设下行分配索引值可以预先存储在终端设备侧(例如:网络侧指示配置,或者协议 约定),并在第一信息域的比特数为0条件情况下触发使用。
其中,所述预设下行分配索引值可以是第一集合之外的专属配置的信息,此处不做唯一限定。
其中,所述预设信息在本示例中具体仅包括第一信息域的比特数。
可见,本示例中,下行分配索引域的比特数为0时,可以触发使用预设下行分配索引值,保证系统稳定性。
在本可能的示例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个下行分配索引值。
其中,所述第一集合可以通过高层信令配置。
其中,所述第一集合中协议约定的一个下行分配索引值具体可以是第一集合中的第一个元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、以及所述第一集合。
可见,本示例中,下行分配索引域的比特数为0时,可以触发使用第一集合中的特定的下行分配索引值,保证系统稳定性。
在一个可能的示例中,所述下行分配索引域的比特数为大于0的整数。
其中,下行分配索引域的比特数大于0时,该比特数具体可以是1/2/3比特。
在本可能的实例中,所述第一信息为所述下行分配索引域所指示的所述第一集合中的下行分配索引值。
其中,所述第一集合为下行分配索引值集合。该下行分配索引值集合中的元素可以按预设顺序排列,如按照由小到大或者由大到小的顺序排列。
其中,所述下行分配索引值集合的前几个元素可以配置为较小的下行分配索引值,在下行分配索引域的bit数配置较少时,可以选取下行分配索引值集合前面的元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,下行分配索引域的比特数大于0时,第一信息可以通过下行分配索引域的指示信息和第一集合确定。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个下行分配索引值集合配置中第一下行分配索引值集合配置所指示的集合;
所述多个下行分配索引值集合配置对应多个DCI format,且每个下行分配索引值集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
其中,所述多个DCI format包括DCI format_1、DCI format_2、new DCI format等,此处不做唯一限定。当DCI format_1没有配置下行分配索引值集合时,DCI format_2独立配置下行分配索引值集合,不依赖DCI format_1的下行分配索引值集合,提高系统稳定性。
具体实现中,不同的下行分配索引域的比特数,其对应的集合中的元素个数不同。
若下行分配索引域的比特数为1bit,则下行分配索引值集合中可以有不超过2个元素。
若下行分配索引域的比特数为2bit,则下行分配索引值集合中可以有不超过4个元素。
若下行分配索引域的比特数为3bit,则下行分配索引值集合中可以有不超过8个元素。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,为DCI format独立配置下行分配索引值集合,能够适应不同的业务调整传输策略,满足业务需求,保证传输速率。
在一个可能的实例中,所述第一集合为(单个)下行分配索引值集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
其中,所述预设顺序为由小到大或者由大到小,此处不做唯一限定。
其中,n的取值可以是1/2/3/4等,此处不做唯一限定。
例如,若n为3,则第一信息域的比特数3对应第一集合中的前8个信息,若n为2,则第一信息域的 比特数2对应第一集合中的前4个信息。
具体实现中,假设n为1,下行分配索引值集合中有8个信息,则当下行分配索引域配置为1bit时,其取值可以是0和1,0用来指示下行分配索引值集合中的第一个信息,1用来指示下行分配索引值集合中的第二个信息;
假设n为2,下行分配索引值集合中有8个信息,则当下行分配索引域配置为2bit时,其取值可以是00、01、10、11,00来指示下行分配索引值集合中的第一个信息,01来指示下行分配索引值集合中的第二个信息,10来指示下行分配索引值集合中的第三个信息,11指示下行分配索引值集合中的第四个信息。
其中,所述预设信息在本示例中具体包括所述第一信息域的比特数、所述第一信息域的取值、所述第一集合。
可见,本示例中,不同的DCI format使用相同的下行分配索引值集合,共享RRC信令,减少信令开销。
与上述图2所示的实施例一致的,请参阅图3,图3是本申请实施例提供的一种终端设备300的结构示意图,如图所示,所述终端设备300包括处理器310、存储器320、通信接口330以及一个或多个程序321,其中,所述一个或多个程序321被存储在上述存储器320中,并且被配置由上述处理器310执行,所述一个或多个程序321包括用于执行如下操作的指令。
接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;以及根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
可以看出,本申请实施例中,网络设备与终端设备之间传输第一配置信息,该第一配置信息用于确定第一DCI format的第一信息域的比特数,该第一信息域的比特数关联第一集合,该第一集合中包括至少一个可选信息,终端设备能够根据第一信息域的比特数确定第一信息域所指示的第一信息。可见,终端设备与网络设备在第一配置信息的约束下,能够基于第一信息域的比特数进行高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。
在一个可能的示例中,在根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息方面,所述程序中的指令具体用于执行以下操作:根据预设信息确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述程序还包括用于执行以下操作的指令:根据所述用于配置所述第一集合的信息,确定所述第一信息域的比特数。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
在一个可能的示例中,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个 DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为贝塔偏移指示贝塔偏移指示域。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一DCI format为new DCI format。
请参阅图4,图4是本申请实施例提供的一种网络设备400的结构示意图,如图所示,所述网络设备400包括处理器410、存储器420、通信接口430以及一个或多个程序421,其中,所述一个或多个程序421被存储在上述存储器420中,并且被配置由上述处理器410执行,所述一个或多个程序421包括用于执行如下操作的指令。
向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
可以看出,本申请实施例中,网络设备与终端设备之间传输第一配置信息,该第一配置信息用于确定第一DCI format的第一信息域的比特数,该第一信息域的比特数关联第一集合,该第一集合中包括至少一个可选信息,终端设备能够根据第一信息域的比特数确定第一信息域所指示的第一信息。可见,终端设备与网络设备在第一配置信息的约束下,能够基于第一信息域的比特数进行高效的获取信息,提高系统效率,保证系统灵活性。
在一个可能的示例中,预设信息用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述用于配置所述第一集合的信息用于所述终端设备确定所述第一信息域的比特数。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
在一个可能的示例中,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一 一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为贝塔偏移指示域。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一DCI format为new DCI format。
上述主要从各个网元之间交互的角度对本申请实施例的方案进行了介绍。可以理解的是,终端设备为了实现上述功能,其包含了执行各个功能相应的硬件结构和/或软件模块。本领域技术人员应该很容易意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,本申请能够以硬件或硬件和计算机软件的结合形式来实现。某个功能究竟以硬件还是计算机软件驱动硬件的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对终端设备进行功能单元的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能单元,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件程序模块的形式实现。需要说明的是,本申请实施例中对单元的划分是示意性的,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。
在采用集成的单元的情况下,图5示出了上述实施例中所涉及的参数确定装置的一种可能的功能单元组成框图。参数确定装置500应用于终端设备,具体包括:处理单元502和通信单元503。处理单元502用于对终端设备的动作进行控制管理,例如,处理单元502用于支持终端设备执行本文所描述的技术的过程。通信单元503用于支持终端设备与其他设备的通信。终端设备还可以包括存储单元501,用于存储终端设备的程序代码和数据。
其中,处理单元502可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信单元503可以是通信接口、收发器、收发电路等,存储单元501可以是存储器。当处理单元502为处理器,通信单元503为通信接口,存储单元501为存储器时,本申请实施例所涉及的终端设备可以为图3所示的终端设备。
具体实现时,所述处理单元502用于执行如上述方法实施例中由终端设备执行的任一步骤,且在执行诸如发送等数据传输时,可选择的调用所述通信单元503来完成相应操作。下面进行详细说明。
所述处理单元502,用于通过所述通信单元接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;以及根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
在一个可能的示例中,在所述根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息方面,所述处理单元502具体用于:根据预设信息确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述处理单元502还用于:根据所述用于配置所述第一集合的信息,确定所述第一信息域的比特数。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
在一个可能的示例中,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为贝塔偏移指示贝塔偏移指示域。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一DCI format为new DCI format。
在采用集成的单元的情况下,图6示出了上述实施例中所涉及的参数确定装置的一种可能的功能单元组成框图。参数确定装置600应用于网络设备,该网络设备包括:处理单元602和通信单元603。处理单元602用于对网络设备的动作进行控制管理,例如,处理单元502用于支持网络设备执行本文所描述的技术的过程。通信单元603用于支持网络设备与其他设备的通信。网络设备还可以包括存储单元601,用于存储终端设备的程序代码和数据。
其中,处理单元602可以是处理器或控制器,例如可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU),通用处理器,数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP),专用集成电路(Application-Specific Integrated Circuit,ASIC),现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、晶体管逻辑器件、硬件部件或者其任意组合。其可以实现或执行结合本申请公开内容所描述的各种示例性的逻辑方框,模块和电路。所述处理器也可以是实现计算功能的组合,例如包含一个或多个微处理器组合,DSP和微处理器的组合等等。通信单元603可以是通信接口、收发器、收发电路等,存储单元601可以是存储器。当处理单元602为处理器,通信单元603为通信接口,存储单元601为存储器时,本申请实施例所涉及的终端设备可以为图4所示的网络设备。
所述处理单元602,用于通过所述通信单元向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
在一个可能的示例中,预设信息用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述用于配置所述第一集合的信息用于所述终端设备确定所述第一信息域的比特数。
在一个可能的示例中,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
在一个可能的示例中,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
在一个可能的示例中,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息域为贝塔偏移指示域。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
在一个可能的示例中,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
在一个可能的示例中,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
在一个可能的示例中,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
在一个可能的示例中,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
在一个可能的示例中,所述第一DCI format为new DCI format。
可以理解的是,由于方法实施例与装置实施例为相同技术构思的不同呈现形式,因此,本申请中方法实施例部分的内容应同步适配于装置实施例部分,此处不再赘述。
本申请实施例还提供了一种芯片,其中,该芯片包括处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如上述方法实施例中终端设备所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中终端设备所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质存储用于电子数据交换的计算机程序,其中,所述计算机程序使得计算机执行如上述方法实施例中网络侧设备所描述的部分或全部步骤。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,其中,所述计算机程序产品包括计算机程序,所述计算机程序可操作来使计算机执行如上述方法实施例中终端设备所描述的部分或全部步骤。该计算机程序产品可以为一个软件安装包。
本申请实施例所描述的方法或者算法的步骤可以以硬件的方式来实现,也可以是由处理器执行软件指令的方式来实现。软件指令可以由相应的软件模块组成,软件模块可以被存放于随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、闪存、只读存储器(Read Only Memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable Programmable ROM,EPROM)、电可擦可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)、寄存器、硬盘、移动硬盘、只读光盘(CD-ROM)或者本领域熟知的任何其它形式的存储介质中。一种示例性的存储介质耦合至处理器,从而使处理器能够从该存储介质读取信息,且可向该存储介质写入信息。当然,存储介质也可以是处理器的组成部分。处理器和存储介质可以位于ASIC中。另外,该ASIC可以位于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。当然,处理器和存储介质也可以作为分立组件存在于接入网设备、目标网络设备或核心网设备中。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(Digital Subscriber Line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,数字视频光盘(Digital Video Disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(Solid State Disk,SSD))等。
以上所述的具体实施方式,对本申请实施例的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上所述仅为本申请实施例的具体实施方式而已,并不用于限定本申请实施例的保护范围,凡在本申请实施例的技术方案的基础之上,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包括在本申请实施例的保护范围之内。

Claims (105)

  1. 一种参数确定方法,其特征在于,包括:
    终端设备接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一下行控制信息格式DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合中包括至少一个可选信息;
    所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息,包括:
    所述终端设备根据预设信息确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
  3. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述方法还包括:
    所述终端设备根据所述用于配置所述第一集合的信息,确定所述第一信息域的比特数。
  4. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
  5. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
  8. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
  9. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
  11. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
    所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  12. 根据权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  13. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为贝塔偏移指示域。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
  16. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
  17. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;
    所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  20. 根据权利要求17或18所述的方法,其特征在于,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  21. 根据权利要求1-4任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为下行分配索引域。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为0。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设下行分配索引值。
  24. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为大于0的整数。
  25. 根据权利要求1-24任一项所述的方法,其特征在于,所述第一DCI format为new DCI format。
  26. 一种参数确定方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCIformat的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,预设信息用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
  28. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述用于配置所述第一集合的信息用于所述终端设备确定所述第一信息域的比特数。
  29. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
  30. 根据权利要求26-29任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
  32. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
  33. 根据权利要求31所述的方法,其特征在于,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
  34. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
  36. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
    所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  37. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  38. 根据权利要求26-29任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为贝塔偏移指示域。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
  41. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个 beta偏移量。
  42. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
  43. 根据权利要求42所述的方法,其特征在于,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
  44. 根据权利要求42或43所述的方法,其特征在于,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;
    所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  45. 根据权利要求42或43所述的方法,其特征在于,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  46. 根据权利要求26-29任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息域为下行分配索引域。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为0。
  48. 根据权利要求47所述的方法,其特征在于,第一信息为协议约定的预设下行分配索引值。
  49. 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为大于0的整数。
  50. 根据权利要求26-49任一项所述的方法,其特征在于,所述第一DCI format为new DCI format。
  51. 一种参数确定装置,其特征在于,应用于终端设备,所述装置包括处理单元和通信单元,其中,
    所述处理单元,用于通过所述通信单元接收第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;以及根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息。
  52. 根据权利要求51所述的装置,其特征在于,在所述根据所述第一信息域的比特数确定所述第一信息域所指示的第一信息方面,所述处理单元具体用于:根据预设信息确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
  53. 根据权利要求51所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述处理单元还用于:根据所述用于配置所述第一集合的信息,确定所述第一信息域的比特数。
  54. 根据权利要求51所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
  55. 根据权利要求51-54任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
  56. 根据权利要求55所述的装置,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
  57. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
  58. 根据权利要求56所述的装置,其特征在于,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
  59. 根据权利要求55所述的装置,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
  60. 根据权利要求59所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
  61. 根据权利要求59或60所述的装置,其特征在于,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
    所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一 对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  62. 根据权利要求59或60所述的装置,其特征在于,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  63. 根据权利要求51-54任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为贝塔偏移指示贝塔偏移指示域。
  64. 根据权利要求63所述的装置,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
  65. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
  66. 根据权利要求64所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
  67. 根据权利要求63所述的装置,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
  68. 根据权利要求67所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
  69. 根据权利要求67或68所述的装置,其特征在于,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;
    所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  70. 根据权利要求67或68所述的装置,其特征在于,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  71. 根据权利要求51-54任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为下行分配索引域。
  72. 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为0。
  73. 根据权利要求72述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设下行分配索引值。
  74. 根据权利要求71所述的装置,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为大于0的整数。
  75. 根据权利要求51-74任一项所述的装置,其特征在于,所述第一DCI format为new DCI format。
  76. 一种参数确定装置,其特征在于,应用于网络设备,所述装置包括处理单元和通信单元,其中,
    所述处理单元,用于通过所述通信单元向终端设备发送第一配置信息,所述第一配置信息用于所述终端设备确定第一DCI format的第一信息域的比特数,所述第一信息域的比特数关联第一集合,所述第一集合包括至少一个可选信息;所述第一信息域的比特数用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息。
  77. 根据权利要求76所述的装置,其特征在于,预设信息用于所述终端设备确定所述第一信息域所指示的第一信息,所述预设信息仅包括所述第一信息域的比特数;或者,所述预设信息包括所述第一信息域的比特数和以下至少一种:所述第一信息域的取值、所述第一集合。
  78. 根据权利要求76所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括用于配置所述第一集合的信息,所述用于配置所述第一集合的信息用于所述终端设备确定所述第一信息域的比特数。
  79. 根据权利要求76所述的装置,其特征在于,所述第一配置信息包括用于指示所述第一信息域的比特数的信息。
  80. 根据权利要求76-79任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域。
  81. 根据权利要求80所述的装置,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为0。
  82. 根据权利要求81所述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设反馈时延。
  83. 根据权利要求81所述的装置,其特征在于,第一信息为所述第一集合中协议约定的一个反馈时延。
  84. 根据权利要求80所述的装置,其特征在于,所述物理下行共享信道混合自动重传请求反馈时延指示域的比特数为大于0的整数。
  85. 根据权利要求84所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域所指示的所述第一集合中的反馈时延。
  86. 根据权利要求84或85所述的装置,其特征在于,所述第一集合为多个反馈时延集合配置中第一反馈时延集合配置所指示的集合;
    所述多个反馈时延集合配置对应多个DCI format,且每个反馈时延集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  87. 根据权利要求84或85所述的装置,其特征在于,所述第一集合为反馈时延集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  88. 根据权利要求76-79任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为贝塔偏移指示域。
  89. 根据权利要求88所述的装置,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为0。
  90. 根据权利要求89所述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设beta偏移量。
  91. 根据权利要求89所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述第一集合中协议约定的一个beta偏移量。
  92. 根据权利要求88所述的装置,其特征在于,所述贝塔偏移指示域的比特数为大于0的整数。
  93. 根据权利要求92所述的装置,其特征在于,所述第一信息为所述贝塔偏移指示域所指示的所述第一集合中的beta偏移量。
  94. 根据权利要求92或93所述的装置,其特征在于,所述第一集合为多个beta偏移量集合配置中第一beta偏移量集合配置所指示的集合;
    所述多个beta偏移量集合配置对应多个DCI format,且每个beta偏移量集合配置与每个DCI format一一对应,所述多个DCI format包括所述第一DCI format。
  95. 根据权利要求92或93所述的装置,其特征在于,所述第一集合为beta偏移量集合配置所指示的集合,所述第一集合对应多个DCI format,所述多个DCI format包括所述第一DCI format;
    所述第一信息域的比特数为n,所述第一信息域对应所述第一集合中的前2^n个信息,所述第一集合内的可选信息的排序为预设顺序,n为正整数。
  96. 根据权利要求76-79任一项所述的装置,其特征在于,所述第一信息域为下行分配索引域。
  97. 根据权利要求96所述的装置,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为0。
  98. 根据权利要求93所述的装置,其特征在于,第一信息为协议约定的预设下行分配索引值。
  99. 根据权利要求96所述的装置,其特征在于,所述下行分配索引域的比特数为大于0的整数。
  100. 根据权利要求76-99任一项所述的装置,其特征在于,所述第一DCI format为new DCI format。
  101. 一种终端设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求1-25任一项所述的方法中的步骤的指令。
  102. 一种网络设备,其特征在于,包括处理器、存储器、通信接口,以及一个或多个程序,所述一个或多个程序被存储在所述存储器中,并且被配置由所述处理器执行,所述程序包括用于执行如权利要求26-50任一项所述的方法中的步骤的指令。
  103. 一种芯片,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1-25或26-50中任一项所述的方法。
  104. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,其存储用于电子数据交换的计算机程序,其中, 所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-25或26-50中任一项所述的方法。
  105. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1-25或26-50中任一项所述的方法。
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