WO2021229259A1 - 控制信令的解读方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

控制信令的解读方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

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WO2021229259A1
WO2021229259A1 PCT/IB2020/000770 IB2020000770W WO2021229259A1 WO 2021229259 A1 WO2021229259 A1 WO 2021229259A1 IB 2020000770 W IB2020000770 W IB 2020000770W WO 2021229259 A1 WO2021229259 A1 WO 2021229259A1
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control signaling
carrier
downlink
transmission
uplink
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PCT/IB2020/000770
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French (fr)
Inventor
林浩
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Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/14Spectrum sharing arrangements between different networks

Definitions

  • Reading method for controlling signaling 'device' and a storage medium by the apparatus aspect of the present application relates to surgical field of wireless communications, particularly to a method of interpretation of the control signaling, apparatus, device, and a storage medium "in the terminal apparatus receives the network control device After the signaling, a certain interpretation method needs to be used to interpret the control signaling, so as to determine the indication content corresponding to the information field in the control signaling.
  • the terminal equipment determines the interpretation method according to the format and scrambling code of the control signaling, and performs interpretation based on the interpretation method and the control signaling.
  • the control signaling format includes: Downlink Control Information (DCI) format 0-0 and DCI format 0-1, etc.
  • J]p scrambling methods include: temporary cell wireless network temporary Identifier (Temporary C-RNTI TC-RNTI ⁇ cell radio from each temporary identifier (Cel) RNTI ; C-RNTI), etc. If the format of the control signaling is different, under different interpretation methods, the control signaling includes The information field is different, or the number of bits in the same information field is different. If the format of the control signaling is the same but the scrambling method is different, the information field included in the control signaling is different under different interpretation methods, or the bits of the same information field The number is different. Sending B within a month This embodiment of the application provides a method, device, equipment, and storage medium for interpreting control signaling.
  • the terminal device can determine the type of spectrum corresponding to the carrier related to the control signaling according to The color spectrum type determines the corresponding interpretation method, ensuring that the terminal device can determine an accurate interpretation method.
  • the technical solution is known.
  • a method for interpreting control signaling is provided, which is applied to a terminal In the device, the method includes: receiving control signaling from a network device; and determining an interpretation method used to interpret the control signaling according to a spectrum type corresponding to a carrier related to the control signaling.
  • a device for interpreting control signaling includes: a receiving module and a determination Module; the receiving module is configured to receive control signaling from the network device; the basic determination module is configured to determine the control signal based on the frequency spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling The interpretation method used for order interpretation.
  • a device for interpretation of control signaling includes: a sending module; the sending module; configured to send control signaling to a terminal device ; Wherein, the terminal equipment according to the frequency spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling; The interpretation method used to interpret the control signaling.
  • a terminal device comprising: a processor; a transceiver connected to the processor; a memory for storing executable instructions of the processor; wherein the The processor is configured to load and execute the executable instructions to implement the control signaling interpretation method as described in the above aspect.
  • a network device includes: a processor; a transceiver connected to the processor; a memory for storing executable instructions of the processor; wherein, The processor is configured to load and execute the executable instructions to implement the control signaling interpretation method as described in the above aspects.
  • a computer-readable storage medium is provided, and executable instructions are stored in the readable storage medium. Interpretation method of the control signaling described above.
  • the technical solutions provided by the embodiments of the present application include at least the following beneficial effects: After receiving the control signaling, the terminal device determines the spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling, so that different spectrum types correspond to different interpretation methods.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a supplementary uplink provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 2 is a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a supplementary uplink provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 2 is a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a supplementary uplink provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 2 is a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a supplementary uplink provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 2 is a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a supplementary uplink provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 2 is a block diagram of
  • FIG. 3 is a diagram of control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 4 is a flow chart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 5 is a flow chart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Figure 6 is a flowchart of a control signaling interpretation method provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Figure 7 is a structural block diagram of a control signaling interpretation apparatus provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Figure 8 is the present application Apply for a structural block diagram of an apparatus for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • FIG. 4 is a flow chart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Fig. 5 is a flow chart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application
  • Figure 6 is a flowchart of a control signaling interpretation method provided by
  • NR-based shared spectrum It is a spectrum divided by countries and regions that can be used for radio equipment communication. This spectrum is usually considered to be a shared spectrum (also called unlicensed spectrum) , that different communication systems communication device as long? 'Sin sufficient regulatory requirements in the country or region of the spectrum is set, you can use this spectrum does not require application-specific spectrum authorization to the government.
  • Lin type is based on a division-given way to determine the type of carrier where the spectrum.
  • the spectrum types include: shared spectrum and non-shared spectrum.
  • Interpretation method is a method for the terminal device to determine the indication content corresponding to the information field in the control signaling.
  • the interpretation method includes the division method of at least one information domain and the meaning represented by the bit information.
  • Supplementary Uplink NR supports Supplementary Uplink (SUL) technology. With reference to Figure 1, a traditional carrier pair (including an uplink (Uplink, UL) carrier and a downlink (Downlink ? DL) carrier L will have an associated or supplementary uplink carrier (ie SUL carrier X).
  • This SUL carrier is generally deployed At low frequencies, than the female G-carrier pair works in the 3.5GHz frequency band, a 1.8GHz SUL carrier will be configured.
  • the main purpose of supplementary uplink is to expand the uplink coverage; use low-frequency carriers to increase the uplink rate in power-limited areas.
  • non- supplementary upstream bandwidth of uplink carriers will be greater than the upstream bandwidth SUL many such carriers, in the case of relatively good quality of air interface, the terminal equipment from the network than the thin device in close proximity f the terminal device may use non-complementary carriers to obtain a higher uplink
  • the terminal equipment will use the low-frequency SUL carrier to obtain a higher rate than the non-supplementary carrier.
  • FIG. 2 shows a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application, and the communication system may include: access_12 and terminal equipment 14.
  • the access network 12 includes several network equipment 120.
  • the network device 120 may be a base station .
  • the base station is a device deployed in an access network to provide wireless communication functions for terminals.
  • the base station may include various forms of macro base stations, micro base stations, relay stations, access points, etc. Etc.
  • the names of devices with base station functions may be different, such as eNodeB or eNB in the LTE system, and gNodeB or gNB in the 5G NR-U system.
  • eNodeB or eNB in the LTE system
  • gNodeB or gNB in the 5G NR-U system.
  • network devices For the convenience of the embodiments of this application, the above-mentioned devices that provide wireless communication functions for terminal devices are collectively referred to as network devices.
  • Terminal devices 14 may include various types of devices.
  • Handheld devices with wireless communication functions vehicle-mounted devices, wearable devices, computing devices, or other processing devices connected to wireless modems, as well as various forms of user equipment, mobile stations (Mobile Station, MS) terminals (terminal devices), and so on.
  • MS Mobile Station
  • terminal devices terminal devices
  • the network device 120 and the terminal device 14 communicate with each other through a certain air interface technology, such as a Uu interface.
  • the technical solutions of the embodiments of the present application can be applied to various communication systems, such as : Global System of Mobile Communication (Global System of Mobile Communication ; GSM) system, Code Division Multiple Access (CDMA) system, Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) system, General Packet Radio Service GPRS X Long Term Evolution (Long Term Evolution LTE) system, LT13 Frequency Division Duplex ( FDD) system, LTE Time Division Duplex (TDD) system, Advanced Long Term Evolution (LTE-A) system, The New Radio (NR) system, the evolution system of the NR system, the LTE (LTE-based access to Unlicensed spectrum, LTE-U) system on the unlicensed frequency band, the NR-U system, the Universal Mobile communication system (Universal Mobile) Telecommunication System, UMTS ⁇ Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) communication system, wireless local area network (Wireless Local Area Networks /WLAN X Wireless Fidelity WiFi I next-generation communication system or other communication systems
  • FIG. 3 shows a flowchart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application. This method can be applied to the terminal equipment and the network as shown in Figure 2
  • the method in the device includes: Step 310: The network device sends control signaling to the terminal device.
  • the control signaling is the signaling used by the network device to instruct the terminal device.
  • the content of the control signaling includes but is not limited to: Downlink scheduling allocation' at least one of uplink scheduling authorization, preemption indication and power control.
  • Step 320 the terminal device receives the control signaling.
  • the terminal device receives the control signaling from the network device.
  • Step 330 the terminal device controls according to The spectrum type corresponding to the carrier related to the signaling determines the interpretation method used to interpret the control signaling.
  • the control signaling includes multiple information fields. Among them, each information field includes several bits, each The information field corresponds to different indication contents.
  • the information field "antenna port” is used to indicate the antenna port used by the terminal device for data transmission; the information field “format indication” is used to indicate the format of this control signaling.
  • the interpretation method is a method for the terminal equipment to determine the corresponding indication content of the information field in the control signaling. After receiving the control signaling, the terminal equipment needs to determine the information field division method in the control signaling, and each information field The meaning represented by the bit information. That is, the control signaling needs to be interpreted according to the interpretation method.
  • the interpretation method includes at least the division of information domains and the meaning represented by the bit information. Among them, different spectrum types correspond to different Interpretation method.
  • the first spectrum type corresponds to the first interpretation method
  • the second spectrum type corresponds to the second interpretation method
  • the third spectrum type corresponds to the third interpretation method.
  • the existence of at least one information field is different, and/or the number of bits of at least one information field in f is different.
  • the control signaling includes information field a, and information field a corresponds to b Bit.
  • the control signaling does not include the information field a.
  • the control signaling includes the information field a, and the information field a corresponds to the e bit.
  • b and e are not equal A positive integer.
  • the carrier related to control signaling refers to a certain carrier used in the process of network equipment sending control signaling and terminal equipment feedbacking the control signaling.
  • This carrier is uplink Carrier or downlink carrier; this application The embodiment does not restrict this.
  • the type of facial makeup and its corresponding interpretation method are stored in the terminal device in the form of a radio relationship. After the terminal device determines a carrier related to the control signaling and obtains the spectrum type corresponding to the carrier, it can determine the interpretation method that needs to be adopted according to the mapping relationship. To sum up; in the method provided in this embodiment, after receiving the control signaling, the terminal device determines the spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling.
  • the corresponding interpretation method can be determined according to the spectrum type, which ensures that the terminal device can determine an accurate interpretation method, so as to realize the correct interpretation of the control signaling according to the interpretation method.
  • the spectrum type includes: unshared spectrum or shared spectrum. Among them, the shared frequency spectrum corresponds to one god interpretation method, and the non-shared frequency spectrum corresponds to another god interpretation method.
  • f DCI format 0J includes one The information field (2 bits) of the lowest 2 bits used to indicate the System Frame Number (SFN), which is not included in the DCI format (0J) in the interpretation method corresponding to the shared spectrum.
  • SFN System Frame Number
  • the control signaling is the UL grant in the Random Access Response (RAR)
  • the UL grant includes the physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel f PUSCH) frequency Domain resource scheduling information domain.
  • the PUSCH frequency domain resource scheduling information field has 12 bits, and in the interpretation method corresponding to the unshared spectrum, the PUSCH frequency domain resource scheduling information field has 14 bits.
  • the UL grant does not include the channel access indication information.
  • the terminal device f (or network device) is configured with a plurality of downlink carriers, and / or a plurality of types of uplink carrier f in the spectrum comprising: a non-shared spectrum or the shared spectrum f control signaling associated with the carrier may be Any one of the following three cases: Case 1: The carrier related to the control signaling is the first downlink carrier. The first downlink carrier is one of the multiple downlink carriers, and the first downlink carrier is the downlink carrier used by the terminal device to receive (or send by the network device) control signaling. mu 2: The carrier related to the control signaling is the first uplink carrier.
  • the first uplink carrier is an uplink carrier of the plurality of uplink carrier
  • the first uplink carrier is an uplink carrier f transmits a first transmission terminal device (or network device receives a) a first transmission is used to control signaling indicates uplink transmission.
  • the carrier related to the control signaling is the second downlink carrier.
  • the second downlink carrier is a downlink carrier of the plurality of downlink carriers, receiving a second downlink carrier (or network transmission device) of the second terminal apparatus transmitting a second downlink carrier transmission f used downlink control signaling indicates transmission.
  • the first downlink carrier and the second downlink carrier are the same or different.
  • the network device uses the same downlink carrier to send the control signaling and the second transmission; or f uses different downlink carriers to send the control signaling and the second transmission.
  • the spectrum types corresponding to the first downlink carrier, the second downlink carrier, and the first uplink carrier are the same; or, there are at least two of the first downlink carrier, the second downlink carrier, and the first uplink carrier.
  • Carriers correspond to different spectrum types. Exemplary, the first downlink carrier 'downlink carrier and the second carrier corresponds to a first uplink shared spectrum; a first downlink carrier, a second downlink shared spectrum contained in the lion, the first uplink carrier corresponding to unshared lion Spectrum. For the situation: FIG.
  • Step 410 The network equipment sends control signaling to the terminal equipment.
  • the control signaling includes but is not limited to at least one of the following: UL gmnt in RAR, DC [format 0 0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0, DCI format 1— 1. DCI format 1-2 and DCI format 2-3.
  • RNTI includes but is not limited to at least one of the following: Random Access RNTI (Random Access RNTI, RA-RNTI ⁇ Temporary C-RNTI, TC-RNTI ⁇ Cell Wireless Network Temporary Identifier) Network Temporary Identifier (Cdi RNTI, C-RNTU Configured Scheduling RNTI ; CS-RNTI 1 Modulation and Coding Scheme Cell RNTI, MCS-C-RNTI X Transmit Power Control Sounding Reference Signal Transmit Power Control Sounding Reference Signal (RNTI, TPC-SRS-RNTI) and message B.
  • Random Access RNTI Random Access RNTI
  • RA-RNTI Temporary C-RNTI
  • TC-RNTI TC-RNTI ⁇ Cell Wireless Network Temporary Identifier
  • Cdi RNTI C-RNTU Configured Scheduling RNTI
  • CS-RNTI 1 Modulation and Coding Scheme Cell RNTI MCS-C-RNTI X Transmit Power Control Sounding Reference Signal
  • Wireless network temporary identifier msg ⁇ B-RNTI control signaling and RNTI can also be other The embodiment of this application does not limit the expression form f of this application.
  • the terminal device receives the control signaling.
  • the terminal device determines the use for interpreting the control signaling according to the spectrum type f corresponding to the first downlink carrier Interpretation method.
  • the network device is configured with "downlink carrier m" as a positive integer.
  • the network device uses the downlink carrier a of the m downlink carriers to send control signaling. After receiving the control signaling, the terminal device determines the downlink Whether the spectrum of carrier a is a shared spectrum or a non-shared spectrum.
  • the terminal device uses the interpretation method to interpret each information field of the control signaling.
  • the control signaling includes m bits, and m is a positive integer.
  • the terminal device uses The determined interpretation method is to interpret the m bits.
  • the interpretation process of the terminal device includes: dividing the m bits into several information fields, determining the bit information of each information field, and determining the bit information of each information field. The bit information determines the instructions of the network device.
  • the terminal device determines the interpretation method according to the spectrum type corresponding to the first downlink carrier that the network device sends the control signaling to, and controls Interpretation of signaling f is simple and efficient.
  • Figure 5 shows a flowchart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application. This method can be applied to the terminal device and the terminal device shown in Figure 2
  • the method includes: Step 510: Each device sends control signaling to the terminal device.
  • control signaling includes but is not limited to at least one of the following barnyards: RAR The UL grant, DC [Format 0 _0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0, DCI formats 1. Shang DCI formats 1 and 2 2_3 DCI format.
  • DCI format 0—() ' DCI format 0—1, DC1 format 0—2 ' DCI format 1—(), DCI format 1—1, DCI format 1 2 and DCI format 2 JM use RNTI for scrambling .
  • RNTI includes but is not limited to at least one of the following: RA-RNTI, TC-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, TPC-SRS-RNTI, and msg-B-RNTI.
  • the control signaling and the donated TI may also be other manifestations, which are not limited in the embodiments of the present application.
  • Step 520 The terminal device receives the control signaling.
  • Step 530 The terminal device determines the interpretation method used to interpret the control signaling according to the spectrum type corresponding to the first uplink carrier.
  • the first uplink carrier is the uplink carrier used by the terminal equipment to send the first transmission; the first transmission includes the control signal Make the indicated uplink transmission.
  • the first transmission includes but is not limited to at least one of the following: Physical Uplink Shared Chamiel (PUSCH ⁇ Ri) I line control channel (Physical Uplink Control Channel, PUCCH ⁇ Sounding Reference Signal) Signal, SRS) and Physical Random Access Channel (PRACH).
  • PUSCH ⁇ Ri Physical Uplink Shared Chamiel
  • SRS Physical Uplink Control Channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the control signaling sent by the network device instructs the terminal device to send the PUSCH
  • the first transmission is the PUSCH.
  • ⁇ first The uplink carrier is a UL carrier or SUL carrier.
  • control signaling includes a UL or SUL indication information field.
  • the terminal device determines to select the uplink carrier of the UL carrier type or the uplink carrier of the SUL carrier type as The first uplink carrier is used for uplink transmission.
  • the terminal equipment decides on its own _UL carrier or SUL carrier.
  • the control signaling includes a carrier indication information field.
  • the terminal equipment according to the carrier indication information field Indication determine the first uplink carrier to be used.
  • the terminal equipment is configured with T1 uplink carriers, and n is a positive integer.
  • the terminal equipment uses the uplink carrier C according to the indication of the carrier indication information field. As the first uplink carrier, and determine the spectrum type corresponding to the uplink carrier c.
  • Step 440 the terminal device uses an interpretation method to interpret the first information field in the control signaling.
  • the first information field includes the and a first transmission relevant information field optionally f the first information field comprises at least one of barnyard PUSCH resource allocation information in the frequency domain and domain-domain channel access information or an access channel.
  • the signaling includes rn bits and m is a positive integer.
  • the information field related to the first transmission includes k bits, and k is a positive integer not greater than m. Then the terminal device adopts a determined interpretation method to determine the number of k bits Interpretation of a letter outline.
  • the DCI format 0-1 (ie control signaling) using C-RNTI scrambling shown in Table 1 is used for scheduling uplink transmission.
  • the channel access-CPext-CAPC information field in the above DCI format 0-1 is related to the first transmission, and the terminal device determines the above information field as the first information field, and uses the determined interpretation method for the first information field.
  • the first information field is valid and has 0 to 6 bits; when the first uplink carrier is in a non-shared spectrum, the first information field does not exist.
  • the carrier indication information field in the DC1 format 0-1 is used to determine the first uplink carrier, and the UL or SUL indication is used to determine that the first transmission is on the UL carrier or the SUL carrier.
  • Table 2 UL grant carried in RAR
  • the first transmission is PUSCH
  • the first transmission may be carried on the UL carrier or the SUL carrier. If the UL carrier is in the shared spectrum, the SUL carrier is in the unshared spectrum.
  • the terminal device interprets the PUSCH frequency resource allocation information field as 12 bits, and the channel access-CPext-CAPC information field is valid, which is 2 bits.
  • the terminal device interprets the PUSCH frequency domain resource allocation information field as M bits, and the channel access-CPext-CAPC information field does not exist.
  • the terminal device determines the interpretation method according to the spectrum type corresponding to the first uplink carrier.
  • the first uplink carrier is the uplink carrier used by the terminal device to send the first transmission, and the terminal device then
  • the interpretation method interprets the first information field related to the first transmission in the control signaling, which is simple and efficient.
  • FIG. 6 shows a flowchart of a method for interpreting control signaling provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the method may be applied to the terminal device 2 and the network device shown in f the method comprising: a step 610, the network device sends control signaling to the terminal device.
  • the control signaling includes but is not limited to at least one of the following: ITL graM in RAR, DCI format 0 J) ' DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format U) ' DCI format 1-1 , DCI format 1-2 and DCI format 2-3.
  • DCI format 0-0, DC] format 0J 'DCI format 0- 2 DCI format 1- 0, DCI format 1-1' DCI formats 1-2 and DC [Format 2-3 RNTI scrambled using .
  • RNTI includes but is not limited to at least one of the following: RA-RNTI, TC-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, TPC-SRS-RNTI, and msg-B-RNTI.
  • RNTI and control signaling may be another form of embodiment f the present application which is not limited.
  • Step 620 The terminal device receives the control signaling.
  • Step 630 f The terminal device determines the interpretation method used to interpret the control signaling according to the spectrum type f corresponding to the second downlink carrier.
  • the second downlink carrier is the downlink carrier used by the terminal device to receive the second transmission; the second transmission includes the downlink transmission indicated by the control signaling.
  • the second transmission includes but is not limited to at least one of the following: a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) and a channel state information reference signal (CS ] Reference Signals, CSI-RS ⁇
  • the control signaling sent by the network device instructs the terminal device to receive the PDSCH, and the second transmission is the PDSCH.
  • the control signaling includes a carrier indication information field. The terminal device according to the carrier Indicating the indication of the information field, determine the second downlink carrier to be used.
  • the terminal equipment is configured with n downlink carriers, and n is a positive integer.
  • Step 640 The terminal device uses an interpretation method to interpret the second information field in the control signaling.
  • the second information field includes an information field related to the second transmission in the control signaling.
  • the second information domain includes at least one of the following: an information domain related to a system number.
  • the control signaling includes rn bits f m are positive integers.
  • the information field related to f and the second transmission includes p bits, and p is a positive integer not greater than m.
  • the terminal device uses the determined interpretation method to interpret the P bits of the second information job.
  • the DCI format 1-0 ie, control signaling
  • RA-RNTI scrambling shown in Table 3 is used for scheduling downlink transmission.
  • Table 3 DCI format 1-0
  • the least significant bit (LSB of SFN) information field of the system comma in the above DCI format 1-0 is related to the second transmission, and the terminal device determines the above information field as the second information field, and uses the determined interpretation method Interpret the second information domain.
  • the second downlink carrier f in the case shared spectrum, and a second information field is valid bits 2; in the second downlink carrier in case of non-shared spectrum, the second information field does not exist.
  • the terminal device determines the interpretation method according to the spectrum type corresponding to the second downlink carrier, where the second downlink carrier is the downlink carrier used by the terminal device to receive the second transmission, and the terminal device then Interpreting the second information field related to the second transmission in the control signaling according to the interpretation method is simple and efficient. It is important to note that the above-mentioned embodiments can be implemented separately or in combination, and the implementation of this application does not limit this. It should be noted that the steps corresponding to the terminal device side in the foregoing embodiment can be implemented separately, and the steps corresponding to the network device side in the foregoing implementation can also be implemented separately. FIG.
  • the apparatus can be implemented as a terminal device, or as a part of a terminal device.
  • the device includes: a receiving module 701 and Determining module 702; Receiving module 701, configured to receive control signaling from the network device; Determining module 702, configured to determine the use of interpreting control signaling according to the frequency spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling Interpretation method.
  • the device further includes an interpretation module 703.
  • the spectrum type corresponding to the carrier related to the control signaling includes: unshared spectrum or shared spectrum.
  • the terminal equipment is configured with multiple downlink carriers and/or multiple uplink carriers; the first downlink carrier is one of the multiple downlink carriers, and the first downlink carrier is received by the terminal equipment.
  • the control signaling associated with the f carrier is a first optional embodiment of a first downlink carrier f downlink carrier is a downlink carrier terminal device receives control signaling employed.
  • f interpretation module 703 is configured to employ a method of interpretation of the control signaling information to the respective row willing Interpretation.
  • the carrier related to the control signaling is the first uplink carrier; where the _th uplink carrier is the uplink carrier used by the terminal equipment to send the first transmission, and the first transmission includes the indication of the control signaling Uplink transmission.
  • the ft selling module 703 is configured to use an interpretation method to interpret the first information field in the control signaling; where the f first information field includes the control signaling related to the first transmission Information domain.
  • the first information field includes at least one of the following: a PUSCH frequency domain resource allocation information field and a channel access information field.
  • the carrier related to the control signaling is the second downlink carrier; where the second downlink carrier is the downlink carrier used by the terminal equipment to receive the second transmission, and the second transmission includes the control signaling indication Downlink transmission.
  • the interpretation module 703 is configured to use an interpretation method to interpret the second information field in the control signaling; wherein the f second information field includes information related to the second transmission in the control signaling area.
  • the second information domain includes at least one of the following: an information domain related to a system frequency number.
  • the first transmission includes at least one of the following PUSCH, PUCCH, SRS, and PRACH.
  • the second transmission includes at least one of the following: PDSCH, PDCCH, and CSI-RS.
  • control signaling includes at least one of the following: 1 grant in RAR, DC] format 0-0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0 ' DCI format 1-1 ' DCI format 1-2 and DC [format 2 3.
  • DCI format 0-0, DCI format 0-1, DC! format 0-2, DCI format 1J), DCI format 1-U DCI format 1-2 and DCI format 2-3 scrambling code comprises at least one RA-RNTI, TC- RNT: I S C.RNTI, CS..RNTI, MCS..C.RNT1, TPC..SRS..RNTI: and msg..B..RNTI. Fig.
  • the apparatus can be implemented as a hidden device or a part of hidden devices.
  • the device includes: a sending module 801;
  • the sending module 801 is configured to send control signaling to the terminal device; where f, the terminal device determines the interpretation method used to interpret the control signaling according to the frequency spectrum type f corresponding to the carrier related to the control signaling.
  • the spectrum-type includes: unshared spectrum or shared spectrum.
  • the network device is configured with multiple downlink carriers and/or multiple uplink carriers; the first downlink carrier is a downlink carrier among the multiple downlink carriers, and the first downlink carrier is a downlink carrier sent by the network device.
  • the second transmission includes the downlink indicated by the control signaling Transmission; the first uplink carrier is one of the multiple uplink carriers, the first uplink carrier is the uplink carrier used by the network equipment to receive the first transmission, the first transmission includes the uplink transmission indicated by the control signaling; where the first The spectrum types corresponding to the downlink carrier, the second downlink carrier, and the first uplink carrier are the same; or, at least two of the first downlink carrier, the second downlink carrier, and the first uplink carrier have different spectrum types corresponding to each other.
  • the carrier related to the control signaling is the first downlink carrier, and the first downlink carrier is the downlink carrier used by the network device to send the control signaling.
  • the interpretation method is used for the terminal device to interpret each information field of the control signaling.
  • the carrier related to the control signaling is the first uplink carrier; the first uplink carrier is the uplink carrier used by the network device to receive the first transmission, and the first transmission includes the uplink indicated by the control signaling. transmission.
  • the interpretation method is used for the terminal device to interpret the first information field in the control signaling; where the first information field includes the information field related to the first transmission in the control signaling.
  • the first information field includes at least one of the following: a PUSCH frequency domain resource allocation information field and a channel access related information field.
  • the carrier related to the control signaling is the second downlink carrier; wherein, the second downlink carrier is the downlink carrier used by the network device to send the second transmission, and the second transmission includes the control signaling indication Downlink transmission.
  • the interpretation method is used for the terminal device to interpret the second information field in the control signaling; where the second information field includes the information field related to the second transmission in the control signaling.
  • the second information domain includes at least one of the following: a system number related information domain.
  • the first transmission includes at least one of the following P SRS and PRACH.
  • the second transmission includes at least one of the following: CH and CS1-RS.
  • the control information includes at least one of the following: grant, DCI format 0-0, DCI format 0-1, DCI format 0-2, DCI format 1-0, DCI Format 1 2 and DCI format 2-3.
  • the scrambling codes of DCI format 0-0, DCI format 0-1, DC] format 0-2, DCI format 1-0, DCI format 1 DCI format 1_2 and DCI format 2_3 include at least the following One kind of RA .. RNTI, TC-RNTI, C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, TPC-SRS-RNTI and msg-B-RNTI.
  • FIG. 9 shows a schematic structural diagram of a communication device (terminal device or network device) provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the communication device includes: a processor 101, a receiver 102, a transmitter 103, a memory 104, and a bus 105.
  • the processor 101 includes one or more processing cores.
  • the processor 101 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the receiver 102 and the transmitter 103 may be implemented as a communication component, and the communication component may be a communication chip.
  • the memory 104 is connected to the processor 101 through a bus 105.
  • the mm io4 may be used to store at least one instruction f and the processor mi is used to execute the at least one instruction, so as to implement each step in the foregoing method embodiment.
  • the memory 104 may be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or a combination thereof.
  • the volatile or non-volatile storage device includes, but is not limited to: magnetic disks or optical disks, electrically erasable and programmable Read Only Memory (Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM), Erasable Programmable Read Only Memory (EPROM), Static Random Access Memory (SRAM:) ; Read Only Memory ( Read-Only Memory, ROM), magnetic memory, flash memory, and programmable read-only memory (Programmable Read-Only Memory, PROM)
  • a computer-readable storage medium is also provided; The computer-readable storage medium stores at least one instruction, at least one program, code set, or instruction set, and the at least one instruction, the at least one program, the code set or the instruction set is loaded and executed by the processor to realize the foregoing
  • Each method embodiment provides a method for interpreting the control signaling executed by a communication device.

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Abstract

一种控制信令的解读方法、装置、设备及存储介质,涉及无线通信领域。该方法应用于终端设备中,包括:接收来自网络设备的控制信令;根据与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定对所述控制信令进行解读所使用的解读方法。

Description

控制信令的解读方法' 装置' 设备及存储介质 按术麵 本 申请涉及无线通信领域,特别涉及一种控制信令的解读方法、装置、设备及存储介质《 终端设备在接收到网络设备的控制信令后 ,需要采用一定的解读方法,对控制信令进行 解读 ,从而确定出控制信令中的信息域对应的指示内容。 相关技术中 ,终端设备根据控制信令的格式和扰码方式确定解读方法,根据解读方法対 控制信令进行解读。在新空口 ( New Radio NR )系统中,控制信令 格式包括:下行控制信 息 ( Downlink Control Information DCI )格式 0-0和 DCI格式 0-1等, J]p扰方式包括:临时 小区无线网络临时标识符 ( Temporary C-RNTI TC-RNTI \ 小区无线離各临时标识符 ( Cel] RNTI ; C-RNTI )等。 若控制信令的格式不同,则在不同的解读方法下,控制信令包括的信息 域不同 ,或同一信息域的比特数不同。 若控制信令的格式相同,但扰码方式不同,则在不同 的解读方法下 ,控制信令包括的信息域不同,或同一信息域的比特数不同。 发 B月内響 本申请实施例提供了一种控制信令的解读方法、装置、设备及存储介质,终端设备通过确 定与控制信令相关的载波所对应的频谱类型,即可根据颜谱类型确定出对应的解读方法,保 证了终端设备能够确定出一个准确的解读方法。 所述技术方案知下。 根据本 申请 一个方面,提供了一种控制信令的解读方法,应用于终端设备中,所述方 法包括 : 接收来 自网 I络设备的控制信令; 根据与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型 ,确定对所述控制信令进行解读所使 用的解读方法。 根据本 申请 _个方面 提供了一种控制信令的解读方法 应用于网络设备中 f 所述方 法包括 : 向终端设备发送控制信令 ; 其中 ;所述终端设备根据所述与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定対所 述控制信令进行解读所使用的解读方法。 根据本 申请的一个方面 提供了_种控制信令的解读装置 ,所述装置包括:接收模块和 确定模块 ; 所述接收模块 ,被配置为接收来自网络设备的控制信令; 所述礎定模块 ,被配置为根据与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定对所 述控制信令进行解读所使用的解读方法。 根据本 申请的一个方面,提供了一神控制信令的解读装置,所述装置包括:发送模块; 所述发送模块 ;被配置为向终端设备发送控制信令; 其中 ,所述终端设备根据所述与所述控制信令相关的载波所対应的频谱类型;确定对所 述控制信令进行解读所使用的解读方法。 根据本 申请的一个方面 提供了一种终端设备,所述终端设备包括:处理器;与所述处 理器相连的收发器 ;用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;其中,所述姓理器被配置 为加载并执行所述可执行指令以实现如上述方面所述的控制信令的解读方法。 根据本 申请的一个方面 提供了一种_络设备,所述_络设备包括 :处理器;与所述处 理器相连的收发器 ;用于存储所述处理器的可执行指令的存储器;其中,所述处理器被配置 为加载并执行所述可执行指令以实现如上述方面所述的控制信令的解读方法。 根据本 申请的一个方面 提供了一种计算机可读存储介质,所述可读存储介质中存储有 可执行指令 ,所述可执行指令由所述处理器拙载并执行以实现女 0上述方面所述的控制信令的 解读方法。 本 申请实施例提供的技术方案至少包括如下有益效果: 终端设备在接收到控制信令后 ,通过确定与控制信令相关的载波所对应的频谱类型,在 不同的频谱类型对应不同的解读方法的情況下,即可根据频谱类型确定出对应的解读方法 保证了终端设备能够确定出一个准确 解读方法/从而依据该解读方法实现对控制信令的正 确解读。 附圍说明 为了更清楚地锐明本申请实施例中的技术方案 ,下面将対实施例描述中所需要使用的附 图作筒单地介绍 ,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,対于本领域 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是本申请一个示例性实施例提供的补充上行的示意图; 图 2是本申请一个示例性实施例提供的通信系统的框图; 图 3是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的)荒程图; 图 4是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图; 图 5是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图; 图 6是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图; 图 7是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读装置的结构框图; 图 8是本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读装置的结构框图; 图 9是本申请一个示例性实施例提供的通信设备的结泡示意图。 具摔实施方式 为使本 申请 目的 技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进 — 步地详细描述。 首先 ,对本申请实施例中涉及的名词进行筒单介绍: 基于 NR的共享频谱 :是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常 被认为是共享频谱(又称非授权频谱),即不同通信系统中的通信设备只要? '茜足国家或地区在 该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱 不需要向政府申请专有的频谱授权。 麟 类型: 是根据一 ·定的划分方式 ,确定出的载波所在频谱的类型。 可选地,频谱类型 包括 :共享频谱和非共享频谱。 解读方法 :解读方法是终端设备确定控制信令中的信息域对应的指示内容的方法。 解读 方法包括至少一个信息域的划分方式 ,和比特信息所代表的含义。 补充上行 : NR支持补充上行 ( Supplementary Uplink , SUL )技术。 结合参考图 1 , —个传统的载波对 (包括上行 ( Uplink , UL )载波和下行 ( Downlink ? DL )载波 L会有一个关联的或者补充的上行载波 (即 SUL载波 X 该 SUL载波一般都部署 在低频。 比女 G—个载波对工作在 3.5GHz频段,会配置一个 1.8GHz的 SUL载波。 补充上行主要 目 是扩展上行覆盖;通过使用低频载波提高功率受限区域的上行速率。 此外 ,非补充上行载波的上行带宽会比 SUL载波的上行带宽大很多 这样,在空口质量比较 好的情况下 ,比细终端设备离网络设备距离很近 f 终端设备可以使用非补充上行载波来获得 较高的速率 ,而当空口质量变差的时候^由于低频载波路损较小,终端设备就会使用处在低 频的 SUL载波来获得相对非补充载波较高的速率。 其 中,上述 UL载波、 DL载波和 SUL载波所在的频谱类型是随机的。如: UL载波和 DL 载波在共享频谱 , SUL载波在非共享频谱; IJL载波 ' DL载獅 SUL载波在共享频谱; UL 载翻 SUL 载波在非共享频谱, DL载波在共享频谱。 图 2示出了本申请一个示例性实施例提供的通信系统的框图,该通信系统可以包括:接 入_ 12和终端设备 14。 接入 网 12中包括若干个网络设备 120。 网络设备 120可以是基站 ^所述基站是一稗部署 在接入网中用以为终端提供无线通信功能的装置。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站, 中继站 ,接入点等等。 在采用不同的无线接入技术的系统中,具备基站功能的设备的名称可 能会有所不同 j列如在 LTE系统中称为 eNodeB或者 eNB在 5G NR-U系统中荪为 gNodeB 或者 gNB。 随着通信技术的演进/ “基站 ”这一描述可能会变化。 为方便本申请实施例中,上 述为终端设备] 4提供无线通信功能的装置统称为网络设备。 终端设备 14可以包括各种具有无线通信功能的手持设备、 车载设备、 可穿戴设备、 计算 设备或连接到无线调制解调器 其他处理设备,以及各种形式的用户设备,移动台 ( Mobile Station , MS ) 终端 ( terminal device )等等。 为方便描述,上面提到的设备统称为终端。 网络 设备 120与终端设备 14之间通过某种空口技术互相通信,例如 Uu接口。 本 申请实施例的技术方案可以应用于各神通信系统,例如:全球移动通汛( Global System of Mobile Communication ; GSM )系统、 码分多址 ( Code Division Multiple Access , CDMA ) 系统、 宽带码分多址 ( Wideband Code Division Multiple Access WCDMA )系统、 通用分组无 线业务 ( General Packet. Radio Service GPRS X长期演进 ( Long Term Evolution LTE )系统、 LT13频分双工 ( Frequency Division Duplex ;FDD )系统、 LTE时分双工( Time Division Duplex , TDD )系统、 先进的长其月演进 ( Advanced Long Term Evolution , LTE- A )系统、 亲斤无线 ( New Radio , NR )系统、 NR系统的演进系统、非授权频段上的 LTE ( LTE-based access to Unlicensed spectrum , LTE-U )系统、 NR-U系统、通用移动通信系统 ( Universal Mobile Telecommunication System ,UMTS \全球互耳关微波接入 ( Worldwide Interoperability for Microwave Access ,WiMAX ) 通信系统、无线局域网 ( Wireless Local Area Networks /WLAN X无线保真 ( Wireless Fidelity WiFi I 下一代通信系统或其他通信系统等。 通常来说 ,传统的通信系统支持的连接数有限 也易于实现,然而,随着通信技术的发 展 ,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备 ( Device to Device , D2D )通信,机器到机器 ( Machine to Machine , M2M )通信,机器类型通信 ( Machine Type Communication MTC ),车辆间( Vehicle to Vehicle ,V2V適信以及车联网( Vehicle to Everything , V2X )系统等。 本申请实施例也可以应用于这些通信系统。 图 3示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图。 该方法可以 应用于如图 2示出的终端设备和网络设备中 该方法包括: 步骤 310 ,网络设备向终端设备发送控制信令。 控制信令是 网络设备用于对终端设备进行指示的信令。 可选地,控制信令的内容包括但 不限于 :下行调度分配' 上行调度授权、 抢占指示和功率控制中的至少一种。 步骤 320 ,终端设备接收控制信令。 终端设备对来自网络设备的控制信令进行接收。 步骤 330 ,终端设备根据与控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定对控制信令进 行解读所使用的解读方法。 可选地 ,控制信令包括多个信息域。 其中,每个信息域包括若干个比特,每个信息域对 应于不同的指示内容。 如:信息域“天线端口 ”用于指示终端设备进行数据传输时所使用的天 线端口 ;信息域“格式指示”用于指示此控制信令的格式。 可选地 ,解读方法是终端设备确定控制信令中的信息域対应的指示内容的方法。 终端设 备在接收到控制信令后 ,需要确定控制信令中信息域 划分方式,以及,每个信息域的比特 信息所代表的含义。 即,需要根据解读方法对控制信令进行解读。 解读方法包括至少_个信 息域的划分方式 和比特信息所代表的含义。 其 中,不同的频谱类型对应于不同的解读方法。如:第一频谱类型对应于第一解读方法, 第二频谱类型对应于第二解读方法,第三频谱类型对应于第三解读方法。 可选地,在不同的 解读方法中 ,存在至少一个信息域的存在情况不相同,和 /或 f 存在至少一个信息域的比特数 不同。 示例性的 ,对于第一解读方法,控制信令中包括信息域 a ,且信息域 a对应于 b比特。 对 于第二解读方法 控制信令中不包括信息域 a。对于第三解读方法,控制信令中包括信息域 a , 且信息域 a对应于 e比特。 其中, b和 e为不相等的正整数。 其 中,与控制信令相关的载波指的是:在网络设备下发控制信令,以及终端设备対该控 制信令进行反馈的过程中 ,所使用的某一个载波。 该载波是上行载波或下行载波;本申请实 施例对此不进行限制。 可选地 ,颜谱类型与其对应的解读方法以陝射关系的形式存储在终端设备中。 终端设备 确定出一个与控制信令相关的载波后 ,获取该载波所对应的频谱类型后,即可根据映射关系, 确定需要采用的解读方法。 综上所述 ;本实施例提供的方法 终端设备在接收到控制信令后,通过确定与控制信令 相关的载波所对应的频谱类型 ,在不同的频谱类型对应不同的解读方法的情况下,即可根据 频谱类型确定出対应的解读方法 ,保证了终端设备能够确定出一个准确的解读方法,从而依 据该解读方法实现对控制信令的正确解读。 在基于图 3的可选实施例中,频谱类型包括:非共享频谱或共享频谱。 其 中,共享频谱对应于一神解读方法,非共享频谱对应于另一神解读方法。 示例性的 ,在控制信令是随机接入无线网络临时标识栩 Random Access RNTI ,RA-RNTI) 加扰的 DC[格式 0J)时,在共享频谱对应的解读方法中 f DCI格式 0J)包括一个用于指示系 统帻号(System Frame Number , SFN)的最低 2位的信息域( 2比特),而在共享频谱对应的解 读方法中 DCI格式 0J)不包括该信息域。 示例性的 ,在控制信令是在随机接入响应( Random Access Response , RAR)里的上行授 权 ( UL grant)时,其中 UL grant里有鞠理上行共享信道( Physical Uplink Shared Channel f PUSCH ) 频域资源调度信息域。在共享频谱对应的解读方法中,PUSCH的频域资源调度信 息域有 12个比特,当在非共享频谱对应的解读方法中, PUSCH的频域资源调度信息域有 14 个比特。 当在共享频谱对应的解读方法中, UL grant里还有 2个比特用于指示信道接入的指 示信息。 当在非共享频谱对应的解读方法中, UL grant里不包括信道接入的指示信息。 可选地 f 由于终端设备(或网络设备)配置有多个下行载波和 /或多个上行载波 f 在频谱 类型包括 :非共享频谱或共享频谱的情况下 f 与控制信令相关的载波可以是如下 3种情况中 的任意一种 : 情况 1 :与控制信令相关的载波是第一下行载波。 其中 ,第一下行载波是多个下行载波中的一个下行载波,第一下行载波是终端设备接收 (或网 I络设备发送)控制信令所采用的下行载波。 mu 2 :与控制信令相关的载波是第一上行载波。 其中 ,第一上行载波是多个上行载波中的一个上行载波,第一上行载波是终端设备发送 (或网络设备接收)第一传输所采用的上行载波 f 第一传输是控制信令指示的上行传输。 情况 3 :与控制信令相关的载波是第二下行载波。 其中 ,第二下行载波是多个下行载波中的一个下行载波,第二下行载波是终端设备接收 (或网络设备发送)第二传输所采用的下行载波 f 第二传输是控制信令指示的下行传输。 可选地 ,第一下行载波与第二下行载波相同或不同。 即:网络设备使用同一个下行载波 发送控制信令和第二传输 ;或 f 使用不同的下行载波发送控制信令和第二传输。 需要说明的是 ,上述第一下行载波、第二下行载波和第一上行载渡对应的频谱类型相同; 或者 ,第一下行载波、 第二下行载波和第一上行载波中存在至少两个载波对应 频谱类型不 同。 示例性的 ,第一下行载波' 第二下行载波和第一上行载波都对应于共享频谱;第一下行 载波、 第二下行载獅 应于共享频谱,第一上行载獅 应于非共享频谱。 针对情况 : 图 4示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图。 该方法可以 应用于细图 2示出的终端设备和网络设备中,该方法包括: 步骤 410 ,网络设备向终端设备发送控制信令。 可选地 ,控制信令包括但不限于以下至少一神: RAR里的 UL gmnt、 DC[格式 0 0、 DCI 格式 0—1、 DCI格式 0—2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1—1、 DCI格式 1—2和 DCI格式 2—3。 可选地 fDCI格式 0—0、 DCI格式 0.丄 DCI格式 0—2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1—丄 DCI 格式 1— 2和 DCI格式 2— 3使用无线网络临日併示识槪 Radio Network Temporary Identity f RNTI )进行加扰。 其中 , RNTI包括但不限于以下至少一种:薩机接入无线网络临时标识符( Random Access RNTI , RA-RNTI \ 临时小区无线 _络临时标识符( Temporary C-RNTI , TC-RNTI \ 小区无 线网络临时标识符 ( Cdi RNTI , C-RNTU 配置调度的无线网络临时标识符( Configured Scheduling RNTI ; CS-RNTI 1调制编码方式小区无线网络临时标识符( Modulation and Coding Scheme Cell RNTI ,MCS-C -RNTI X发身寸功率控制探测参考信号无线网络临时 识槪 Transmit Power Control Sounding Reference Signal RNTI , TPC-SRS-RNTI)和消息 B无线 络临时标识 符 msg~B-RNTI 控制信令和 RNTI也可以是其他的表现形式 f 本申请实施例对此不进行限制。 步骤 420 ,终端设备接收控制信令。 步骤 430 ,终端设备根据第一下行载波所对应的频谱类型 f 确定对控制信令进行解读所 使用的解读方法。 示例性的 ,网络设备配置有》个下行载波 m为正整数。 网络设备采用 m个下行载波中 的下行载波 a发送控制信令。 终端设备在接收到控制信令后,确定下行载波 a所在的频谱是 共享频谱还是非共享频谱。 在下行载波 a所在的频谱是共享频谱的情 下,使用第一解读方 式解读控制信令 ;在下行载波 a所在的频谱是非共享频谱的情况下,使用第二解读方式解读 控制信令。 步骤 440 ,终端设备采用解读方法对控制信令的各个信息域进行解读。 示例性的 ,控制信令包括 m个比特, m为正整数。 终端设备采用确定好的解读方式,对 m 个比特进行解读。 可选地 ,终端设备的解读过程包括:将 m个比特划分为若干个信息域,确定每个信息域 的比特信息 ,根据每个信息域的比特信息,确定网络设备的指示。 综上所述 ,本实施例提供的方法 ,终端设备根据网络设备发送控制信令的第一下行载波 所对应的频谱类型,确定出解读方法,并对控制信令进行解读 f 简单高效。 针对情况 2 : 图 5示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图。 该方法可以 应用于如图 2示出的终端设备和网 |络设备中,该方法包括: 步骤 510 ,隱各设备向终端设备发送控制信令。 可选地 ,控制信令包括但不限于以下至少一稗: RAR里的 UL grant、 DC[格式 0 _0、 DCI 格式 0—1、 DCI格式 0—2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1.丄 DCI格式 1 2和 DCI格式 2_3。 可选地 ,DCI格式 0—() ' DCI格式 0—1、 DC1 格式 0—2' DCI格式 1—()、 DCI格式 1—1、 DCI 格式 1 2和 DCI格式 2JM吏用 RNTI进行加扰。 其中 , RNTI包括但不限于以下至少一种: RA-RNTI、 TC-RNTI、 C-RNTI、 CS-RNTI、 MCS-C-RNTI、 TPC-SRS-RNTI和 msg-B-RNTI。 控制信令和 贈 TI也可以是其他的表现形式,本申请实施例対此不进行限制。 步骤 520 ,终端设备接收控制信令。 步骤 530 ,终端设备根据第一上行载波所对应的频谱类型,确定对控制信令进行解读所 使用的解读方法。 其中 ,第一上行载波是终端设备发送第一传输所采用的上行载波;第一传输包括控制信 令指示的上行传输。 可选地 ,第一传输包括但不限于以下至少一种 :鞠理上行共享信道( Physical Uplink Shared Chamiel , PUSCH \ 犓理」 I行控制信道( Physical Uplink Control Channel , PUCCH \ 探测参 考信号 ( Sounding Reference Signal , SRS)和勸理薩机接入信道( Physical Random Access Channel , PRACH \ 示例性的 ,网络设备发送的控制信令指示终端设备发送 PUSCH,则第一传输为 PUSCH。 可选地^ 第一上行载波是 UL载波或 SUL载波。 在一种实现方式中 /控制信令包括 UL 或者 SUL指示信息域。终端设备根据该信息域,确定选择 UL载波类型的上行载波或 SUL载 波类型的上行载波作为第一上行载波 ,进行上行传输。 在另一种实现方式中 终端设备自行 决定_ UL载渡或 SUL载波。 可选地 ,控制信令中包括载波指示信息域。 终端设备根据载波指示信息域的指示,确定 采用的第一上行载波。 示例性的 ,终端设备配置有 T1个上行载波, n为正整数。终端设备在接收到控制信令后, 根据载波指示信息域的指示 ,使用上行载波 C作为第一上行载波,并确定上行载波 c所对应 的频谱类型。 步骤 440 ,终端设备采用解读方法对控制信令中的第一信息域进行解读。 其中 ,第一信息域包括控制信令中与第一传输相关的信息域。 可选地 f 第一信息域包括 以下至少一稗 PUSCH频域资源分配信息域和信道接入相关信息域或信道接入 .CPext.CAPC 信綱 X 示例性的 ,控制信令包括 rn个比特 m为正整数。 其中 与第一传输有关的信息域包括 k个比特 , k为不大于 m的正整数。 则终端设备采用确定好的解读方式,对 k个比特的第一 信綱 进行解读。 示例性的 ,结合参考表一,表一示出的使用 C-RNTI 扰的 DCI格式 0-1(即控制信令) 用于调度上行传输。 表一: DCI格式 0- 1
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其 中,上述 DCI格式 0-1中的信道接入 -CPext-CAPC信息域与第一传输相关,则终端设 备将上述信息域确定为第一信息域 ,使用确定好的解读方法对第一信息域进行解读。具体地, 在第一上行载波在共享频谱的情况下 ,第一信息域有效且为 0至 6比特;在第一上行载波在 非共享频谱的情况下 第一信息域不存在。 可选地 ,上述 DC1格式 0-1中的载波指示信息域用于确定第一上行载波, UL或者 SUL 指示用于确定第一传输在 UL载波或者 SUL载社 。 示例性的 ,结合参考表二。 表二: RAR里承载的 UL grant
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其中 ,第一传输是 PUSCH , 第一传输可以承载在 UL载波或 SUL载波上。若 UL载波 位于共享频谱 , SUL载波位于非共享频谱。 当 PITSCH在 UL载波上传输,终端设备解读 PUSCH 频域资源分酉己 ( frequency resource allocation )信息域为 12比特,且信道接入 -CPext- CAPC 信息域有效 ,为 2比特。 当 PUSCH在 SUL载波上传输时,终端设备解读 PUSCH频 域资源分配信息域为 M比特,且信道接入 -CPext-CAPC信息域不存在。 综上所述 ,本实施例提供的方法,终端设备根据第一上行载波所对应的频谱类型确定出 解读方法 ,其中,第一上行载波是终端设备发送第一传输所用 上行载波,终端设备再根据 解读方法对控制信令中与第一传输有关的第一信息域进行解读,筒单高效。 针对情况 3 : 图 6示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读方法的流程图。 该方法可以 应用于如图 2示出的终端设备和网络设备中 f 该方法包括: 步骤 610 ,网络设备向终端设备发送控制信令。 可选地 ,控制信令包括但不限于以下至少一种: RAR里的 ITL graM、 DCI格式 0 J) ' DCI 格式 0—1、 DCI格式 0—2、 DCI格式 U)' DCI格式 1—1、 DCI格式 1—2和 DCI格式 2—3。 可选地 ,DCI 格式 0—0、 DC】 格式 0J ' DCI格式 0— 2、 DCI格式 1— 0、DCI格式 1—1' DCI 格式 1— 2和 DC[格式 2— 3使用 RNTI进行加扰。 其 中, RNTI包括但不限于以下至少一种: RA-RNTI、 TC-RNTI、 C-RNTI、 CS-RNTI, MCS-C-RNTI、 TPC-SRS-RNTI和 msg-B-RNTI。 控制信令和 RNTI也可以是其他的表现形式 f 本申请实施例对此不进行限制。 步骤 620 ,终端设备接收控制信令。 步骤 630 f 终端设备根据第二下行载波所对应的频谱类型 f 确定对控制信令进行解读所 使用的解读方法。 其 中,第二下行载波是终端设备接收第二传输所采用的下行载波;第二传输包括控制信 令指示的下行传输。 可选地 ,第二传输包括但不限于以下至少一稗:救 1理下行共享信道 ( Physical Downlink Shared Channel , PDSCH 鞠理下行控制信道 ( Physical Downlink Control Channel , PDCCH ) 和信道状态信息参考信号 ( CS】 Reference Signals , CSI-RS \ 示例性的 ,网络设备发送的控制信令指示终端设备接收 PDSCH,则第二传输为 PDSCH。 可选地 ,控制信令中包括载波指示信息域。 终端设备根据载波指示信息域的指示,确定 采用的第二下行载波。 示例性的 ,终端设备配置有 n个下行载波 , n为正整数。终端设备在接收到控制信令后 f 根据载波指示信息域的指示 ,使用下行载波 d作为第二下行载波,并确定下行载波 d所对应 的频谱类型。 步骤 640 ,终端设备采用解读方法对控制信令中的第二信息域进行解读。 其中 ,第二信息域包括控制信令中与第二传输相关的信息域。 可选地,第二信息域包括 以下至少一种 :系统帻号相关信息域。 示例性的 ,控制信令包括 rn个比特 f m为正整数。 其中 f 与第二传输有关的信息域包括 p个比特 , p为不大于 m的正整数。 则终端设备采用确定好的解读方式,对 P个比特的第二 信息職 行解读。 示例性的 ,结合参考表三 ,表三示出的使用 RA-RNTI 扰的 DCI格式 1-0(即控制信令) 用于调度下行传输。 表三 : DCI格式 1-0
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其中 ,上述 DCI格式 1-0中的系统顿号的最低位比特 ( LSB of SFN )信息域与第二传输 相关 ,则终端设备将上述信息域确定为第二信息域,使用确定好的解读方法对第二信息域进 行解读。 具体地 f 在第二下行载波在共享频谱的情 下,第二信息域有效且为 2比特;在第 二下行载波在非共享频谱的情况下 ,第二信息域不存在。 综上所述,本实施例提供的方法 f 终端设备根据第二下行载波所对应的频谱类型确定出解读方法,其中 ,第二下行载波是终端 设备接收第二传输所用的下行载波 ,终端设备再根据解读方法对控制信令中与第二传输有关 的第二信息域进行解读 ,简单高效。 需要锐明的是 ,上述实施例可以分别单独实施,也可以进行组合实施,本申请实施倒对 此不进行限制。 需要说明的是 ,上述实施例中终端设备侧対应的步骤可以单独实施,上述实施倒中网络 设备侧对应的步骤也可以单独实施。 图 7示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读装置的结构框图,该装置可 以实现成为终端设备,或者,实现成为终端设备中的一部分,该装置包括:接收模块 701和 确定模块 702 ; 接收模块 701 ,被配置为接收来自网络设备的控制信令; 确定模块 702 ,被配置为根据与控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定对控制信 令进行解读所使用的解读方法。 可选地 ,该装置还包括解读模块 703。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波对应的频谱类型包括:非共享频谱或共 享频谱。 在一个可选的实施例中 ,终端设备配置有多个下行载波和 /或多个上行载波;第一下行载 波是多个下行载波中的一个下行载波 ,第一下行载波是终端设备接收控制信令所采用的下行 载波 ;第二下行载波是多个下行载波中的一个下行载波 第二下行载波是终端设备接收第二 传输所采用的下行载波 f 第二传输包括控制信令指示的下行传输;第一上行载波是多个上行 载波中的一个上行载波 ,第一上行载波是终端设备发送第一传输所采用的上行载波,第一传 输包括控制信令指示的上行传输 ;其中,第一下行载波、 第二下行载波和第一上行载波对应 的频谱类型相同 ;或者 f 第一下行载波' 第二下行载波和第一上行载波中存在至少两个载波 对应的频谱类型不同。 在— 个可选 实施例中 f 与控制信令相关的载波是第一下行载波 f 第一下行载波是终端 设备接收控制信令所采用的下行载波。 在— 个可选的实施例中 f 解读模块 703 ,被配置为采用解读方法对控制信令的各个信息 願 行解读。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波是第一上行载波;其中,第_上行载波 是终端设备发送第一传输所采用的上行载波,第一传输包括控制信令指示的上行传输。 在一个可选的实施例中 , ft對卖模块 703 ,被配置为采用解读方法对控制信令中的第一信 息域进行解读 ;其中 f 第一信息域包括控制信令中与第一传输相关的信息域。 在一个可选的实施例中 ,第一信息域包括以下至少一种: PUSCH频域资源分配信息域和 信道接入信息域。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波是第二下行载波;其中,第二下行载波 是终端设备接收第二传输所采用的下行载波,第二传输包括控制信令指示的下行传输。 在一个可选的实施例中 ,解读模块 703 ,被配置为采用解读方法对控制信令中的第二信 息域进行解读 ;其中 f 第二信息域包括控制信令中与第二传输相关的信息域。 在一个可选的实施例中 ,第二信息域包括以下至少一种:与系统频号有关的信息域。 在一个可选的实施例中 第一传输包括以下至少一种 PUSCH、PUCCH、SRS和 PRACH。 在一个可选的实施例中 ,第二传输包括以下至少一种: PDSCH、 PDCCH和 CSI-RS。 在一个可选的实施例中 ,控制信令包括以下至少一种: RAR里的 1儿 grant、 DC】 格式 0—0、 DCI格式 0—1、 DCI格式 0— 2、 DCI格式 1—0' DCI格式 1—1' DCI格式 1—2和 DC [ 格式 2 3。 在一个可选的实施例中 ,DCI格式 0—0、DCI格式 0—1、 DC!格式 0— 2、DCI格式 1J)、 DCI 格式 1— U DCI格式 1—2和 DCI格式 2— 3的扰码包括以下至少一种 RA-RNTI, TC- RNT:IS C.RNTI、 CS..RNTI、 MCS..C.RNT1、 TPC..SRS..RNTI:和 msg..B..RNTI。 图 8示出了本申请一个示例性实施例提供的控制信令的解读装置的结构框图,该装置可 以实现成为隱各设备,或者,实现成为隱各设备中的一部分,该装置包括:发送模块 801 ; 发送模块 801 ,被配置为向终端设备发送控制信令; 其中 f 终端设备根据与控制信令相关 载波所对应的频谱类型 f 确定对控制信令进行解 读所使用的解读方法。 在一个可选的实施例中 ,频谱 -类型包括:非共享频谱或共享频谱。 在一个可选的实施例中 ,网络设备配置有多个下行载波和 /或多个上行载波;第一下行载 波是多个下行载波中的一个下行载波 ,第一下行载波是网络设备发送控制信令所采用的下行 载波 ;第二下行载波是多个下行载波中的一个下行载波,第二下行载波是网络设备发送第二 传输所采用的下行载波 第二传输包括控制信令指示的下行传输;第一上行载波是多个上行 载波中的一个上行载波 ,第一上行载波是网络设备接收第一传输所采用的上行载波,第一传 输包括控制信令指示的上行传输 ;其中,第一下行载波、 第二下行载渡和第一上行载波对应 的频谱类型相同 ;或者,第一下行载波、 第二下行载波和第一上行载波中存在至少两个载波 対应的频谱类型不同。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波是第一下行载波,第一下行载波是网 1络 设备发送控制信令所采用的下行载波。 在一个可选的实施例中 ,解读方法用于供终端设备对控制信令的各个信息域进行解读。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波是第一上行载波;其中 第一上行载波 是网络设备接收第一传输所采用的上行载波,第一传输包括控制信令指示的上行传输。 在一个可选的实施例中 ,解读方法用于供终端设备对控制信令中的第一信息域进行解读; 其中 第一信息域包括控制信令中与第一传输相关的信息域。 在一个可选的实施例中 ,第一信息域包括以下至少一神: PUSCH频域资源分配信息域和 信道接入相关信息域。 在一个可选的实施例中 ,与控制信令相关的载波是第二下行载波;其中,第二下行载波 是网络设备发送第二传输所采用的下行载波,第二传输包括控制信令指示的下行传输。 在一个可选的实施例中 ,解读方法用于供终端设备对控制信令中的第二信息域进行解读; 其中 ,第二信息域包括控制信令中与第二传输相关的信息域。 在一个可选的实施例中 第二信息域包括以下至少一种 :系统帻号相关信息域。 在一个可选的实施例中 第一传输包括以下至少一种 P SRS和 PRACH。 在一个可选的实施例中 ,第二传输包括以下至少一种: CH 和 CS1-RS。 在一个可选的实施例中 ,控制信 括以下至少一种: grant, DCI格式 0—0 、 DCI格式 0—1、 DCI格式 0—2、 DCI格式 1—0、 DCI
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格式 1 2和 DCI 格式 2— 3。 在一个可选的实施例中 ,DCI格式 0—0、DCI格式 0—1、 DC】 格式 0— 2、DCI格式 1—0、 DCI 格式 1 DCI 格式 1_2和 DCI格式 2_3的扰码包括以下至少一种 RA..RNTI、 TC- RNTI、 C-RNTI、 CS-RNTI、 MCS-C-RNTI、 TPC-SRS-RNTI和 msg-B-RNTI。 需要说明的是 :上述实施例提供的装置在实现其功能时,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,即将设 备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。 另外,上述实 施例提供的装置与方法实施例属于同一构思 ,其具体实现过程详见方法实施例 f 这里不再赘 述。 图 9示出了本申请一个示例性实施例提供的通信设备(终端设备或网络设备)的结构示 意图 ,该通信设备包括:处理器 101、 接收器 102、 发射器 103、 存储器 104和总线 105。 处理器 101包括一个或者一个以上处理核心 处理器 101通过运行软件程序以及模块 从而执行各神功能应用以及信息处理。 接收器 102和发射器 103可以实现为一个通信组件,该通信组件可以是一块通信芯片。 存储器 104通过总线 105与处理器 101相连。 mm io4可用于存储至少一个指令 f 处理器 mi用于执行该至少一个指令,以实现上 述方法实施例中的各个步骤。 此外 ,存储器 104可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现, 易失性或非易失性存储设备包括但不限于 :磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器( Erasable Programmable Read Only Memory, EEPROM ) , 可擦除可编程只读存储器 ( Erasable Programmable Read Only Memory, EPROM ) ,静态随时存取存储器 ( Static Random Access Memory , SRAM: ) ;只读存储器 ( Read-Only Memory, ROM ) ,磁存储器,快闪存储器,可编 读存槠器 ( Programmable Read-Only Memory , PROM \ 在示例性实施例中 ,还提供了一种计算机可读存储介质;所述计算机可读存储介质中存 储有至少一条指令' 至少一段程序、 代码集或指令集 ,所述至少一条指令、 所述至少一段程 序、 所述代码集或指令集由处理器加载并执行以实现上述各个方法实施例提供的由通信设备 执行的控制信令的解读方法。 本领域普通技术人员可以理解实现上述实施例的全部或部分步骤可以通过 5更件来完成; 也可以通过程序来指令相关的硬件完成 ;所述的程序可以存储于一种计算机可读存储介质中, 上述提到的存储介质可以是只读存储器,磁盘或光盘等。 以上所述仅为本申请的可选实施例 ;并不用以限制本申请 f 风在本申请的精神和原则之 内 ,所作的任何修改、 等同替换、 改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims

权 利 要 求 书
1、 —种控制信令的解读方法 ,其特征在于,应用于终端设备中 ,所述方法包括: 接收来 自网络设备的控制信令; 根据与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型 ;确定对所述控制信令进行解读所使 用的解读方法。
2、 根据权利要求 1所述的方法,其特征在于,所述频谱类型包括:非共享频谱或共享频 谱,
3、 根据权利要求 1 所述的方法 其特征在于,所述终端设备配置有多个下行载波和 /或 多个上行载波 ; 第一下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第一下行载波是所述终端设 备接收所述控制信令所采用的下行载波 ; 第二下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第二下行载波是所述终端设 备接收第二传输所采用的下行载波,所述第二传输包括所述控制信令指示的下行传输; 第一上行载波是所述多个上行载波中 一个上行载波 f 所述第一上行载波是所述终端设 备发送第— 传输所采用的上行载波 所述第一传输包括所述控制信令指示的上行传输; 其中 ,所述第一 ·下行载波、所述第二下行载波和所述第一 ·上行载波对应的频谱类型相同; 或者 ,所述第一下行载波、 所述第二下行载波和所述第一上行载波中存在至少两个载波对应 的歩页谱类型不同。
4、 根据权利要求 1至 3任一项所述的方法 其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一下行载波 f 所述第一下行载波是所述终端设备接 收所述控制信令所采用的下行载波。
5、 根据权利要求 4所述的方法,其特征在于,所述根据与所述控制信令相关的载波所对 应的频谱类型,确定对所述控制信令进行解读所使用的解读方法之后,还包括: 采用所述解读方法对所述控制信令的各个信息域进行解读。
6、 根据权利要求 1至 3任一项所述的方法 其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一上行载波 ; 其中 ,所述第一上行载波是所述终端设备发送第一传输所采用的上行载波 ,所述第一传 输包括所述控制信令指示的上行传输。
7、 根据权利要求 6所述的方法,其特征在于,所述根据与所述控制信令相关纖波所对 应 频谱类型,确定对所述控制信令进行解读所使用的解读方法之后,还包括: 采用所述解读方法对所述控制信令中的第一信息域进行解读 ; 其中 ,所述第一信息域包括所述控制信令中与所述第一传输相关的信息域。 8、 根据权利要求 7所述的方法,其特征在于,所述第一信息域包括以下至少一种: 物理上行共享信道 PUSCH频域资源分配信息域和信道接入相关信息域。
9、 根据权利要求 1至 3任一项所述的方法 其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第二下行载波 ; 其中 ,所述第二下行载波是所述终端设备接收第二传输所采用 下行载波 f 所述第二传 输包括所述控制信令指示的下行传输。
10' 根据权利要求 9所述的方法,其特征在于,所述根据与所述控制信令相关的载波所 对应的频谱类型 ,确定对所述控制信令进行解读所使用的解读方法之后 f 还包括: 采用所述解读方法对所述控制信令中的第二信息域进行解读 ; 其中 ,所述第二信息域包括所述控制信令中与所述第二传输相关的信息域。
11、 根据权利要求 10所述的方法,其特征在于,所述第二信息域包括以下至少一种: 系统娘号相关信息域。
12、 根据权利要求 6至 8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输包括以下至少 — 种:
PUSCH 、犓理上行控制信道 PUCCH、探测参考信号 SRS和犓理薩机接入信道 PRACH。
13、 根据权利要求 9至 11任一项所述的方法,其特征在于,所述第二传输包括以下至少 — 种: 物理下行共享信道 PDSCH、 犓理下行控制信道 PDCCH和信道栊态信息参考信号 CSI-
RS
14、根据权利要求 1至 13任一项所述的方法,其特征在于,所述控制信令包括以下至少 — 稗:
P逭机接入响应 RAR里的上行授权 UL graM、 DCI格式 0— 0 ' DCI格式 0—1、 DCI格式 0— 2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1—1、 DCI格式 1— 2和 DCI格式 2—3。
15、 根据权利要求 14所述的方法,其特征在于 f 所述 DCI格式(L0、 所述 DCI格式 0J' 所述 DCI格式 0—2、 所述 DC1 格式 1—0、 所述 DC[格式 1—1、 所述 DC[格式 1—2和 所述 DCI格式 2— 3的扰码包括以下至少一种: 随机接入无线网络临时标识符 RA-RNTI、临时小区无线网络临时标识符 TC-RNTI、小区 无线网 I络临时标识符 C-RNTI、 配置调度的无线网络临时标识符 CS-RNTI、 调制编码方式小 区无线网络临时标识符 MCS-C-RNTI、发射功率控制探测参考信号无线网络临时标识符 TPC- SRS-RNTI和消息 B无线 _络临时标识符 msgIRNTI。 16、 一神控制信令的解读方法,其特征在于 应用于网络设备中,所述方法包括: 向终端设备发送控制信令 ; 其中 ,所述终端设备根据所述与所述控制信令相关的载波所対应的频谱类型;确定对所 述控制信令进行解读所使用的解读方法。
17、 根据权利要求 16所述的方法,其特征在于,所述频谱类型包括:非共享频谱或共享 频谱。
18、根据权利要求 16所述的方法,其特征在于,所述网络设备配置有多个下行载波和 /或 多个上行载波 ; 第一下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第一下行载波是所述网络设 备发送所述控制信令所采用的下行载波 ; 第二下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第二下行载波是所述网络设 备发送第二传输所采用的下行载波,所述第二传输包括所述控制信令指示的下行传输; 第一上行载波是所述多个上行 载波中 个上行载波 f 所述第一上行载波是所述网络设 备接收第一传输所采用的上行载波 所述第一传输包括所述控制信令指示的上行传输; 其中 ,所述第一下行载波、所述第二下行载波和所述第一上行载波対应的频谱 ·类型相同; 或者 ,所述第一下行载波、 所述第二下行载翻所述第一上行载波中存在至少两个载波对应 的歩页谱类型不同。
19、 根据权利要求 16至〗 8任一项所述的方法,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一下行载波 f 所述第一下行载波是所述网络设备发 送所述控制信令所采用的下行载波。
20、 根据权利要求 19所述的方法,其特征在于 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令的各个信息域进行解读。
21、 根据权利要求 16至 18任一项所述的方法 其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一上行载波 ; 其中 ,所述第一上行载波是所述网络设备接牧第一传输所采用的上行载波,所述第一传 输包括所述控制信令指示的上行传输。
22、 根据权利要求 21所述的方法,其特征在于, 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令中的第一信息域进行解读 ; 其中 ,所述第一信息域包括所述控制信令中与所述第一传输相关的信息域。
23, 根据权利要求 22所述的方法,其特征在于,所述第一信息域包括以下至少一种: 物 行共享信道 PUSCH频域资源分配信息職 信道接入相关信息域。 2( 根据权利要求 16至 18任一项所述的方法,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第二下行载波 ; 其中 ,所述第二下行载波是所述网络设备发送第二传输所采用的下行载波 f 所述第二传 输包括所述控制信令指示的下行传输。
25、 根据权利要求 24所述的方法;其特征在于, 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令中的第二信息域进行解读 ; 其中 ,所述第二信息域包括所述控制信令中与所述第二传输相关的信息域。
26、 根据权利要求 25所述 方法,其特征在于,所述第二信息域包括以下至少一种: 系统 号相关信息域。
27、 根据权利要求 21至 23任一项所述的方法,其特征在于,所述第一传输包括以下至 少 —种:
PUSCH 、犓理上行控制信道 PIJCCH、探测参考信号 SRS和犓理薩机接入信道 PRACH。
28、 根据权利要求 24至 26任一项所述的方法,其特征在于,所述第二传输包括以下至
/|^ - 犓理下行共享信道 PDSCH, 犓理下行控制信道 PDCCH和信道状态信息参考信号 CSI-
RS。
29, 根据权利要求 16至 28任一项所述的方法,其特征在于/所述控制信令包括以下至 少一种 :
P逭机接入响应 RAR里的上行授权 UL grant、 DC[格式 0_0、 DC】 格式 0」、 DCI格式 0— 2、 DCI格式 1— 0、 DCI格式 1—1、 DCI格式 1— 2和 DCI格式 2—3。
30, 根据权利要求 29所述的方法 其特征在于,所述 DCI格式 0 0、 所述 DCI格式 0—1、 所述 DC[格式()—2、 所述 DCI格式 1—0' 所述 DCI格式 1— K 所述 DCI格式 1—2和 所述 DCI格式 2— 3的扰码包括以下至少一种: 随机接入无线网络临时标识符 RA-RNTI、临时小区无线网络临时标识符 TC-RNTI、小区 无线网络临时标识符 C-RNTI, 配置调度的无线離各临时标识符 CS-RNTI, 调制编码方式小 区无线隱各临的标识符 MCS-C-RNTI,发射功率控制探测参考信号无线网络临时标识符 TPC- SRS-RNTI和消息 B无线网络临时标识符 msg-B-RNTI
31, —种控制信令的解读装置,其特征在于,应用于终端设备中 所述装置包括:接收 模块和确定模块 ; 所述接收模块 ,被配置为接收来自网络设备的控制信令; 所述礎定模块 ,被配置为根据与所述控制信令相关的载波所对应的频谱类型,确定对所 述控制信令进行解读所使用的解读方法。
32、 根据权利要求 31腿的装置 ,其特征在于,所述与控制信令相关的载波对应 频谱 类型包括 :非共享频谱或共享频谱。
33、根据权利要求 31所述的装置,其特征在于,所述终端设备配置有多个下行载波和 /或 多个上行载波 ; 第一下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第一下行载波是所述终端设 备接收所述控制信令所采用的下行载波 ; 第二下行载波是所述多个下行载波中 一个下行载波 ,所述第二下行载波是所述终端设 备接收第二传输所采用的下行载波 所述第二传输包括所述控制信令指示的下行传输; 第一上行载波是所述多个上行载波中的一个上行载波 ,所述第一 ·上行载波是所述终端设 备发送第一传输所采用的上行载波 所述第一传输包括所述控制信令指示的上行传输; 其中 ,所述第一下行载波、所述第二下行载波和所述第一上行载渡对应的频谱类型相同; 或者 ,所述第一下行载波、 所述第二下行载波和所述第一上行载波中存在至少两个载波对应 的步页谱类型不同。
34、 根据权利要求 31至 33任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一下行载波 ,所述第一下行载波是所述网络设备发 送所述控制信令所采用的下行载波。
35、 根据权利要求 34所述隱置 ,其特征在于,所述装置还包括:解读模块; 所述解读模块 ,被配置为采用所述解读方法对所述控制信令的各个信息域进行解读。
.36、 根据权利要求 3〗至 33任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一上行载波 ; 其中 ,所述第一上行载波是所述终端设备发送第一传输所采用的上行载波,所述第一传 输包括所述控制信令指示的上行传输。
37、 根据权利要求 36所述隱置 ,其特征在于,所述装置还包括:解读模块; 所述解读模块 被配置为采用所述解读方法对所述控制信令中的第一信息域进行解读; 其中 所述第一信息域包括所述控制信令中与所述第一传输相关的信息域。
38. 根据权利要求 37所述的装置;其特征在于,所述第一信息域包括以下至少一种: 物理上行共享信道 PUSCH频域资源分配信息域和信道接入相关信息域。
39, 根据权利要求 31至 33任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第二下行载波 ; 其中 ,所述第二下行载波是所述终端设备接收第二传输所采用 下行载波 f 所述第二传 输包括所述控制信令指示的下行传输。
40、 根据权利要求 39所述繼置 ,其特征在于,所述装置还包括:解读模块; 所述解读模块 ,被配置为采用所述解读方法对所述控制信令中的第二信息域进行解读; 其中 ,所述第二信息域包括所述控制信令中与所述第二传输相关的信息域。
41、 根据权利要求 40所述的装置,其特征在于,所述第二信肩、±或包括以下至少一种: 系统娘号相关信息域。
42、 根据权利要求 36至 38任一项所述的装置,其特征在于,所述第一传输包括以下至
PUSCH 、犓理上行控制信道 PUCCH、探测参考信号 SRS和犓理薩机接入信道 PRACH。
43、 根据权利要求 39至 41任一项所述的装置,其特征在于,所述第二传输包括以下至 少 —种: 物理下行共享信道 PDSCH、 犓理下行控制信道 PDCCH和信道栊态信息参考信号 CSI-
RSs
44、 根据权利要求 31至 43任一项所述的装置,其特征在于,所述控制信令包括以下至 少一钟 :
P逭机接入响应 RAR里的上行授权 UL graM、 DCI格式 0— 0 ' DCI格式 0—1、 DCI格式 0— 2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1—1、 DCI格式 1— 2和 DCI格式 2— 3。
45、 根据权利要求 44所述的装置,其特征在于 f 所述 DCI格式 0J)、 所述 DCI格式 ()」' 所述 DCI格式 0—2、 所述 DC1 格式 1—0、 所述 DC[格式 1—1、 所述 DC[格式 1—2和 所述 DCI格式 2— 3的扰码包括以下至少一种: 随机接入无线网络临时标识符 RA-RNTI、临时小区无线网络临时标识符 TC-RNTI.小区 无线网络临时标识符 C-RNTI、 配置调度的无线网络临时标识符 CS-RNTI、 调制编码方式小 区无线网络临时标识符 MCS-C -RNTI、发射功率控制探测参考信号无线网络临时标识符 TPC- SRS-RNTI和消息 B无线 _络临时标识符 msgIRNTI。
46、 一种控制信令的解读装置,其特征在于 f 应用于网络设备中,所述装置包括:发送 模块 ; 所述发送模块 ;被配置为向终端设备发送控制信令; 其中 ,所述终端设备根据所述与所述控制信令相关的载波所対应的频谱类型;确定对所 碰 制信令进行解读所使用的解读方法。
47、 根据权利要求 46所述隱置 ,其特征在于,所述频谱类型包括: 非共享频谱或共享频谱。
48.根据权利要求 46所述的装置,其特征在于,所述网络设备配置有多个下行载波和 /或 多个上行载波 ; 第一下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第一下行载波是所述网络设 备发送所述控制信令所采用的下行载波 ; 第二下行载波是所述多个下行载波中的一个下行载波 ,所述第二下行载波是所述网络设 备发送第二传输所采用的下行载波,所述第二传输包括所述控制信令指示的下行传输; 第一上行载波是所述多个上行载波中的一个上行载波 ,所述第一上行载波是所述网络设 备接收第一传输所采用的上行载波,所述第一传输包括所述控制信令指示的上行传输; 其中 ,所述第一下行载波、所述第二下行载波和所述第一上行载渡对应的频谱类型相同; 或者 所述第一下行载波、 所述第二下行载波和所述第一上行载波中存在至少两个载波对应 的频谱类型不同。
49、 根据权利要求 46至 48任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一下行载波 f 所述第一下行载波是所述网络设备发 送所述控制信令所采用的下行载波。
50. 根据权利要求 49所述的装置;其特征在于, 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令的各个信息域进行解读。
51, 根据权利要求 46至 48任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是第一上行载波 ; 其中 ,所述第一上行载波是所述网络设备接收第一传输所采用 上行载波,所述第一传 输包括所述控制信令指示的上行传输。
52. 根据权利要求 51所述的装置;其特征在于, 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令中的第一信息域进行解读 ; 其中 ,所述第一信息域包括所述控制信令中与所述第一传输相关的信息域。
53、 根据权利要求 52所述 装置,其特征在于,所述第一信息域包括以下至少一种: 犓社 行共享信道 PUSCH频域资源分配信息職 信道接入相关信息域。
54, 根据权利要求 46至 48任一项所述的装置,其特征在于, 所述与所述控制信令相关的载波是所述第二下行载波 ; 其中 ,所述第二下行载波是所述网络设备发送第二传输所采用的下行载波,所述第二传 输包括所述控制信令指示的下行传输。
55、 根据权利要求 54所述隱置 ,其特征在于, 所述解读方法用于供所述终端设备对所述控制信令中的第二信息域进行解读 ; 其中 ,所述第二信息域包括所述控制信令中与所述第二传输相关的信息域。
56、 根据权利要求 55所述繼置 ,其特征在于,所述第二信息域包括以下至少一种: 系统 号相关信息域。
57、 根据权利要求 51至 53任一项所述的装置,其特征在于,所述第一传输包括以下至 少 —种:
PUSCH 、犓理上行控制信道 PIJCCH、探测参考信号 SRS和犓理薩机接入信道 PRACH。
58、 根据权利要求 54至 56任一项所述的装置,其特征在于,所述第二传输包括以下至 犓理下行共享信道 PDSCH, 犓理下行控制信道 PDCCH和信道状态信息参考信号 CSI-
RS。
59、 根据权利要求 46至 58任一所述的装置 其特征在于 f 所述控制信令包括以下至少 — 种:
P逭机接入响应 RAR里的上行授权 UL grant、 DC[格式 0_0、 DC】 格式 0」、 DCI格式 0— 2、 DCI格式 1—0、 DCI格式 1—1、 DC[格式 1— 2和 DCI格式 2— 3。
60、 根据权利要求 59所述的装置 其特征在于,所述 DCI格式 0—0、 所述 DCI格式 0—1、 所述 DC[格式()—2、 所述 DCI格式 1—0' 所述 DCI格式 1— K 所述 DCI格式 1—2和 所述 DCI格式 2— 3的扰码包括以下至少一种: 随机接入无线网络临时标识符 RA-RNTI、临时小区无线网络临时标识符 TC-RNTI、小区 无线网络临时标识符 C-RNTI, 配置调度的无线離各临时标识符 CS-RNTI, 调制编码方式小 区无线隱各临的标识符 MCS-C-RNTI,发射功率控制探测参考信号无线网络临时标识符 TPC- SRS-RNTI和消息 B无线网络临时标识符 msg-B-RNTI
61、 一神终端设备,其特征在于,所述终端设备包括: 赴理器 ; 与所述处理器相连的牧发器 ; 用于存储所述处理器的可执行指令的存储器 ; 其中 ,所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如权利要求 1至 15任一所 述的数据传输方法。
62、 一稗网络设备 其特征在于,所述网络设备包括: 处理器 ; 与所述处理器相连的收发器 ; 用于存储所述处理器的可执行指令的存储器 ; 其中 所述处理器被配置为加载并执行所述可执行指令以实现如权利要求 16至 30任一 所述的控制信令的解读方法。
63、 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述可读存储介质中存储有可执行指令, 所述可执行指令由所述处理器 载并执行以实现如权利要求 1至 30任一所述的控制信令的 解读方法。
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103325232A (zh) * 2013-07-08 2013-09-25 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种终端控制实现方法、系统及终端设备
US20170086174A1 (en) * 2014-05-01 2017-03-23 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Communication method and device on unlicensed frequency band in ue and base station
CN107534545A (zh) * 2015-04-10 2018-01-02 摩托罗拉移动有限责任公司 用于接收控制信令的方法和装置
CN110495123A (zh) * 2017-04-14 2019-11-22 高通股份有限公司 无线通信中的反馈技术
CN110809904A (zh) * 2017-07-01 2020-02-18 英特尔公司 用于运载工具无线电通信的方法和设备

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103325232A (zh) * 2013-07-08 2013-09-25 北京新岸线移动多媒体技术有限公司 一种终端控制实现方法、系统及终端设备
US20170086174A1 (en) * 2014-05-01 2017-03-23 Shanghai Langbo Communication Technology Company Limited Communication method and device on unlicensed frequency band in ue and base station
CN107534545A (zh) * 2015-04-10 2018-01-02 摩托罗拉移动有限责任公司 用于接收控制信令的方法和装置
CN110495123A (zh) * 2017-04-14 2019-11-22 高通股份有限公司 无线通信中的反馈技术
CN110809904A (zh) * 2017-07-01 2020-02-18 英特尔公司 用于运载工具无线电通信的方法和设备

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