WO2021179812A1 - 一种子载波间隔指示方法、终端及基站 - Google Patents

一种子载波间隔指示方法、终端及基站 Download PDF

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WO2021179812A1
WO2021179812A1 PCT/CN2021/073633 CN2021073633W WO2021179812A1 WO 2021179812 A1 WO2021179812 A1 WO 2021179812A1 CN 2021073633 W CN2021073633 W CN 2021073633W WO 2021179812 A1 WO2021179812 A1 WO 2021179812A1
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WO
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scs
candidate
pdcch
sorting position
target
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Application number
PCT/CN2021/073633
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English (en)
French (fr)
Inventor
王俊伟
赵锐
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • H04W48/12Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery using downlink control channel
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
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    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • This application relates to the field of communication technology, and in particular to a method, terminal, and base station for indicating sub-carrier spacing.
  • FR1 and FR2 frequency bands
  • SCS sub-carrier spacing
  • the type0-PDCCH In the NR system, when the physical downlink control channel (Physical Downlink Control Channel, PDCCH) of type 0 adopts the new SCS, plus the original SCS value (for example, 120KHz, 60KHz), the type0-PDCCH There are many options for SCS. Before the terminal detects or receives type0-PDCCH, it needs to know the SCS value used by the channel. At this time, how to effectively indicate the SCS value needs to be studied and clarified.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the embodiments of the present application provide a method, a terminal, and a base station for indicating subcarrier spacing, so as to indicate the SCS adopted by the type0-PDCCH in the NR system.
  • An embodiment of the present application provides a method for indicating subcarrier spacing, including:
  • the target SCS is acquired from the at least one candidate SCS.
  • An embodiment of the present application provides a method for indicating subcarrier spacing, including:
  • An embodiment of the present application provides a device for indicating subcarrier spacing, including:
  • the first acquisition module is used to acquire at least one candidate subcarrier interval SCS used by the physical downlink control channel PDCCH, and receive the physical broadcast channel PBCH sent by the base station, where the PBCH carries an indication of the target SCS used by the PDCCH Information, the target SCS is one of at least one candidate SCS;
  • the second acquiring module is configured to acquire the target SCS from the at least one candidate SCS based on the indication information.
  • An embodiment of the present application provides a device for indicating subcarrier spacing, including:
  • the acquisition module is used to acquire at least one candidate subcarrier interval SCS used by the physical downlink control channel PDCCH, and send the physical broadcast channel PBCH to the terminal, where the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, so The target SCS is one of at least one candidate SCS.
  • An embodiment of the present application provides a terminal including a memory, a processor, and a computer program stored on the memory and capable of running on the processor, and the processor implements the steps of the terminal-side method when the program is executed.
  • An embodiment of the present application provides a base station, including a memory, a processor, and a computer program stored in the memory and capable of running on the processor, and the processor implements the steps of the method on the base station side when the program is executed by the processor.
  • the embodiment of the present application provides a non-transitory computer-readable storage medium on which a computer program is stored, and when the computer program is executed by a processor, the steps of the subcarrier interval indication method are realized.
  • the terminal obtains at least one candidate SCS used by the PDCCH and receives the PBCH sent by the base station, and the PBCH carries an indication of the target SCS used by the PDCCH Information, so that the terminal can obtain the target SCS from at least one candidate SCS based on the indication information, realizes the indication of the SCS adopted by the type0-PDCCH in the NR system, and solves the problem that the existing technology cannot effectively indicate the 52.6GHz and above spectrum SCS problem in type0-PDCCH.
  • Fig. 1 is a flow chart of the steps of a method for indicating subcarrier spacing applied to a terminal in an embodiment of the application;
  • Figure 2 is a flow chart of the steps of a method for indicating subcarrier spacing applied to a base station in an embodiment of the application;
  • FIG. 3 is a block diagram of a subcarrier interval indicating device applied to a terminal in an embodiment of the application
  • Fig. 4 is a block diagram of a module of a device for indicating subcarrier spacing applied to a base station in an embodiment of the application;
  • FIG. 5 is one of the schematic structural diagrams of the terminal in an embodiment of the application.
  • FIG. 6 is the second structural diagram of the terminal in the embodiment of the application.
  • Fig. 7 is a schematic structural diagram of a base station in an embodiment of the application.
  • the synchronous signal block includes primary synchronous signal (primary synchronous signal, PSS), secondary synchronous signal (Second Synchronous Signal, SSB), and physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel, PBCH).
  • PSS primary synchronous signal
  • SSB secondary synchronous signal
  • the terminal is in the cell When searching, perform a synchronous search according to PSS/SSS, and receive the PBCH after completing the synchronous search.
  • the PBCH indicates the information of type0-PDCCH, which mainly includes the following three aspects: First, the control resource set (CORESET) of type0-PDCCH. For example, when in FR2, SCS has two options of 60KHz and 120KHz.
  • CORESET control resource set
  • SCS For FR1, SCS has two options of 15KHz and 30KHz, and is indicated by 1bit; second, the resource size information of CORESET of type0-PDCCH, including the number of occupied PRBs in the frequency domain (24RB, 48RB and 96RB), time domain The number of OFDM symbols (1, 2, and 3, three) occupied on the above, a total of 4 bits represent 16 situations; third, the search space information of type0-PDCCH, that is, the detection opportunity in time, a total of 4 bits represent 16 situations.
  • the terminal first searches for PSS/SSS after powering on, demodulates the PBCH information after completing the PSS/SSS search, and reads the type0-PDCCH information from the master information block (MIB) of the PBCH. Configure the information, and then the terminal detects and receives the type0-PDCCH according to the configuration information.
  • MIB master information block
  • the terminal needs to traverse different candidate SCSs until the PSS/SSS is searched.
  • PDCCH-ConfigSIB1 includes two parameters (controlResourceSetZero with a length of 4bit and search space SearchSpaceZero with a length of 4bit), where controlResourceSetZero represents the CORESET configuration of type0-PDCCH, that is, the size of the configuration resource block (time domain length and Frequency domain width), SearchSpaceZero represents the transmission time position of type0-PDCCH.
  • the existing standard only determines the method of indicating the SCS of type 0-PDCCH in the case of FR1 and FR2, which is only for the SCS indication in the case of two candidate SCSs.
  • this is a flowchart of the steps of a method for indicating subcarrier spacing applied to a terminal in an embodiment of this application.
  • the method includes the following steps:
  • Step 101 Obtain at least one candidate SCS used by the PDCCH, and receive the PBCH sent by the base station.
  • the PBCH carries indication information indicating the target SCS adopted by the PDCCH, and the target SCS is one of at least one candidate SCS.
  • the PDCCH may be type0-PDCCH.
  • Step 102 Based on the indication information, obtain a target SCS from at least one candidate SCS.
  • the terminal may obtain the target SCS from at least one candidate SCS obtained based on the indication information carried in the PBCH, so as to achieve the acquisition of the target SCS adopted by the PDCCH.
  • the terminal by acquiring at least one candidate SCS used by the PDCCH and receiving the PBCH sent by the base station, and carrying indication information indicating the target SCS used by the PDCCH in the PBCH, the terminal can obtain the terminal from at least one candidate based on the indication information.
  • Obtaining the target SCS in the SCS realizes the indication of the SCS adopted by the type0-PDCCH in the NR system, and solves the problem that the SCS of the type0-PDCCH in the spectrum of 52.6GHz and above cannot be effectively indicated in the prior art.
  • the terminal when acquiring at least one candidate SCS used by the PDCCH, the terminal may acquire at least one candidate SCS used by the PDCCH predefined by the protocol; or, receive an indication message sent by the base station, wherein the indication message
  • the common configuration information element parameter of the subcarrier spacing is carried in, and the at least one candidate SCS is carried in the common configuration information element parameter of the subcarrier spacing.
  • the at least one candidate SCS adopted by the PDCCH can be indicated in a manner predefined by the protocol, and at least one candidate SCS adopted by the PDCCH can be indicated in a manner configured by the network side, which is not limited here.
  • the candidate SCS of the PDCCH can be directly specified when the interface protocol of the base station and the terminal is specified, for example, the association relationship between the candidate SCS of type0-PDCCH and the operating frequency band is indicated in the radio-related interface protocol.
  • the indication information can be a high-level message or a broadcast message.
  • the broadcast message contains the following fields: type0–PDCCH-SCS ENUMERATED ⁇ SCS240 or SCS960,SCS480 or SCS1920 ⁇ , where ENUMERATED means enumeration meaning, referring to SCS240KHz , Choose one of SCS960KHz, SCS480KHz and SCS1920KHz.
  • the subcarrier spacing common configuration information element When the parameter (subCarrierSpacingCommon) carries at least one candidate SCS, it can be expressed as follows:
  • subCarrierSpacingCommon ENUMERATED ⁇ scs15 or 60or SCS1, scs30 or 120or SCS2 ⁇ ; where subCarrierSpacingCommon represents the candidate SCS that defines type0-PDCCH or the SCS corresponding to the CORESET referenced by type0-PDCCH.
  • its candidate SCS is 15KHz or 30KHz; when the terminal searches on the FR2 frequency band, its candidate SCS is 60KHz or 120KHz; when the terminal searches on 52.6GHz and above, its candidate SCS SCS1 or SCS2, SCS1 and SCS2 both indicate candidate SCS.
  • the frequency spectrum above 52.6GHz is considered to be an extension of the current FR2, it belongs to the frequency range of FR2.
  • the newly added candidate SCS can be expressed as follows: subCarrierSpacingCommon ENUMERATED ⁇ scs15 or ⁇ 60or SCS1 ⁇ , scs30 or ⁇ 120or SCS2 ⁇ ; where subCarrierSpacingCommon represents the candidate SCS that defines type0-PDCCH or the SCS corresponding to the CORESET referenced by type0-PDCCH.
  • its candidate SCS is 15KHz or 30KHz
  • the terminal searches on the FR2 frequency band its candidate SCS is 60KHz or 120KHz or SCS1 or SCS2.
  • the candidate SCS is selected from one or more of 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz.
  • the candidate SCS is selected from one or more of 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz, and the selected candidate SCS and the candidate SCS supported by the original FR2 form a new candidate SCS.
  • the number of candidate SCS indicated to the base station in the PBCH plus the original number of FR2 candidates 60KHz, 120KHz), that is, a total of three ⁇ 60KHz, 120KHz and 240KHz ⁇ .
  • the number of at least one candidate SCS may be one or more, for example, one or more of 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz.
  • the at least one candidate SCS can be explained by situation:
  • At least one candidate SCS includes the first SCS and the second SCS in any combination of the following:
  • the first combination is the first SCS with the smallest value and the second SCS with the largest value among the N optional SCSs corresponding to the PDCCH.
  • N is a positive integer greater than or equal to 2; in addition, for example, the optional SCS includes at least two of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, 1920KHz, etc.
  • the optional SCS includes at least two of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, 1920KHz, etc.
  • the above-mentioned optional SCS is only an example, and the specific value of the optional SCS is not specifically limited herein.
  • the system supports more than 2 optional SCS value types ⁇ e.g.: SCS(0), SCS(1),...SCS(N-1), here N>2, the first SCS with the smallest value and the second SCS with the largest value among the selectable SCSs can be selected as two candidate SCSs.
  • SCS(0), SCS(1),...SCS(N-1), here N>2 the first SCS with the smallest value and the second SCS with the largest value among the selectable SCSs can be selected as two candidate SCSs.
  • the first SCS and the second SCS can be described in the following table:
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS Candidate To To To Second SCS To To To Candidate
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 First SCS Candidate To To Second SCS To To Candidate
  • the two candidate SCSs can take into account the SCS with the larger value and the SCS with the smaller value.
  • the sorting is located at the first third of N or the first third of the sorting position adjacent to the first third of N.
  • the candidate SCS can be determined by the three equal points of the number of selectable SCSs.
  • the N optional SCSs can be sorted by numerical value, for example, the order can be from small to large, and then the N optional SCSs can be divided into three segments according to the way of three equal points, then the first SCS can be the first SCS.
  • the SCS on a third equivalence point, the second SCS is the SCS on the second third equivalence point; of course, if the value of N is not divisible by 3, you can divide the adjacent one to the first third equivalence point
  • the SCS at the sorting position is regarded as the first SCS, and the SCS at the sorting position adjacent to the second tri-division point is regarded as the second SCS.
  • the following table explains.
  • the first SCS and the second SCS can be described in the following table:
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS To Candidate To To Second SCS To To Candidate To
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 First SCS To Candidate To Second SCS To To Candidate
  • the SCS index corresponding to the first SCS is N/3
  • the SCS index corresponding to the second SCS is 2N/3.
  • the SCS index can be rounded up or down, which is not limited here.
  • the candidate SCS is determined by means of three equal points, so that the two candidate SCSs can take into account the combined requirements of the larger SCS and the smaller SCS, and can better meet the design requirements of the larger or smaller SCS.
  • the N optional SCSs corresponding to PDCCH are sorted in ascending numerical value, they are sorted at the first third of N or adjacent to the first third of N
  • the SCS corresponding to the sorting position is the reference, the first SCS corresponding to the sorting position shifted to the left, and the sorting is located at the second third of N or adjacent to the second third of N
  • the second SCS in the sort position is located at the second third of N or adjacent to the second third of N.
  • the N optional SCSs can be sorted by numerical value, for example, the order can be from small to large, and then the N optional SCSs can be divided into three segments according to the way of three equal points, then the first SCS can be the first SCS.
  • the SCS at the sorting position adjacent to the third halving point is shifted to the left by one sorting position as the first SCS, and the SCS at the sorting position adjacent to the second halving point is regarded as the second SCS.
  • the following table explains.
  • the first SCS and the second SCS can be described in the following table:
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS Candidate To To To Second SCS To To Candidate To
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 First SCS Candidate To To Second SCS To To Candidate
  • the SCS index corresponding to the first SCS is N/3-1
  • the SCS index corresponding to the second SCS is 2N/3.
  • the SCS index can be rounded up or down, which is not limited here.
  • the candidate SCS is determined by offsetting based on the third equal point, so that the two candidate SCSs can meet the combined requirements of the larger SCS and the smaller SCS, and can better meet the requirements of the smaller SCS. Design requirements.
  • the fourth combination when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, they are sorted at the first third of N or adjacent to the first third of N.
  • the first SCS in the position, and the SCS in the sorting position that is located at the second third of N or adjacent to the second third of N as the reference when the sorting position is shifted to the right The corresponding second SCS.
  • the N optional SCSs can be sorted by numerical value, for example, the order can be from small to large, and then the N optional SCSs can be divided into three segments according to the way of three equal points, then the first SCS can be the first SCS.
  • the SCS on a third equivalence point is the SCS when the second third equivalence point is shifted by 1 sorting position to the larger value; of course, if the value of N is not divisible by 3, it can be compared with the first
  • the SCS at the sorting position adjacent to a third halving point is regarded as the first SCS
  • the SCS when the sorting position adjacent to the second halving point is shifted to the right by one sorting position is regarded as the second SCS.
  • the first SCS and the second SCS can be described in the following table:
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS To Candidate To To Second SCS To To To Candidate
  • first SCS and the second SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 First SCS To Candidate To Second SCS To To Candidate
  • the SCS index corresponding to the first SCS is N/3
  • the SCS index corresponding to the second SCS is 2N/3+1
  • the maximum index value corresponding to the second SCS is N-1.
  • the SCS index can be rounded up or down, which is not limited here.
  • the candidate SCS is determined by offsetting based on the third halves, so that the two candidate SCSs can meet the combined requirements of the larger SCS and the smaller SCS, and can better meet the medium to large SCS SCS design requirements.
  • the at least one candidate SCS includes the first SCS, the second SCS, and the third SCS in any combination of the following:
  • the first SCS with the smallest value is sorted at the first third of N or the first third of N.
  • N is a positive integer greater than or equal to 3.
  • the selectable SCS includes at least three of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, and 1920KHz.
  • the above-mentioned optional SCS is only an example, and the specific value of the optional SCS is not specifically limited herein.
  • the candidate SCS can be determined by the three equal points of the number of selectable SCSs.
  • the N optional SCS can be sorted by numerical value, for example, the order can be from small to large, and then the N optional SCS can be divided into three sections according to the way of three equal points, then the first SCS can be a numerical value For the smallest SCS, the second SCS can be the SCS on the first third, and the third SCS is the SCS on the second third; of course, if the value of N is not divisible by 3, you can divide it with The SCS at the sorting position adjacent to the first third halving point is regarded as the second SCS, and the SCS at the sorting position adjacent to the second halving point is regarded as the third SCS.
  • the following table explains.
  • the first SCS, the second SCS, and the third SCS can be described in the following table:
  • Optional SCS index 0 1 2 3 4 5 First SCS Candidate To To To To To Second SCS To To Candidate To To To To Third SCS To To To To To To Candidate To
  • the three candidate SCSs are 60KHz, 240KHz, and 960KHz, respectively.
  • first SCS, the second SCS, and the third SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS Candidate To To To Second SCS To Candidate To To Third SCS To To Candidate To
  • the first SCS is the SCS with the smallest value
  • the SCS index corresponding to the second SCS is N/3
  • the SCS index corresponding to the third SCS is 2N/3.
  • N is not divisible by 3
  • the indexes of the second SCS and the third SCS can be rounded up or down, which is not limited here.
  • the first SCS with the largest value is sorted at the first third of N or the first third of N.
  • the first SCS, the second SCS, and the third SCS can be described in the following table:
  • Optional SCS index 0 1 2 3 4 5
  • the second SCS and the third SCS can also be evenly distributed among the SCSs other than the first SCS in the selectable SCS, that is, the three candidate SCSs are 1920KHz, 120KHz, and 480KHz, respectively.
  • first SCS, the second SCS, and the third SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS To To To Candidate Second SCS To Candidate To To Third SCS To To Candidate To
  • the three candidate SCSs are 960KHz, 240KHz, and 480KHz.
  • selecting three candidate SCSs in the above manner can better meet the design requirements of high SCS.
  • the first SCS with the smallest value, the second SCS with the largest value, and the sorting is located at the bisecting point of N or the equivalent of N
  • the third SCS at the sorted position adjacent to the bisecting point.
  • the highest selectable SCS and the smallest selectable SCS supported by the system can be used as the first SCS and the second SCS, and the SCS in the middle of the N selectable SCSs can be used as the third SCS.
  • the first SCS, the second SCS, and the third SCS can be described in the following table:
  • Optional SCS index 0 1 2 3 4 5 First SCS Candidate To To To To To To Second SCS To To To To To To Candidate Third SCS To To Candidate To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To To
  • the third SCS may also be 480KHz.
  • first SCS, the second SCS, and the third SCS may be described in the following table:
  • Optional SCS index 0 1 2 3 First SCS Candidate To To To Second SCS To To To Candidate Third SCS To Candidate To To
  • the third SCS may also be 480KHz.
  • selecting three candidate SCSs in the above manner can fully meet the design requirements of high SCS and low SCS.
  • the at least one candidate SCS includes the first SCS, the second SCS, the third SCS, and the fourth SCS in any combination of the following:
  • the first combination when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, the first SCS with the smallest value is sorted at the first quarter point of N or the first quarter of N
  • the second SCS at the sorting position adjacent to the equal division point, the sorting is at the second quarter point of N or the third SCS at the sorting position adjacent to the second quarter point of N, the sorting is at N
  • the second combination when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, the first SCS with the largest value is sorted at the first quarter point of N or the first quarter of N
  • the second SCS at the sorting position adjacent to the equal division point, the sorting is at the second quarter point of N or the third SCS at the sorting position adjacent to the second quarter point of N, the sorting is at N
  • the third combination when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, the first SCS with the smallest value, the second SCS with the largest value, the sorting is located at the first third of N or The third SCS at the sorting position adjacent to the first third of N, the sorting is at the second third of N or the sorting position adjacent to the second third of N Fourth SCS;
  • N is a positive integer greater than or equal to 4; for example, the optional SCS includes at least four of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz.
  • 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz are positive integer greater than or equal to 4.
  • this is only an example and not a limitation.
  • At least one candidate SCS is 3 or 4
  • at least one candidate SCS is located in two groups and each group contains at most two candidate SCS.
  • At least one candidate SCS includes any one of the following:
  • the first item at least one candidate SCS is associated with the SCS of the synchronization signal block SSB;
  • the candidate SCS of the PDCCH is associated with the SCS of the SSB.
  • the candidate SCS of the PDCCH can correspond to the SCS of the searched SSB one-to-one.
  • it can also have a preset mapping relationship. This is not limited.
  • the relationship between the candidate SCS and the SCS of the SSB can be shown in the following table:
  • the terminal can obtain the SCS of the SSB.
  • the candidate SCS of the type0-PDCCH can be correspondingly obtained.
  • the candidate SCS of the type0-PDCCH is 480Khz.
  • the SCS of one SSB corresponds to two candidate SCSs, for example, as shown in the following table:
  • the above-mentioned method of determining the two candidate SCSs can be used.
  • the candidate SCS of type0-PDCCH is 240KHz.
  • 480Khz another example: when the SCS of the SSB is 240KHz, the candidate SCS of type0-PDCCH is 480KHz and 960Khz.
  • the candidate SCS of type0-PDCCH are 960KHz and 1920KHz.
  • determining at least one candidate SCS in a manner associated with the SCS of the SSB enables the network to flexibly configure the SCS parameters of the PDCCH and reduces the information overhead of indicating the candidate SCS.
  • the second item at least one candidate SCS is associated with the operating frequency band
  • At least one candidate SCS can also be associated with the operating frequency band.
  • the spectrum is divided into N frequency bands (N is an integer greater than or equal to 1), and each frequency band is set with a frequency point.
  • N is an integer greater than or equal to 1
  • the candidate SCS of Type0-PDCCH can correspond to one or more values, and the corresponding method can be determined by the agreement.
  • the candidate SCS determined by the interface protocol is shown in the following table for details:
  • Frequency number Frequency number Frequency Range Candidate SCS for Type0-PDCCH FR2100 52.6-54.25 120KHz, 240KHz FR2101 54.25-55.78 120KHz, 240KHz, 480KHz FR2102 55.78-56.9 240KHz, 480KHz FR2103 56.9-57 240KHz, 480KHz FR2104 57-58.2 240KHz, 960KHz FR2105 58.2-59 240KHz, 480KHz, 960KHz FR2106 59-59.3 480KHz, 960KHz FR2107 59.3-64 480KHz, 960KHz FR2108 64-65 960KHz FR2109 65-66 960KHz, 1920KHz
  • the cell of the base station transmits type0-PDCCH in a certain operating frequency band
  • its candidate SCS can be selected from the corresponding SCS in the above table.
  • candidate SCS for type0-PDCCH: 120KHz and 240KHz
  • FR2108 there are two types of candidate SCS for type0-PDCCH, 960KHz.
  • At least one candidate SCS is associated with the SCS of the SSB and the operating frequency band.
  • At least one candidate SCS may be determined by the SCS of the SSB and the operating frequency band respectively.
  • each operating frequency band is associated with the SCS of the SSB first, and then the SCS of each SSB is associated with the candidate SCS of the PDCCH.
  • each operating frequency band is associated with the SCS of the SSB first, and then the SCS of each SSB is associated with the candidate SCS of the PDCCH.
  • the SCS of the SSB is selected first, and then the candidate SCS is selected according to the SCS of the SSB.
  • the terminal searches on the FR2100, it searches for SSB first, and the SCS of the search SSB is 120KHz and 240KHz; at this time, if the SCS of the searched SSB is 120KHz, the candidate SCS of type0-PDCCH has 120KHz and 240KHz; if you search The SCS of the received SSB is 240KHz, and the candidate SCS of type0-PDCCH has two candidates of 240KHz and 480KHz.
  • the terminal searches on FR2104, it searches for SSB first, and the SCS searched for SSB has two candidates of 480KHz and 960KHz; if the SCS of the searched SSB is 480KHz, then the candidate SCS of type0-PDCCH has 480KHz and There are two candidates of 960KHz; if the SCS of the searched SSB is 960KHz, then there is one candidate of 960KHz for the candidate SCS of type0-PDCCH.
  • indication information when the target SCS adopted by the PDCCH is indicated by the indication information, indication information may be designed for the number of candidate SCSs, which will be described below:
  • the indication information is 1-bit information, which is also used to indicate at least one of the following:
  • the channel listening mode configured by the base station when the unlicensed spectrum is used, and the channel listening mode includes a static listening mode and a non-static listening mode.
  • the indication information can indicate the default target SCS, and the indication information can be used to indicate at least one of the above information; for example, when indicating whether the base station supports the preset terminal capabilities, 0 Indicates that the terminal access of the preset terminal capability is supported, and 1 indicates that the terminal access of the preset terminal capability is not supported; for another example, when indicating whether the base station supports the preset service, the preset service can be a low-latency, high-reliability service or broadcast For multicast services, for example, 0 indicates that the preset service is supported, and 1 indicates that the preset service is not supported; for another example, when indicating the channel listening mode configured by the base station when the unlicensed spectrum is used, 0 indicates the static channel listening mode using channel listening. 1 means the non-static channel listening mode without channel listening.
  • the indication information is 1-bit information.
  • the value of the 1-bit information When the value of the 1-bit information is the first preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS, and when the value of the 1-bit information is the second preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS. .
  • the first SCS and the second SCS are both SCSs in the candidate SCS.
  • the value of 1-bit information is 0, it may indicate that the target SCS is the first SCS, and when the value of 1-bit information is 1, it may indicate that the target SCS is the second SCS.
  • the indication information is 2-bit information
  • the numerical combination of the 2-bit information when the numerical combination of the 2-bit information is the first combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS, and when the numerical combination of the 2-bit information is the second combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the numerical combination of the 2-bit information is the third combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the third SCS, and when the numerical combination of the 2-bit information is the fourth combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the fourth SCS.
  • the target SCS is indicated by using 2-bit information.
  • the 2-bit information 00 indicates that the target SCS is the first SCS in the candidate SCS, 01 indicates that the target SCS is the second SCS in the candidate SCS, and 10 indicates The target SCS is the third SCS in the candidate SCS, and 11 indicates that the target SCS is the fourth SCS in the candidate SCS.
  • the indication information includes the first indication information and the second indication information.
  • the first indication information is 1-bit information, which is used to indicate the group where the target SCS is located;
  • the second indication information is 1-bit PBCH reservation information, which is used to indicate the position of the target SCS in the group where the target SCS is located; or, the second indication information is the state combination or search corresponding to the control resource set parameters indicated by the PBCH
  • the first indication information is 1-bit information, for example, 1 bit in the MIB indicates the adopted SCS group, and 0 can be used to represent group 1, and 1 to represent group 2. Assume that group 1 is indicated in this embodiment.
  • the second indication information may be the state combination corresponding to the control resource set parameter (ControlResourceSetZero) indicated by the PBCH, or Is the state combination corresponding to the search space.
  • ControlResourceSetZero the control resource set parameter indicated by the PBCH
  • the second indication information is the state combination corresponding to ControlResourceSetZero indicated by the PBCH
  • 4 bits of information can be occupied in ControlResourceSetZero
  • the first state combination indicates one of the SCS in the group, for example, indicates the SCS1 or SCS2 in the group 1
  • the second state combination indicates the other SCS in the group 1.
  • the instruction process can be illustrated by the following table:
  • the CORESET configuration of the PDCCH two SCSs when the index value of the control set parameter is 0-7, it means that the target SCS of the PDCCH is 480KHz, and when the index value is 8-15, it means The target SCS of the PDCCH is 240KHz.
  • the index indication is used to identify and distinguish the SCS.
  • the above table can also be formulated into 2 tables, and the length of each table does not exceed 8 combinations (3bit information length ), so a total of 4 bits, and 1 bit indicates which set of SCS is used by the PDCCH, and the remaining 3 bits indicate the configuration combination of CORESET.
  • search 0-7 and 8-15 in the above table have the same configuration content. Of course, this is only an example, and the content can also be configured to be different, which is not limited here.
  • the target SCS is indicated by the above control resource set parameters.
  • the SSB of the SSB is greater than 60KHz, some of the 16 CORERESET combinations are not used, so that the existing reserved resources can be used.
  • the used combinations are distinguished by SCS, thereby achieving better compatibility with existing designs and reducing the complexity of protocol formulation.
  • the second indication information is the state combination corresponding to the search space (searchSpaceZero) indicated by the PBCH
  • 4 bits of information can be occupied in the searchSpaceZero indication, and there are 16 states (0, 1, 2-15) in total.
  • the first state combination indicates one SCS in group 1
  • the second state combination indicates another SCS in group 1.
  • the search space configuration (or called the detection opportunity configuration) of the PDCCH two SCSs.
  • the search space index value is 0, it means that the SCS of the PDCCH is 240KHz, and when the index value is 2, it means that the SCS of the PDCCH is 480KHz.
  • the index value is used in the above table to indicate the identification and differentiation of SCS.
  • the above tables can also be formulated into 2 tables, and the length of each table does not exceed 8 combinations (3bit information length), so in the total 4bits, 1bit is used to indicate which group of SCS is used by the PDCCH, and the remaining 3bits indicate the search Space configuration combination.
  • the configuration content of 0 and 2 in the above table are the same. Of course, this is only an example, and the content can be configured to be different, and there is no restriction here.
  • the target SCS is indicated by the state combination corresponding to the above search space.
  • the SSB of the SSB is greater than 120KHz, some of the 16 search space combinations are not used, so that the current NR system can be used. Some reserved unused combinations are used for SCS differentiation, thereby achieving better compatibility with existing designs and reducing the complexity of protocol formulation.
  • the terminal in this embodiment obtains at least one candidate SCS used by the PDCCH, and receives the PBCH sent by the base station, and the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, so that the terminal can obtain information from the target SCS based on the indication information.
  • the target SCS is acquired from at least one candidate SCS, so that the indication Type0-PDCCH can be more flexible and can support more SCS candidate types.
  • this is a flow chart of the steps of the method for indicating subcarrier spacing applied to a base station in an embodiment of this application, and the method includes the following steps:
  • Step 201 Obtain at least one candidate SCS used by the PDCCH, and send the PBCH to the terminal.
  • the PBCH carries indication information indicating the target SCS adopted by the PDCCH, and the target SCS is one of at least one candidate SCS.
  • the terminal can obtain information from the PBCH based on the indication information in the PBCH.
  • the target SCS is obtained from the candidate SCS, thereby realizing the indication of the target SCS in the NR, and solving the problem that the SCS of the type 0-PDCCH in the spectrum of 52.6 GHz and above cannot be effectively indicated in the prior art.
  • the base station when obtaining at least one candidate SCS used by the PDCCH, may obtain at least one candidate SCS used by the PDCCH predefined by the protocol; or, send an indication message to the terminal, where the indication message contains The common configuration information element parameter of the subcarrier spacing is carried, and the at least one candidate SCS is carried in the common configuration information element parameter of the subcarrier spacing.
  • the number of at least one candidate SCS may be one or more, for example, one or more of 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz and 1920KHz.
  • the at least one candidate SCS can be explained by situation:
  • At least one candidate SCS includes the first SCS and the second SCS in any combination of the following:
  • the first combination is the first SCS with the smallest value and the second SCS with the largest value among the N optional SCSs corresponding to the PDCCH.
  • N is a positive integer greater than or equal to 2; in addition, for example, the optional SCS includes at least two of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, 1920KHz, etc.
  • the optional SCS includes at least two of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, 1920KHz, etc.
  • the above-mentioned optional SCS is only an example, and the specific value of the optional SCS is not specifically limited herein.
  • the sorting is located at the first third of N or the first third of the sorting position adjacent to the first third of N.
  • the N optional SCSs corresponding to PDCCH are sorted in ascending numerical value, they are sorted at the first third of N or adjacent to the first third of N
  • the SCS corresponding to the sorting position is the reference, the first SCS corresponding to the sorting position shifted to the left, and the sorting is located at the second third of N or adjacent to the second third of N
  • the second SCS in the sort position is located at the second third of N or adjacent to the second third of N.
  • the fourth combination when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, they are sorted at the first third of N or adjacent to the first third of N.
  • the first SCS in the position, and the SCS in the sorting position that is located at the second third of N or adjacent to the second third of N as the reference when the sorting position is shifted to the right The corresponding second SCS.
  • the first SCS with the smallest value is sorted at the first third of N or the first third of N.
  • the first SCS with the largest value is sorted at the first third of N or the first third of N.
  • the first SCS with the smallest value, the second SCS with the largest value, and the sorting is located at the bisecting point of N or the equivalent of N
  • the third SCS at the sorted position adjacent to the bisecting point.
  • N is a positive integer greater than or equal to 3; in addition, for example, the optional SCS includes at least three of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, and 1920KHz.
  • the optional SCS includes at least three of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, and 1920KHz.
  • the above-mentioned optional SCS is only an example, and the specific value of the optional SCS is not specifically limited herein.
  • the at least one candidate SCS includes the first SCS, the second SCS, the third SCS, and the fourth SCS in any combination of the following:
  • the first SCS with the smallest value is sorted at the first quarter point of N or the same as the first quarter of N.
  • the second SCS at the sorting position adjacent to the equal division point, the sorting is at the second quarter point of N or the third SCS at the sorting position adjacent to the second quarter point of N, the sorting is at N The third quarter point of N or the fourth SCS in the sorting position adjacent to the third quarter point of N.
  • the first SCS with the largest value is sorted at the first quarter point of N or the first quarter of N
  • the sorting is at the second quarter point of N or the third SCS at the sorting position adjacent to the second quarter point of N
  • the sorting is at N
  • the sorting when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, the first SCS with the smallest value, the second SCS with the largest value, and the sorting is located at the first third of N or The third SCS at the sorting position adjacent to the first third of N, the sorting is at the second third of N or the sorting position adjacent to the second third of N Fourth SCS.
  • N is a positive integer greater than or equal to 4; for example, the optional SCS includes at least four of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, and 1920KHz.
  • the optional SCS includes at least four of the following: 60KHz, 120KHz, 240KHz, 480KHz, 960KHz, and 1920KHz.
  • the above-mentioned optional SCS is only an example, and the specific value of the optional SCS is not specifically limited herein.
  • the at least one candidate SCS is located in two groups and each group includes at most two candidate SCS.
  • At least one candidate SCS includes any one of the following:
  • the first item at least one candidate SCS is associated with the SCS of the synchronization signal block SSB;
  • the second item at least one candidate SCS is associated with the operating frequency band
  • the third item at least one candidate SCS is associated with the SCS of the SSB and the operating frequency band.
  • indication information when the target SCS adopted by the PDCCH is indicated by the indication information, indication information may be designed for the number of candidate SCSs, which will be described below:
  • the indication information is 1-bit information, which is also used to indicate at least one of the following:
  • the channel listening mode configured by the base station when the unlicensed spectrum is used, and the channel listening mode includes a static listening mode and a non-static listening mode.
  • the indication information is 1-bit information.
  • the value of the 1-bit information When the value of the 1-bit information is the first preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS, and when the value of the 1-bit information is the second preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS. .
  • the indication information is 2-bit information.
  • the numerical combination of the 2-bit information When the numerical combination of the 2-bit information is the first combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS, and when the numerical combination of the 2-bit information is the second combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the numerical combination of the 2-bit information is the third combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the third SCS, and when the numerical combination of the 2-bit information is the fourth combination, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the fourth SCS.
  • the indication information includes the first Instruction information and second instruction information.
  • the first indication information is 1-bit information, which is used to indicate the group where the target SCS is located;
  • the second indication information is 1-bit PBCH reservation information, which is used to indicate the position of the target SCS in the group where the target SCS is located; or,
  • the second indication information is the state combination corresponding to the control resource set parameter indicated by the PBCH or the state combination corresponding to the search space, wherein the first state combination in the state combination indicates that the target SCS is the first in the group where the target SCS is located.
  • the second state combination in the state combination indicates that the target SCS is the second SCS in the group where the target SCS is located.
  • the base station in this embodiment obtains at least one candidate SCS used by the PDCCH and sends the PBCH to the terminal, and the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, and the target SCS is at least one candidate SCS One of them has realized the indication of the target SCS in the NR system.
  • this is a block diagram of a subcarrier interval indicating device applied to a terminal in an embodiment of this application, and the device includes:
  • the first acquisition module 301 is configured to acquire at least one candidate subcarrier interval SCS used by the physical downlink control channel PDCCH, and receive the physical broadcast channel PBCH sent by the base station, where the PBCH carries information indicating the target SCS used by the PDCCH Indication information, the target SCS is one of at least one candidate SCS;
  • the second obtaining module 302 is configured to obtain the target SCS from the at least one candidate SCS based on the indication information.
  • the device in this embodiment can implement all method steps on the terminal side, and can achieve the same technical effect, which will not be repeated here.
  • this is a block diagram of a subcarrier interval indicating device applied to a base station in an embodiment of this application, and the device includes:
  • the obtaining module 401 is configured to obtain at least one candidate subcarrier interval SCS used by the physical downlink control channel PDCCH, and send the physical broadcast channel PBCH to the terminal, where the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH,
  • the target SCS is one of at least one candidate SCS.
  • the device in this embodiment can implement all the method steps on the base station side, and can achieve the same technical effect, which will not be repeated here.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of a terminal provided by an embodiment of this application.
  • the terminal 500 may include: at least one processor 501, a memory 502, at least one network interface 504, and other user interfaces 503.
  • the various components in the terminal 500 are coupled together through the bus system 505.
  • the bus system 505 is used to implement connection and communication between these components.
  • the bus system 505 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus.
  • various buses are marked as the bus system 505 in FIG. 5.
  • the user interface 503 may include a display, a keyboard, or a pointing device, such as a mouse, a trackball (trackball), a touch panel, or a touch screen.
  • a pointing device such as a mouse, a trackball (trackball), a touch panel, or a touch screen.
  • the memory 502 in the embodiment of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • Synchronous DRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Double Data Rate SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM Enhanced SDRAM, ESDRAM
  • Synchronous Link Dynamic Random Access Memory Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • Synchlink DRAM Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Direct Rambus RAM
  • the memory 502 of the system and method described in the embodiments of the present application is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 502 stores the following elements, executable modules or data structures, or their subsets, or their extended sets, such as the operating system 5021 and application programs 5022.
  • the operating system 5021 includes various system programs, such as a framework layer, a core library layer, a driver layer, etc., for implementing various basic services and processing hardware-based tasks.
  • the application program 5022 includes various application programs, such as a media player (Media Player), a browser (Browser), etc., which are used to implement various application services.
  • the program for implementing the method of the embodiment of the present application may be included in the application program 5022.
  • the processor 501 is configured to: obtain at least the physical downlink control channel PDCCH used One candidate sub-carrier spacing SCS, and receiving the physical broadcast channel PBCH sent by the base station, where the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, and the target SCS is one of at least one candidate SCS; The indication information obtains the target SCS from the at least one candidate SCS.
  • the method disclosed in the foregoing embodiment of the present application may be applied to the processor 501 or implemented by the processor 501.
  • the processor 501 may be an integrated circuit chip with signal processing capability. In the implementation process, the steps of the foregoing method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 501 or instructions in the form of software.
  • the aforementioned processor 501 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a ready-made programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other Programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, registers.
  • the storage medium is located in the memory 502, and the processor 501 reads the information in the memory 502, and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the embodiments described in this application can be implemented by hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
  • the processing unit can be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASIC), digital signal processor (Digital Signal Processing, DSP), digital signal processing equipment (DSP Device, DSPD), programmable Logic device (Programmable Logic Device, PLD), Field-Programmable Gate Array (Field-Programmable Gate Array, FPGA), general-purpose processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and others for performing the functions described in this application Electronic unit or its combination.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP Digital Signal Processing
  • DSP Device digital signal processing equipment
  • PLD programmable Logic Device
  • PLD Field-Programmable Gate Array
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the described technology can be implemented by modules (for example, procedures, functions, etc.) that execute the functions described in the embodiments of the present application.
  • the software codes can be stored in the memory and executed by the processor.
  • the memory can be implemented in the processor or external to the processor.
  • the indication information is 1-bit information, and is also used to indicate at least one of the following: indicating whether the base station supports Preset terminal capabilities; indicate whether the base station supports a preset service; indicate the channel listening mode configured by the base station when the unlicensed spectrum is used, and the channel listening mode includes a static listening mode and a non-static listening mode.
  • the indication information is 1-bit information; wherein when the value of the 1-bit information is the first preset value, the PDCCH is indicated
  • the target SCS used is the first SCS, and when the value of the 1-bit information is the second preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the indication information is 2-bit information; wherein when the numerical combination of the 2-bit information is the first combination Indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the second combination
  • the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the third combination
  • the numerical combination of the 2-bit information is the fourth combination
  • the indication information includes first indication information and second indication information; wherein the first indication information is 1-bit information, which is used to indicate the group where the target SCS is located; the second indication information is 1-bit PBCH reservation information , Used to indicate the position of the target SCS in the group where the target SCS is located; or, the second indication information is the state combination corresponding to the control resource set parameter indicated by the PBCH or the state corresponding to the search space A combination, where the first state combination in the state combination indicates that the target SCS is the first SCS in the group where the target SCS is located, and the second state combination in the state combination indicates that the target SCS is the second SCS in the group where the target SCS is located.
  • the processor 501 is further configured to obtain at least one candidate SCS used by the PDCCH predefined by the protocol; or to receive an indication message sent by the base station, wherein the indication message carries a subcarrier The interval common configuration information element parameter, and the subcarrier interval common configuration information element parameter carries the at least one candidate SCS.
  • the at least one candidate SCS when the number of the at least one candidate SCS is 2, the at least one candidate SCS includes the first SCS and the second SCS in any combination of the following:
  • the first SCS with the smallest value and the second SCS with the largest value when the N optional SCSs corresponding to PDCCH are sorted by value, the sorting is at the first third of N Or the first SCS at the sorting position adjacent to the first third of N, and the sorting position at the second third of N or adjacent to the second third of N
  • the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, they are located in the first third of N or adjacent to the first third of N.
  • the SCS corresponding to the sorting position is the reference, the first SCS corresponding to the sorting position shifted to the left, and the sorting is located at or adjacent to the second third of N or adjacent to the second third of N
  • the second SCS in the sorting position of the PDCCH when the N optional SCSs corresponding to the PDCCH are sorted from small to large, the sorting is located at the first third of N or the first third of N
  • the second SCS corresponding to a sort position where N is a positive integer greater than or equal to 2.
  • the terminal provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented by the terminal in the foregoing embodiment, and in order to avoid repetition, details are not described herein again.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal provided by another embodiment of the application.
  • the terminal in FIG. 6 may be a mobile phone, a tablet computer, a personal digital assistant (PDA), or an e-reader, or a handheld game console. , Point of Sales (POS), in-vehicle electronic equipment (in-vehicle computer), etc.
  • the terminal includes a radio frequency (RF) circuit 610, a memory 620, an input unit 630, a display unit 640, a processor 660, an audio circuit 670, a WiFi (Wireless Fidelity) module 680, and a power supply 690.
  • RF radio frequency
  • FIG. 2 does not constitute a limitation on the mobile phone, and may include more or less components than those shown in the figure, or combine certain components, or split certain components, or Different component arrangements.
  • the input unit 630 can be used to receive numeric or character information input by the user, and to generate signal input related to user settings and function control of the mobile terminal.
  • the input unit 630 may include a touch panel 6301.
  • the touch panel 6301 also called a touch screen, can collect the user's touch operations on or near it (for example, the user's operations on the touch panel 6301 with fingers, stylus, or any other suitable objects or accessories), and can be set according to the preset
  • the specified program drives the corresponding connection device.
  • the touch panel 6301 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • the touch detection device detects the user's touch position, detects the signal brought by the touch operation, and transmits the signal to the touch controller; the touch controller receives the touch information from the touch detection device, converts it into contact coordinates, and then sends it To the processor 660, and can receive and execute the commands sent by the processor 660.
  • the touch panel 6301 can be implemented in multiple types such as resistive, capacitive, infrared, and surface acoustic wave.
  • the input unit 630 may also include other input devices 6302, which may be used to receive input numbers or character information and generate key signal inputs related to user settings and function control of the mobile terminal.
  • other input devices 6302 may include, but are not limited to, physical keyboards, function keys (such as volume control buttons, switch buttons, etc.), trackballs, mice, joysticks, optical mice (optical mice are touch sensitive that do not display visual output). A surface, or an extension of a touch-sensitive surface formed by a touch screen).
  • the display unit 640 can be used to display information input by the user or information provided to the user and various menu interfaces of the mobile terminal.
  • the display unit 640 may include a display panel 6401.
  • the display panel 6401 can be configured with the display panel 6401 in the form of a liquid crystal display (Liquid Crystal Display, LCD), an organic light-emitting diode (Organic Light-Emitting Diode, OLED), etc.
  • the touch panel 6301 can cover the display panel 6401 to form a touch screen.
  • the touch screen detects a touch operation on or near it, it is transmitted to the processor 660 to determine the type of touch event, and then the processor 660 provides corresponding visual output on the touch screen according to the type of touch event.
  • the touch screen includes an application program interface display area and a common control display area.
  • the arrangement of the display area of the application program interface and the display area of the commonly used controls is not limited, and can be arranged up and down, left and right, etc., which can distinguish the two display areas.
  • the application program interface display area can be used to display the application program interface. Each interface may include at least one application icon and/or widget desktop control and other interface elements.
  • the application program interface display area can also be an empty interface that does not contain any content.
  • the commonly used control display area is used to display controls with a higher usage rate, such as application icons such as setting buttons, interface numbers, scroll bars, and phonebook icons.
  • the RF circuit 610 can be used for receiving and sending signals during information transmission or communication. In particular, after receiving the downlink information on the network side, it is processed by the processor 660; in addition, the designed uplink data is sent to the network side.
  • the RF circuit 610 includes, but is not limited to, an antenna, at least one amplifier, a transceiver, a coupler, a low noise amplifier (LNA), a duplexer, and the like.
  • the RF circuit 610 can also communicate with the network and other devices through wireless communication.
  • the wireless communication may use any communication standard or protocol, including but not limited to Global System of Mobile Communication (GSM), General Packet Radio Service (GPRS), Code Division Multiple Access (Code Division) Multiple Access (CDMA), Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA), Long Term Evolution (LTE), Email, Short Messaging Service (SMS), etc.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • GPRS General Packet Radio Service
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • LTE Long Term Evolution
  • Email Short Messaging Service
  • the memory 620 is used to store software programs and modules, and the processor 660 executes various functional applications and data processing of the mobile terminal by running the software programs and modules stored in the memory 620.
  • the memory 620 may mainly include a program storage area and a data storage area.
  • the program storage area may store an operating system, an application program required by at least one function (such as a sound playback function, an image playback function, etc.), etc.; Data (such as audio data, phone book, etc.) created by the use of the mobile terminal, etc.
  • the memory 620 may include a high-speed random access memory, and may also include a non-volatile memory, such as at least one magnetic disk storage device, a flash memory device, or other volatile solid-state storage devices.
  • the processor 660 is the control center of the terminal, which uses various interfaces and lines to connect to various parts of the entire mobile phone, runs or executes the software programs and/or modules stored in the first memory 6201, and calls the software programs and/or modules stored in the second memory 6202.
  • the data inside performs various functions of the mobile terminal and processes data, so as to monitor the mobile terminal as a whole.
  • the processor 660 may include one or more processing units.
  • the processor 660 by calling and storing the software program and/or module in the first memory 6201 and/or the data in the second memory 6202, the processor 660 is configured to obtain at least the physical downlink control channel PDCCH used One candidate sub-carrier spacing SCS, and receiving the physical broadcast channel PBCH sent by the base station, where the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, and the target SCS is one of at least one candidate SCS; The indication information obtains the target SCS from the at least one candidate SCS.
  • the indication information is 1-bit information; wherein when the value of the 1-bit information is the first preset value, the PDCCH is indicated
  • the target SCS used is the first SCS, and when the value of the 1-bit information is the second preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the indication information is 2-bit information; wherein when the numerical combination of the 2-bit information is the first combination Indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the second combination
  • the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the third combination
  • the numerical combination of the 2-bit information is the fourth combination
  • the terminal provided in the embodiment of the present application can implement the various processes implemented by the terminal in the foregoing embodiment, and in order to avoid repetition, details are not described herein again.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a base station provided by an embodiment of the application.
  • the base station 700 may include at least one processor 701, a memory 702, at least one other user interface 703, and a transceiver 704.
  • the various components in the base station 700 are coupled together through the bus system 705.
  • the bus system 705 is used to implement connection and communication between these components.
  • the bus system 705 also includes a power bus, a control bus, and a status signal bus. However, for the sake of clarity, various buses are marked as the bus system 705 in FIG. 7.
  • the bus system may include any number of interconnected buses and bridges, specifically one or more processors represented by the processor 701 and the memory 702
  • the various circuits of the representative memory are linked together.
  • the bus system can also link various other circuits such as peripherals, voltage regulators, and power management circuits, which are all known in the art, therefore, the embodiments of this application will not further describe them.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 704 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, and provide a unit for communicating with various other devices on the transmission medium.
  • the user interface 703 may also be an interface capable of externally connecting internally required equipment, and the connected equipment includes but not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, and the like.
  • the memory 702 in the embodiment of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • Synchronous DRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Double Data Rate SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM Enhanced SDRAM, ESDRAM
  • Synchronous Link Dynamic Random Access Memory Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • Synchlink DRAM Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Direct Rambus RAM
  • the memory 702 of the system and method described in each embodiment of the present application is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the processor 701 is responsible for managing the bus system and general processing.
  • the memory 702 can store computer programs or instructions used by the processor 1001 when performing operations. Specifically, the processor 701 can be used to: obtain the physical downlink control channel PDCCH used The at least one candidate subcarrier is spaced apart from the SCS, and the physical broadcast channel PBCH is sent to the terminal, where the PBCH carries indication information indicating the target SCS used by the PDCCH, and the target SCS is one of the at least one candidate SCS.
  • the method disclosed in the foregoing embodiment of the present application may be applied to the processor 701 or implemented by the processor 701.
  • the processor 701 may be an integrated circuit chip with signal processing capabilities. In the implementation process, the steps of the foregoing method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 701 or instructions in the form of software.
  • the aforementioned processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a ready-made programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other Programmable logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, registers.
  • the storage medium is located in the memory 702, and the processor 701 reads the information in the memory 702, and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the embodiments described in this application can be implemented by hardware, software, firmware, middleware, microcode, or a combination thereof.
  • the processing unit can be implemented in one or more application specific integrated circuits (ASIC), digital signal processor (Digital Signal Processing, DSP), digital signal processing equipment (DSP Device, DSPD), programmable Logic device (Programmable Logic Device, PLD), Field-Programmable Gate Array (Field-Programmable Gate Array, FPGA), general-purpose processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and others for performing the functions described in this application Electronic unit or its combination.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP Digital Signal Processing
  • DSP Device digital signal processing equipment
  • PLD programmable Logic Device
  • PLD Field-Programmable Gate Array
  • FPGA Field-Programmable Gate Array
  • the described technology can be implemented by modules (for example, procedures, functions, etc.) that execute the functions described in the embodiments of the present application.
  • the software codes can be stored in the memory and executed by the processor.
  • the memory can be implemented in the processor or external to the processor.
  • the indication information is 1-bit information; wherein when the value of the 1-bit information is the first preset value, the PDCCH is indicated
  • the target SCS used is the first SCS, and when the value of the 1-bit information is the second preset value, it indicates that the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the indication information is 2-bit information; wherein when the numerical combination of the 2-bit information is the first combination Indicates that the target SCS used by the PDCCH is the first SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the second combination
  • the target SCS used by the PDCCH is the second SCS.
  • the value combination of the 2-bit information is the third combination
  • the numerical combination of the 2-bit information is the fourth combination
  • the base station provided in the embodiments of the present application can implement the various processes implemented by the base station in the foregoing embodiments. To avoid repetition, details are not described herein again.
  • the base station provided in the embodiments of the present application includes hardware structures and/or software modules corresponding to each function.
  • the present application can be implemented in the form of hardware or a combination of hardware and computer software.
  • each functional module may be divided corresponding to each function, or two or more functions may be integrated into one processing module.
  • the above-mentioned integrated modules can be implemented in the form of hardware or software functional modules.
  • the disclosed device and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the modules or units is only a logical function division. In actual implementation, there may be other division methods, for example, multiple units or components may be divided. It can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual couplings or direct couplings or communication connections may be indirect couplings or communication connections between devices or units through some interfaces.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the above-mentioned integrated unit can be implemented in the form of a software functional unit.
  • the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the computer software product is stored in a storage medium and includes several instructions to enable a computer device (which can be a personal computer, a server, Or a network device, etc.) or a processor executes all or part of the steps of the method described in each embodiment of the present application.
  • the computer storage medium is a nontransitory (English: nontransitory) medium, including: flash memory, mobile hard disk, read-only memory, random access memory, magnetic disk or optical disk and other media that can store program codes.
  • the embodiments of the present application also provide a non-transitory computer-readable storage medium on which a computer program is stored.
  • a computer program is executed by a processor, the method steps provided in the above embodiments are implemented and can achieve the same The technical effects of, will not be repeated here.

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种子载波间隔指示方法、终端及基站,其中方法包括:获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。本申请实现了NR系统中对PDCCH所采用的目标SCS的指示。

Description

一种子载波间隔指示方法、终端及基站
相关申请的交叉引用
本申请要求于2020年03月13日提交的申请号为202010177465X,发明名称为“一种子载波间隔指示方法、终端及基站”的中国专利申请的优先权,其通过引用方式全部并入本文。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种子载波间隔指示方法、终端及基站。
背景技术
随着无线通信的发展,人们对移动通信的需求越来越高,特别是通信带宽和通信速率上,期望能够达到G比特量级的速率,为满足人们对通信高速率的要求,需要开发更大带宽的频谱。在当前5G的新空口(New Radio,NR)技术中,已经支持终端和基站在频率范围(Frequency Range,FR)为FR1和FR2两个频段上进行通信。其中FR1的范围未410MHz到7.125GHz;FR2的范围为24.25GHz到52.6GHz。
当前3GPP标准开始研究在52.6GHz—71GHz的频段上进行移动无线通信,更高的通信频率虽然能够带来更大的带宽优势,但对无线通信设计却带来更大的挑战,主要是更高的频率有更大的多普勒频偏,同时也有更大的相位噪声产生。此时为解决高频带来的多普勒和相位噪声的影响,则会采用更高的子载波间隔(sub-carrier spacing,SCS),例如SCS=240KHz,SCS=480KHz,SCS=960KHz等。
在NR系统中,当类型(type)为0的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)采用新的SCS后,再加上原有的SCS数值(例如120KHz,60KHz),则使得type0-PDCCH的SCS有多种选择。而终端在检测或接收type0-PDCCH之前,需要知道该信道采用的SCS数值,此时如何有效的对SCS数值进行指示则需要研究和明确。
发明内容
本申请实施例提供一种子载波间隔指示方法、终端及基站,以实现在NR系统中对type0-PDCCH所采用的SCS进行指示。
本申请实施例提供一种子载波间隔指示方法,包括:
获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
本申请实施例提供一种子载波间隔指示方法,包括:
获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
本申请实施例提供一种子载波间隔指示装置,包括:
第一获取模块,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
第二获取模块,用于基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
本申请实施例提供一种子载波间隔指示装置,包括:
获取模块,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
本申请实施例提供一种终端,包括存储器、处理器及存储在存储器上并 可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现所述的终端侧的方法的步骤。
本申请实施例提供一种基站,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现所述的基站侧的方法的步骤。
本申请实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现所述的子载波间隔指示方法的步骤。
本申请实施例提供的子载波间隔指示方法、终端及基站,终端通过获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS并接收基站发送的PBCH,且在PBCH中携带对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,使得终端能够基于该指示信息从至少一个候选SCS中获取目标SCS,实现了在NR系统中对type0-PDCCH所采用的SCS进行指示,解决了现有技术中无法有效指示52.6GHz及以上频谱中的type0-PDCCH的SCS的问题。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本申请实施例中应用于终端的子载波间隔指示方法的步骤流程图;
图2为本申请实施例中应用于基站的子载波间隔指示方法的步骤流程图;
图3为本申请实施例中应用于终端的子载波间隔指示装置的模块框图;
图4为本申请实施例中应用于基站的子载波间隔指示装置的模块框图;
图5为本申请实施例中终端的结构示意图之一;
图6为本申请实施例中终端的结构示意图之二;
图7为本申请实施例中基站的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的各实施例中,若采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分,本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定。
具体的,同步信号块(synchronous signal block,SSB)包括主同步信号(primary synchronous signal,PSS)、次同步信号(Second Synchronous Signal,SSB)和物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH),终端在小区搜索时根据PSS/SSS进行同步搜索,完成同步搜索后,接收PBCH。其中PBCH指示type0-PDCCH的信息,主要包括如下三方面内容:其一,type0-PDCCH的控制资源集合(control resource set,CORESET),如当在FR2时SCS有60KHz和120KHz两种选项,当在FR1时SCS有15KHz和30KHz两种选项,并用1bit进行指示;其二,type0-PDCCH的CORESET的资源大小信息,包括频域上占用PRB的个数(24RB,48RB和96RB三种),时域上占用的OFDM符号个数(1,2和3,三种),共4bit表示16种情况;其三,type0-PDCCH的搜索空间(search space)信息,即时间上的检测机会,共4bit表示16种情况。
此外,在小区搜索过程中,终端开机后首先进行PSS/SSS的搜索,完成PSS/SSS搜索后解调PBCH信息,从PBCH的主信息块(master information block,MIB)中读取type0-PDCCH的配置信息,然后终端根据配置信息检测接收type0-PDCCH。另外,当SSB的SCS有多种时,需要终端对不同的候选SCS进行遍历,直到搜索到PSS/SSS为止。
另外,终端在接收到PBCH后,解析PBCH中关于type0-PDCCH的配置,根据配置去检测和接收type0-PDCCH配置参数:PDCCH-ConfigSIB1。具体的,PDCCH-ConfigSIB1包括两个参数(长度为4bit的控制资源集合 controlResourceSetZero和长度为4bit的搜索空间SearchSpaceZero),其中controlResourceSetZero表示type0-PDCCH的CORESET配置,即配置资源块的大小(时域长度和频域宽度),SearchSpaceZero表示type0-PDCCH的发送时间位置。
针对上述小区搜索过程,现有标准只确定了FR1和FR2的情况下,指示type0-PDCCH的SCS的方法,其仅仅针对两种候选SCS情况下的SCS指示。但是对于52.6GHz及以上,可能存在1种,或者两种,或者更多种的候选SCS,这导致使用现有方法,无法有效指示52.6GHz及以上频谱中的type0-PDCCH的SCS。针对此,本申请提供如下实施例:
如图1所示,为本申请实施例中应用于终端的子载波间隔指示方法的步骤流程图,该方法包括如下步骤:
步骤101:获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS,并接收基站发送的PBCH。
具体的,PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,且目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
此外,需要说明的是,PDCCH可以为type0-PDCCH。
步骤102:基于指示信息,从至少一个候选SCS中获取目标SCS。
在本步骤中,具体的,终端在接收到PBCH时,可以基于PBCH中所携带的指示信息,从获取到的至少一个候选SCS中获取目标SCS,从而实现PDCCH所采用的目标SCS的获取。
即本实施例通过获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS并接收基站发送的PBCH,且在PBCH中携带对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,使得终端能够基于该指示信息从至少一个候选SCS中获取目标SCS,实现了在NR系统中对type0-PDCCH所采用的SCS进行指示,解决了现有技术中无法有效指示52.6GHz及以上频谱中的type0-PDCCH的SCS的问题。
需要说明的是:52.6GHz以上的频谱操作,在标准上可能会采用两种定义,一种是对当前FR2的扩展,即52.6GHz频谱以上也属于FR2的范围。另一种新取一个名称,如叫做FR3,或者FR2+或者其它。
此外,在本实施例中,终端在获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS时,可以获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,接收基站发送的指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
即可以通过协议预定义的方式对PDCCH所采用的至少一个候选SCS进行指示,还可以通过网络侧配置的方式对PDCCH所采用的至少一个候选SCS进行指示,在此不对此进行限定。例如,在通过协议预定义时,可以在指定基站和终端的接口协议时直接明确PDCCH的候选SCS,如在射频相关的接口协议中指示type0-PDCCH的候选SCS与操作频段之间的关联关系。
此外,具体的,指示信息可以为高层消息或广播消息,例如在广播消息中含有如下字段:type0–PDCCH-SCS ENUMERATED{SCS240 or SCS960,SCS480 or SCS1920},其中ENUMERATED表示枚举含义,指从SCS240KHz,SCS960KHz,SCS480KHz和SCS1920KHz中选择一个。
此外,当52.6GHz以上的频谱命名为新的频率范围(Frequency Range),如FR3时,为了兼容FR1和FR2的指示方式,新增52.6GHz的候选SCS指示方式中,子载波间隔公共配置信息元素参数(subCarrierSpacingCommon)中携带有至少一个候选SCS时可以如下表示:
subCarrierSpacingCommon ENUMERATED{scs15 or 60or SCS1,scs30 or 120or SCS2};其中subCarrierSpacingCommon代表定义type0-PDCCH的候选SCS或者对应于type0-PDCCH引用的CORESET对应的SCS。此时,当终端在FR1频段上搜索时,其候选SCS为15KHz或者30KHz;当终端在FR2频段上搜索时,其候选SCS为60KHz或者120KHz;当终端在52.6GHz及以上搜索时,其候选SCS为SCS1或者SCS2,SCS1和SCS2均表示候选SCS。
此外,当52.6GHz以上的频谱倍认为是当前FR2的扩展时,即属于FR2的频率范围,新增加的候选SCS,可以表示为如下:subCarrierSpacingCommon ENUMERATED{scs15 or{60or SCS1},scs30 or{120or SCS2}};其中subCarrierSpacingCommon代表定义type0-PDCCH的候选SCS或者对应于 type0-PDCCH引用的CORESET对应的SCS。此时,当终端在FR1频段上搜索时,其候选SCS为15KHz或者30KHz;当终端在FR2频段上搜索时,其候选SCS为60KHz或者120KHz或者SCS1或者SCS2。
需要说明的是,在本技术方案后续描述中,当52.6GHz被定义成新的频率范围,如FR3时,则候选SCS从60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz中选择一个或者多个。
当52.6GHz被定义成频率范围FR2的扩展时,则候选SCS从240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz中选择一个或者多个,且选择出的候选SCS和原来FR2支持的候选SCS组成新的候选SCS。如:新的候选候选数值是1个,SCS=240KHz。在实际需要在PBCH指示给基站的候选SCS个数加上原有FR2的候选个数(60KHz,120KHz),即总共三个{60KHz,120KHz和240KHz}。
此外,进一步地,至少一个候选SCS的个数可以为一个还可以是多个,例如是60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz中的一个或多个。此时,可以通过区分至少一个候选SCS的个数,分情况对至少一个候选SCS进行说明:
其一,当至少一个候选SCS的个数为2个时,至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
第一种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS。
具体的,N为大于或等于2的正整数;此外,例如可选SCS包括下述中的至少两个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz等。当然,在此需要说明的是,上述可选SCS仅为举例,在此并不具体限定可选SCS的具体数值。
此外,具体的,在52.6GHz及以上的场景中,如果系统支持的可选SCS数值种类超过了2个{例如:SCS(0),SCS(1),…SCS(N-1),这里的N>2,则可以选取可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS作为两个候选SCS。
下面可以通过下述表格进行说明。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
Figure PCTCN2021073633-appb-000001
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS 候选      
第二SCS       候选
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=3) 120KHz 240KHz 480KHz
可选SCS的索引 0 1 2
第一SCS 候选    
第二SCS     候选
这样,通过将PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS作为候选SCS,使得候选的2个SCS能够兼顾数值较大的SCS和数值较小的SCS的组合需求,且能够较好满足较大或较小的SCS的设计需求。
第二种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS。
具体的,在52.6GHz及以上的场景中,如果系统支持的可选SCS种类超过了2个{例如:SCS(0),SCS(1),…SCS(N-1),假设SCS(1)<SCS(2)...<SCS(N)},可以通过可选SCS的数量的三等分点来确定候选SCS。
此时,可以将N个可选SCS按数值大小进行排序,例如顺序可以为从小到大,然后按照三等分点的方式,将N个可选SCS分成三段,则第一SCS可以为第一个三等分点上的SCS,第二SCS为第二个三等分点上的SCS;当然,若N的数值不能被3整除,则可以将与第一个三等分点相邻的排序位置上的SCS作为第一SCS,将与第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS作为第二SCS。下面通过表格进行说明。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS     候选      
第二SCS         候选  
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS   候选    
第二SCS     候选  
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=3) 120KHz 240KHz 480KHz
可选SCS的索引 0 1 2
第一SCS   候选  
第二SCS     候选
即第一SCS所对应的SCS索引为N/3,第二SCS所对应的SCS索引为2N/3。当然,当N不能被3整除时,SCS索引可以向上取整,也可以向下取整,在此不对此进行限制。
这样通过三等分点的方式确定候选SCS,使得两个候选SCS可以兼顾数值较大的SCS和数值较小的SCS的组合需求,且能够较好满足较大或较小的SCS的设计需求。
第三种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序 时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS。
具体的,可以将N个可选SCS按数值大小进行排序,例如顺序可以为从小到大,然后按照三等分点的方式,将N个可选SCS分成三段,则第一SCS可以为第一个三等分点向左偏移一个排序位置时的SCS,第二SCS为第二个三等分点上的SCS;当然,若N的数值不能被3整除,则可以将与第一个三等分点相邻的排序位置向左偏移一个排序位置时的SCS作为第一SCS,将与第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS作为第二SCS。下面通过表格进行说明。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS   候选        
第二SCS         候选  
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS 候选      
第二SCS     候选  
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=3) 120KHz 240KHz 480KHz
可选SCS的索引 0 1 2
第一SCS 候选    
第二SCS     候选
即第一SCS所对应的SCS索引为N/3-1,第二SCS所对应的SCS索引为2N/3。当然,当N不能被3整除时,SCS索引可以向上取整,也可以向下取整,在此不对此进行限制。
这样通过以三等分点为基准进行偏移的方式确定候选SCS,使得两个候选SCS可以兼顾数值较大的SCS和数值较小的SCS的组合需求,且能够较好满足较小的SCS的设计需求。
第四种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS。
具体的,可以将N个可选SCS按数值大小进行排序,例如顺序可以为从小到大,然后按照三等分点的方式,将N个可选SCS分成三段,则第一SCS可以为第一个三等分点上的SCS,第二SCS为第二个三等分点向大数值偏移1个排序位置时的SCS;当然,若N的数值不能被3整除,则可以将与第一个三等分点相邻的排序位置上的SCS作为第一SCS,将与第二个三等分点相邻的排序位置向右偏移一个排序位置时的SCS作为第二SCS。下面通过表格进行说明。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS     候选      
第二SCS           候选
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS   候选    
第二SCS       候选
再例如,第一SCS和第二SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=3) 120KHz 240KHz 480KHz
可选SCS的索引 0 1 2
第一SCS   候选  
第二SCS     候选
即第一SCS所对应的SCS索引为N/3,第二SCS所对应的SCS索引为2N/3+1,且第二SCS所对应的最大索引值为N-1。当然,当N不能被3整除时,SCS索引可以向上取整,也可以向下取整,在此不对此进行限制。
这样通过以三等分点为基准进行偏移的方式确定候选SCS,使得两个候选SCS可以兼顾数值较大的SCS和数值较小的SCS的组合需求,且能够较好满足较中等偏大的SCS的设计需求。
其二:当至少一个候选SCS的个数为3个时,至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
第一种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
具体的,N为大于或等于3的正整数,例如可选SCS包括下述中的至少三个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz。当然在此需要说明的是,上述可选SCS仅为举例,在此并不具体限定可选SCS的具体数值。
此外,具体的,在52.6GHz及以上的场景中,如果信道/信号的可选SCS个数大于3个{例如:SCS(0),SCS(1),…SCS(N-1),假设SCS(1)<SCS(2)...<SCS(N)},可以通过可选SCS的数量的三等分点来确定候选SCS。
此时,可以将N个可选SCS按数值大小进行排序,例如顺序可以为从小到大,然后按照三等分点的方式,将N个可选SCS分成三段,则第一SCS可以为数值最小的SCS,第二SCS可以为第一个三等分点上的SCS,第三SCS为第二个三等分点上的SCS;当然,若N的数值不能被3整除,则可以将与第一个三等分点相邻的排序位置上的SCS作为第二SCS,将与第二个三等分 点相邻的排序位置上的SCS作为第三SCS。下面通过表格进行说明。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS 候选          
第二SCS     候选      
第三SCS         候选  
即三个候选SCS分别为60KHz、240KHz和960KHz。
再例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS 候选      
第二SCS   候选    
第三SCS     候选  
即第一SCS为数值最小的SCS,第二SCS所对应的SCS索引为N/3,第三SCS所对应的SCS索引为2N/3。当然,当N不能被3整除时,第二SCS和第三SCS的索引可以向上取整,也可以向下取整,在此不对此进行限制。
这样通过上述方式确定三个候选SCS,能够较好满足低SCS的设计需求。
第二种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
具体的,该种方式的确定可以参见上述其一中的候选SCS确定方式,在此不再对此进行具体赘述,仅以下述表格进行举例说明:
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS           候选
第二SCS   候选        
第三SCS       候选    
通过上述表格可知,第二SCS和第三SCS还可以在可选SCS中除第一SCS之外的SCS中均匀分布,即三个候选SCS分别为1920KHz、120KHz和480KHz。
再例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS       候选
第二SCS   候选    
第三SCS     候选  
即三个候选SCS分别为960KHz、240KHz和480KHz。
这样通过上述方式选择三个候选SCS,能够较好满足高SCS的设计需求。
第三种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
具体的,在该种方式下,可以将系统支持的最高可选SCS和最小可选SCS作为第一SCS和第二SCS,并将N个可选SCS中间位置的SCS作为第三SCS。
以PDCCH为type0-PDCCH为例,例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=6) 60KHz 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3 4 5
第一SCS 候选          
第二SCS           候选
第三SCS     候选      
需要说明的是,第三SCS还可以为480KHz。
再例如,第一SCS、第二SCS和第三SCS可以如下表格所述:
可选SCS(N=4) 120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
可选SCS的索引 0 1 2 3
第一SCS 候选      
第二SCS       候选
第三SCS   候选    
需要说明的是,第三SCS还可以为480KHz。
这样通过上述方式选择三个候选SCS,能够完全满足高SCS和低SCS的设计需求。
其三,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
第一种组合:PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
第二种组合:PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS
第三种组合:PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
其中N为大于或等于4的正整数;例如所述可选SCS包括下述中的至少四个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz。当然在此仅为举例,而不做限定。
在此需要说明的是,上述至少一个候选SCS的个数为4个时的情况可以参见上述至少一个候选SCS的个数为3个时的情况,在此不再进行具体赘述。
还需要说明的是,当至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
例如,当候选SCS的个数为3个时,3个SCS分为两组,组1={SCS1,SCS2},组2={SCS3},或者组1={SCS1},组2={SCS2,SCS3};当候选SCS的个数为4个时,4个SCS分为两组,组1={SCS1,SCS2},组2={SCS3,SCS4}。
其四,至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
第一项:至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
具体的,某一特定的频段上,PDCCH的候选SCS和SSB的SCS相关联,此时PDCCH的候选SCS可以和搜索到的SSB的SCS一一对应,当然还可以具有预设的映射关系,在此不进行限定。
例如,以PDCCH为type0-PDCCH为例,假设候选SCS的个数为1个,候选SCS与SSB的SCS的关系可以如下表格所示,
  120KHz 240KHz 480KHz 960KHz
SSB:60KHz 候选      
SSB:120KHz   候选    
SSB:240KHz     候选  
即终端进行SSB的搜索和接收后,可以获取到SSB的SCS,此时则可以对应得到type0-PDCCH的候选SCS,如当SSB的SCS为240KHz时,type0-PDCCH的候选SCS为480Khz。
再例如,某一特定频段上,一个SSB的SCS对应两个候选SCS,例如如下表格所示:
  120KHz 240KHz 480KHz 960KHz 1920KHz
SSB:60KHz 候选 候选      
SSB:120KHz   候选 候选    
SSB:240KHz     候选 候选  
SSB:480KHz       候选 候选
当然,在此需要说明的是,在确定与SSB的SCS相关联的候选SCS时,可以采用上述确定2个候选SCS的方式,如当SSB的SCS为120KHz时, type0-PDCCH的候选SCS为240KHz和480Khz,再如:当SSB的SCS为240KHz时,type0-PDCCH的候选SCS为480KHz和960Khz。再如:当SSB的SCS为480KHz时,type0-PDCCH的候选SCS为960KHz和1920KHz。
这样通过与SSB的SCS相关联的方式确定至少一个候选SCS,能够使网络灵活配置PDCCH的SCS参数,减少指示候选SCS的信息开销。
第二项:至少一个候选SCS与操作频段相关联;
具体的,至少一个候选SCS还可以与操作频段相关联,例如当频谱频率大于52.6GHz时,将频谱分成N个频段(N是大于等于1的整数),每个频段设置一个频点,当终端在相应的操作频段上搜索到SSB时,Type0-PDCCH的候选SCS可对应1个或者多个数值,对应方法可由协议进行确定。接口协议确定的候选SCS具体参见下述表格所示:
频率编号 频率范围 Type0-PDCCH的候选SCS
FR2100 52.6-54.25 120KHz,240KHz
FR2101 54.25-55.78 120KHz,240KHz,480KHz
FR2102 55.78-56.9 240KHz,480KHz
FR2103 56.9-57 240KHz,480KHz
FR2104 57-58.2 240KHz,960KHz
FR2105 58.2-59 240KHz,480KHz,960KHz
FR2106 59-59.3 480KHz,960KHz
FR2107 59.3-64 480KHz,960KHz
FR2108 64-65 960KHz
FR2109 65-66 960KHz,1920KHz
即当基站的小区在特定某一操作频段发送type0-PDCCH时,其候选SCS可以在上述表格中对应的SCS中选取。例如,对于FR2100,其type0-PDCCH的候选SCS有120KHz,240KHz两种;再如,对于FR2108,其type0-PDCCH的候选SCS有960KHz一种。
第三项:至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
具体的,可以分别通过SSB的SCS和操作频段确定至少一个候选SCS。
例如,假设将大于52.6GHz的频段分为如下几个操作频段,编号从 FR2100到FR2109,其中每个操作频段和SSB的SCS先关联,然后每个SSB的SCS再和PDCCH的候选SCS相关联。例如可以如下表格所示:
Figure PCTCN2021073633-appb-000002
即当基站的小区在特定操作频段时,先选择SSB的SCS,然后根据SSB的SCS选择候选SCS。例如,当终端在FR2100上进行搜索时,先搜索SSB,搜索SSB的SCS有120KHz和240KHz;此时若搜索到的SSB的SCS为120KHz,则type0-PDCCH的候选SCS有120KHz和240KHz;若搜索到的SSB的SCS为240KHz,则type0-PDCCH的候选SCS有240KHz和480KHz两个候选。再例如,当终端在FR2104上进行搜索时,先搜索SSB,搜索SSB的SCS有480KHz和960KHz两个候选;此时若搜索到的SSB的SCS为480KHz,则type0-PDCCH的候选SCS有480KHz和960KHz两个候选;若搜索到的SSB的SCS为960KHz,则type0-PDCCH的候选SCS有960KHz 一个候选。
另外,在本实施例中,在通过指示信息对PDCCH所采用的目标SCS进行指示时,可以针对候选SCS的个数设计指示信息,下面对此进行说明:
其一,当至少一个候选SCS的个数为1个时,指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
指示基站是否支持预设终端能力;
指示基站是否支持预设业务;
指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式,所述信道侦听方式包括静态侦听方式和非静态侦听方式。
即当候选SCS的个数为1个时,则该指示信息可以表示默认目标SCS,同时可以用该指示信息指示上述信息中的至少一项;例如,指示基站是否支持预设终端能力时,0表示支持预设终端能力的终端接入,1表示不支持预设终端能力的终端接入;再例如,指示基站是否支持预设业务时,该预设业务可以为低时延高可靠业务或广播组播业务,比如0表示支持预设业务,1表示不支持预设业务;再例如,指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式时,0表示采用信道侦听的静态信道侦听方式,1表示不采用信道侦听的非静态信道侦听方式。
其二,当至少一个候选SCS的个数为2个时,指示信息为1比特信息。
其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
具体的,第一SCS和第二SCS均为候选SCS中的SCS。此时可以当1比特信息的数值为0时指示目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为1时指示目标SCS为第二SCS。
其三,当至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,指示信息为2比特信息;
具体的,当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH 所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
即在该种方式中,通过使用2比特信息来指示目标SCS,例如2比特信息中00表示目标SCS为候选SCS中的第一SCS,01表示目标SCS为候选SCS中的第二SCS,10表示目标SCS为候选SCS中的第三SCS,11表示目标SCS为候选SCS中的第四SCS。
其四,当至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,指示信息包括第一指示信息和第二指示信息。
其中第一指示信息为1比特信息,用于指示目标SCS所在分组;
第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示目标SCS在目标SCS所在分组中的所处位置;或者,第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
下面通过举例对该方式进行说明。
假设候选SCS的个数为3个,且3个SCS分成两个组,组1={SCS1,SCS2},组2={SCS3}。此时第一指示信息为1比特信息,例如在MIB中的1bit指示采用的SCS组,且可以采用0表示组1,1表示组2。假设在本实施例中指示组1。
然后,利用“控制信道系统消息块1(PDCCH-ConfigSIB1)”参数对目标SCS进行区分,此时第二指示信息可以为PBCH所指示的控制资源集合参数(ControlResourceSetZero)所对应的状态组合,还可以为搜索空间所对应的状态组合。下面分别对第二指示信息进行说明。
具体的,当第二指示信息为PBCH所指示的ControlResourceSetZero所对应的状态组合时,可以在ControlResourceSetZero中占用4bit信息,共有16种状态组合(0,1,2—15)。此时在16种状态组合中,第一状态组合指示 组中的其中一个SCS,例如指示组1中的SCS1或SCS2,第二状态组合指示组1中的另一个SCS。指示过程可以通过下述表格进行说明:
Figure PCTCN2021073633-appb-000003
在上述表格中,表示SSB为240KHz时,PDCCH两种SCS的CORESET配置,当控制集合参数的索引数值为0-7时,表示PDCCH的目标SCS为480KHz,当索引值为8-15时,表示PDCCH的目标SCS为240KHz。
当然,在此需要说明的是,在上述表格中是使用索引指示进行SCS的识别和区分,当然也可以将上述表格制定成2个表,每个表的长度不超过8种组合(3bit信息长度),这样总共4bit,且1bit指示PDCCH使用的是哪一组SCS,剩余3bit指示CORESET的配置组合。此外,在上述表格中搜索0-7和8-15配置内容相同,当然此处仅为举例,其内容也可以配置成不同,在此 不做限制。
这样通过上述控制资源集合参数对目标SCS进行指示,基于当前NR系统中,当SSB的SCS大于60KHz时,在16种CORERESET组合中,有一些组合并没有使用,从而使得可以利用现有的保留未使用的组合进行SCS区分,从而实现了较好的对现有设计进行兼容,减少了协议制定复杂度。
此外,具体的,当第二指示信息为PBCH所指示的搜索空间(searchSpaceZero)所对应的状态组合时,可以在searchSpaceZero指示中占用4bit信息,共有16种状态(0,1,2—15)。此时,可以在16种状态组合中,第一状态组合指示组1中的其中1个SCS,第二状态组合指示组1中的另外1个SCS。指示过程可以通过下述表格进行说明:
Figure PCTCN2021073633-appb-000004
Figure PCTCN2021073633-appb-000005
在上述表格中,表示SSB为240KHz时,PDCCH两种SCS的搜索空间配置(或者叫做检测机会配置)。例如当搜索空间索引值为0时,表示PDCCH的SCS为240KHz,当索引值为2时,表示PDCCH的SCS为480KHz。
在此需要说明的是,在上表中使用索引值指示进行SCS的识别和区分。当然也可以将上述表格制定成2个表,每个表格的长度不超过8种组合(3bit信息长度),这样在总共4bit中,用1bit指示PDCCH使用的是哪一组SCS,剩余3bit指示搜索空间配置组合。此外,上表中0和2的配置内容相同,当然这里仅仅是举例,其内容可以配置成不同,这里不做限制。
即通过上述搜索空间所对应的状态组合对目标SCS进行指示,基于当前NR系统中,当SSB的SCS大于120KHz时,在16种搜索空间组合中,有一些组合并没有使用,从而使得可以利用现有的保留未使用的组合进行SCS区分,从而实现了较好的对现有设计进行兼容,减少了协议制定复杂度。
当然,还需要说明的是,候选SCS个数大于等于3个时,需要新增指示信息,本实施例利用现有NR技术的中的预留(未使用的状态)来指示,不占用新的信息字段,这样能够很好的兼容现有的技术规范。当然,也可以利用PBCH的中的其它保留bit信息进行指示,这里不再进行说明。
这样,通过上述几种方式实现了在至少一个候选SCS的个数分别在1、2、3和4时的目标SCS的指示过程。
本实施例中的终端通过获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS,并接收基站发送的PBCH,且PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,从而使得终端能够基于指示信息从至少一个候选SCS中获取目标SCS,从而实现了指示Type0-PDCCH能够更加灵活,且能够支持更多的SCS候选种类。
此外,如图2所示,为本申请实施例中应用于基站的子载波间隔指示方法的步骤流程图,该方法包括如下步骤:
步骤201:获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS,并向终端发送PBCH。
具体的,PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
这样,通过向终端发送PBCH,且PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,且目标SCS为获取到的候选SCS中的其中一个,使得终端能够基于PBCH中的指示信息从候选SCS中获取目标SCS,从而实现了NR中对目标SCS的指示,解决了现有技术中无法有效指示52.6GHz及以上频谱中的type0-PDCCH的SCS的问题。
此外,在本实施例中,基站在获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS时,可以获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,向终端发送指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
在此需要说明的是,获取候选SCS的方式可以参见终端侧对应描述,在此不再进行赘述。
此外,进一步地,至少一个候选SCS的个数可以为一个还可以是多个,例如是60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz中的一个或多个。此时,可以通过区分至少一个候选SCS的个数,分情况对至少一个候选SCS进行说明:
其一,当至少一个候选SCS的个数为2个时,至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
第一种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS。
具体的,N为大于或等于2的正整数;此外,例如可选SCS包括下述中的至少两个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz等。当然,在此需要说明的是,上述可选SCS仅为举例,在此并不具体限定可选SCS的具体数值。
第二种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一 SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS。
第三种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS。
第四种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS。
在此需要说明的是,上述各种第一SCS和第二SCS的组合方式的具体内容可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
其二,当一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
第一种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
第二种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
第三种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS。
具体的,N为大于或等于3的正整数;此外,例如可选SCS包括下述中的至少三个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz。 当然,在此需要说明的是,上述可选SCS仅为举例,在此并不具体限定可选SCS的具体数值。
在此需要说明的是,上述各种第一SCS、第二SCS和第三SCS的组合方式的具体内容可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
其三,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
第一种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS。
第二种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS。
第三种组合,PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS。
具体的,N为大于或等于4的正整数;例如所述可选SCS包括下述中的至少四个:60KHz,120KHz,240KHz,480KHz,960KHz和1920KHz。当然,在此需要说明的是,上述可选SCS仅为举例,在此并不具体限定可选SCS的具体数值。
在此需要说明的是,上述各种第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS的组合方式的具体内容可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
此外,还需要说明的是,当至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
其四,至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
第一项,至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
第二项,至少一个候选SCS与操作频段相关联;
第三项,至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
在此需要说明的是,上述各项的相关内容可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
另外,在本实施例中,在通过指示信息对PDCCH所采用的目标SCS进行指示时,可以针对候选SCS的个数设计指示信息,下面对此进行说明:
其一,当至少一个候选SCS的个数为1个时,指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
指示基站是否支持预设终端能力;
指示基站是否支持预设业务;
指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式,所述信道侦听方式包括静态侦听方式和非静态侦听方式。
在此需要说明的是,对上述各项的具体介绍可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
其二,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息。
其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
在此需要说明的是,对上述情况的具体介绍可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
其三,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息。
其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示 PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
在此需要说明的是,对上述情况的具体介绍可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
其四,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息。
其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
在此需要说明的是,对上述情况的具体介绍可以参见终端侧相应内容,在此不再进行赘述。
这样,本实施例中的基站通过获取PDCCH所采用的至少一个候选SCS并向终端发送PBCH,且PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,且目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个,实现了NR系统中对目标SCS的指示。
此外,如图3所示,为本申请实施例中应用于终端的子载波间隔指示装置的模块框图,该装置包括:
第一获取模块301,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
第二获取模块302,用于基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
在此需要说明的是,本实施例中的装置能够实现终端侧的所有方法步骤,并能够达到相同的技术效果,在此不再进行重复赘述。
此外,如图4所示,为本申请实施例中应用于基站的子载波间隔指示装置的模块框图,该装置包括:
获取模块401,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
在此需要说明的是,本实施例中的装置能够实现基站侧的所有方法步骤,并能够达到相同的技术效果,在此不再进行重复赘述。
此外,图5为本申请一实施例提供的终端的结构示意图,如图5所示,该终端500可以包括:至少一个处理器501、存储器502、至少一个网络接口504和其他的用户接口503。终端500中的各个组件通过总线系统505耦合在一起。可理解,总线系统505用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统505除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图5中将各种总线都标为总线系统505。
其中,用户接口503可以包括显示器、键盘或者点击设备,例如鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。
可以理解,本申请实施例中的存储器502可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请各实施例所描述的系统和方法的存储器502旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
在一些实施方式中,存储器502存储了如下的元素,可执行模块或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集,例如:操作系统5021和应用程序5022。
其中,操作系统5021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序5022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本申请实施例方法的程序可以包含在应用程序5022中。
在本申请实施例中,通过调用存储器502存储的计算机程序或指令,具体的,可以是应用程序5022中存储的计算机程序或指令,处理器501用于:获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器501中,或者由处理器501实现。处理器501可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器501中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器501可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。 通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器502,处理器501读取存储器502中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本申请描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本申请实施例中所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:指示基站是否支持预设终端能力;指示基站是否支持预设业务;指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式,所述信道侦听方式包括静态侦听方式和非静态侦听方式。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息 的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
可选地,作为另一个实施例,处理器501还用于,获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,接收基站发送的指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一 SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;其中N为大于或等于2的正整数。
本申请实施例提供的终端能够实现前述实施例中终端实现的各个过程,为避免重复,此处不再赘述。
此外,图6为本申请另一实施例提供的终端的结构示意图,图6中的终端可以为手机、平板电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、或、电子阅读器、手持游戏机、销售终端(Point of Sales,POS)、车载电子设备(车载电脑)等。如图6所示,该终端包括射频(Radio Frequency,RF)电路610、存储器620、输入单元630、显示单元640、处理器660、音频电路670、WiFi(Wireless Fidelity)模块680和电源690。本领域技术人员可以理解,图2中示出的手机结构并不构成对手机的限定,可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者拆分某些部件,或者不同的部件布置。
其中,输入单元630可用于接收用户输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的信号输入。具体地,本申请实施例中,该输入单元630可以包括触控面板6301。触控面板6301,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板6301上的操作),并根据预先设定的程式驱动相应的连接装置。可选的,触控面板6301可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给该处理器660,并能接收处理器660发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板6301。除了触控面板6301,输入单元630还可以包括其他输入设备6302,其他输入设备6302可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与移动终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,其他输入设备6302可包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆、光鼠(光鼠是不显示可视输出 的触摸敏感表面,或者是由触摸屏形成的触摸敏感表面的延伸)等中的一种或多种。
其中,显示单元640可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及移动终端的各种菜单界面。显示单元640可包括显示面板6401。其中显示面板6401可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(OrganicLight-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板6401。
应注意,触控面板6301可以覆盖显示面板6401,形成触摸显示屏,当该触摸显示屏检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器660以确定触摸事件的类型,随后处理器660根据触摸事件的类型在触摸显示屏上提供相应的视觉输出。
触摸显示屏包括应用程序界面显示区及常用控件显示区。该应用程序界面显示区及该常用控件显示区的排列方式并不限定,可以为上下排列、左右排列等可以区分两个显示区的排列方式。该应用程序界面显示区可以用于显示应用程序的界面。每一个界面可以包含至少一个应用程序的图标和/或widget桌面控件等界面元素。该应用程序界面显示区也可以为不包含任何内容的空界面。该常用控件显示区用于显示使用率较高的控件,例如,设置按钮、界面编号、滚动条、电话本图标等应用程序图标等。
RF电路610可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,特别地,将网络侧的下行信息接收后,给处理器660处理;另外,将设计上行的数据发送给网络侧。通常,RF电路610包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)、双工器等。此外,RF电路610还可以通过无线通信与网络和其他设备通信。所述无线通信可以使用任一通信标准或协议,包括但不限于全球移动通讯系统(Global System of Mobilecommunication,GSM)、通用分组无线服务(General Packet Radio Service,GPRS)、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,WCDMA)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)、电子邮件、短消息服务(Short Messaging Service,SMS)等。
存储器620用于存储软件程序以及模块,处理器660通过运行存储在存储器620的软件程序以及模块,从而执行移动终端的各种功能应用以及数据处理。存储器620可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据移动终端的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器620可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
其中处理器660是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个手机的各个部分,通过运行或执行存储在第一存储器6201内的软件程序和/或模块,以及调用存储在第二存储器6202内的数据,执行移动终端的各种功能和处理数据,从而对移动终端进行整体监控。可选的,处理器660可包括一个或多个处理单元。
在本申请实施例中,通过调用存储该第一存储器6201内的软件程序和/或模块和/或该第二存储器6202内的数据,处理器660用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2 比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
本申请实施例提供的终端能够实现前述实施例中终端实现的各个过程,为避免重复,此处不再赘述。
图7为本申请一实施例提供的基站的结构示意图,如图7所示,该基站700可以包括至少一个处理器701、存储器702、至少一个其他的用户接口703,以及收发机704。基站700中的各个组件通过总线系统705耦合在一起。可理解,总线系统705用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图7中将各种总线都标为总线系统705,总线系统可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器701代表的一个或多个处理器和存储器702代表的存储器的各种电路链接在一起。总线系统还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本申请实施例不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机704可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的用户设备,用户接口703还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
可以理解,本申请实施例中的存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请各实施例所描述的系统和方法的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器701负责管理总线系统和通常的处理,存储器702可以存储处理器1001在执行操作时所使用的计算机程序或指令,具体地,处理器701可以用于:获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器701中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器701可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解的是,本申请描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处 理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSP Device,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请所述功能的其它电子单元或其组合中。
对于软件实现,可通过执行本申请实施例中所述功能的模块(例如过程、函数等)来实现所述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
可选地,作为另一个实施例,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
本申请实施例提供的基站能够实现前述实施例中基站实现的各个过程,为避免重复,此处不再赘述。
上述主要从基站的角度对本申请实施例提供的方案进行了介绍。可以理解的是,本申请实施例提供的基站为了实现上述功能,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,结合本申请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来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范 围。
本申请实施例可以根据上述方法示例对电子设备等进行功能模块的划分,例如,可以对应各个功能划分各个功能模块,也可以将两个或两个以上的功能集成在一个处理模块中。上述集成的模块既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能模块的形式实现。
需要说明的是,本申请实施例中对模块的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的系统,装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述模块或单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,该 技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。所述计算机存储介质是非短暂性(英文:nontransitory)介质,包括:快闪存储器、移动硬盘、只读存储器、随机存取存储器、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
另一方面,本申请实施例还提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现上述各实施例提供的方法步骤,并能够达到相同的技术效果,在此不再进行赘述。
最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围。

Claims (67)

  1. 一种子载波间隔指示方法,其特征在于,包括:
    获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
    基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
  2. 根据权利要求1所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  3. 根据权利要求1所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
  4. 根据权利要求1所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  5. 根据权利要求1所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二 指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  6. 根据权利要求1所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,所述获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,包括:
    获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    接收基站发送的指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
  7. 根据权利要求1或6所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于 N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  8. 根据权利要求1或6所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  9. 根据权利要求1或6所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大 的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  10. 根据权利要求1或6所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  11. 根据权利要求1或6所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  12. 一种子载波间隔指示方法,其特征在于,包括:
    获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
  13. 根据权利要求12所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  14. 根据权利要求12所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
  15. 根据权利要求12所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  16. 根据权利要求12所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  17. 根据权利要求12所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,所述获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,包括:
    获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    向终端发送指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个 候选SCS。
  18. 根据权利要求12或17所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  19. 根据权利要求12或17所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的 排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  20. 根据权利要求12或17所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  21. 根据权利要求12或17所述的子载波间隔指示方法,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  22. 根据权利要求12或17所述的子载波间隔指示方法,其特征在于, 所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  23. 一种子载波间隔指示装置,其特征在于,包括:
    第一获取模块,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
    第二获取模块,用于基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
  24. 根据权利要求23所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  25. 根据权利要求23所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
  26. 根据权利要求23所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组 合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  27. 根据权利要求23所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  28. 根据权利要求23所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,所述第一获取模块包括:
    获取子模块,用于获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    接收子模块,用于接收基站发送的指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
  29. 根据权利要求23或28所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  30. 根据权利要求23或28所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  31. 根据权利要求23或28所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小 的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  32. 根据权利要求23或28所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  33. 根据权利要求23或28所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  34. 一种子载波间隔指示装置,其特征在于,包括:
    获取模块,用于获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
  35. 根据权利要求34所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述 至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  36. 根据权利要求34所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
  37. 根据权利要求34所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  38. 根据权利要求34所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  39. 根据权利要求34所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,所述获取模块包括:
    获取子模块,用于获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    发送子模块,用于向终端发送指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
  40. 根据权利要求34或39所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,
    当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  41. 根据权利要求34或39所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  42. 根据权利要求34或39所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分 点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  43. 根据权利要求34或39所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  44. 根据权利要求34或39所述的子载波间隔指示装置,其特征在于,所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  45. 一种终端,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
    获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并接收基站发送的物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个;
    基于所述指示信息,从所述至少一个候选SCS中获取所述目标SCS。
  46. 根据权利要求45所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  47. 根据权利要求45所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采 用的目标SCS为第二SCS。
  48. 根据权利要求45所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  49. 根据权利要求45所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  50. 根据权利要求45所述的终端,其特征在于,所述获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,包括:
    获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    接收基站发送的指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
  51. 根据权利要求45或50所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第 二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  52. 根据权利要求45或50所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  53. 根据权利要求45或50所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  54. 根据权利要求45或50所述的终端,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  55. 根据权利要求45或50所述的终端,其特征在于,所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  56. 一种基站,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上 运行的计算机程序,其特征在于,所述处理器执行所述计算机程序时实现如下步骤:
    获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,并向终端发送物理广播信道PBCH,其中PBCH中携带有对PDCCH所采用的目标SCS进行指示的指示信息,所述目标SCS为至少一个候选SCS中的其中一个。
  57. 根据权利要求56所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为1个时,所述指示信息为1比特信息,还用于指示下述中的至少一项:
    指示基站是否支持预设终端能力;
    指示基站是否支持预设业务;
    指示非授权频谱时基站配置的信道侦听方式。
  58. 根据权利要求56所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述指示信息为1比特信息;
    其中当1比特信息的数值为第一预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当1比特信息的数值为第二预设数值时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS。
  59. 根据权利要求56所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述指示信息为2比特信息;
    其中当2比特信息的数值组合为第一组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第一SCS,当2比特信息的数值组合为第二组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第二SCS,当2比特信息的数值组合为第三组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第三SCS,当2比特信息的数值组合为第四组合时指示PDCCH所采用的目标SCS为第四SCS。
  60. 根据权利要求56所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个,且所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS时,所述指示信息包括第一指示信息和第二指示信息;
    其中所述第一指示信息为1比特信息,用于指示所述目标SCS所在分组;
    所述第二指示信息为1比特PBCH预留信息,用于指示所述目标SCS在所述目标SCS所在分组中的所处位置;或者,
    所述第二指示信息为PBCH所指示的控制资源集合参数所对应的状态组合或搜索空间所对应的状态组合,其中状态组合中的第一状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第一个SCS,状态组合中的第二状态组合指示目标SCS为目标SCS所在分组中的第二个SCS。
  61. 根据权利要求56所述的基站,其特征在于,所述获取物理下行控制信道PDCCH所采用的至少一个候选子载波间隔SCS,包括:
    获取协议预定义的PDCCH所采用的至少一个候选SCS;或者,
    向终端发送指示消息,其中所述指示消息中携带有子载波间隔公共配置信息元素参数,且子载波间隔公共配置信息元素参数中携带有所述至少一个候选SCS。
  62. 根据权利要求56或61所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为2个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS和第二SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS中数值最小的第一SCS和数值最大的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,以排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置所对应的SCS为基准,向左偏移一个排序位置时所对应的第一SCS,以及排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第一SCS,以及以排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位 置上的SCS为基准,向右偏移一个排序位置时所对应的第二SCS;
    其中N为大于或等于2的正整数。
  63. 根据权利要求56或61所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS和第三SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS以及排序位于N的二等分点或与N的二等分点相邻的排序位置上的第三SCS;
    其中N为大于或等于3的正整数。
  64. 根据权利要求56或61所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为4个时,所述至少一个候选SCS包括下述中的任一组合中的第一SCS、第二SCS、第三SCS和第四SCS:
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最大的第一SCS、排序位于N的第一个四等分点或与N的第一个四等分点相邻的排序位置上的第二SCS、排序位于N的第二个四等分点或与N的第二个四等 分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第三个四等分点或与N的第三个四等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    PDCCH所对应的N个可选SCS按数值大小由小到大排序时,数值最小的第一SCS、数值最大的第二SCS、排序位于N的第一个三等分点或与N的第一个三等分点相邻的排序位置上的第三SCS、排序位于N的第二个三等分点或与N的第二个三等分点相邻的排序位置上的第四SCS;
    其中N为大于或等于4的正整数。
  65. 根据权利要求56或61所述的基站,其特征在于,当所述至少一个候选SCS的个数为3个或4个时,所述至少一个候选SCS位于两组中且每组中至多包含两个候选SCS。
  66. 根据权利要求56或61所述的基站,其特征在于,所述至少一个候选SCS包括下述中的任意一项:
    所述至少一个候选SCS与同步信号块SSB的SCS相关联;
    所述至少一个候选SCS与操作频段相关联;
    所述至少一个候选SCS与SSB的SCS和操作频段相关联。
  67. 一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至12任一项所述的子载波间隔指示方法的步骤或实现如权利要求13至22任一项所述的子载波间隔指示方法的步骤。
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