WO2022151269A1 - 上行控制信息的发送方法、接收方法、装置、设备及介质 - Google Patents

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WO2022151269A1
WO2022151269A1 PCT/CN2021/071924 CN2021071924W WO2022151269A1 WO 2022151269 A1 WO2022151269 A1 WO 2022151269A1 CN 2021071924 W CN2021071924 W CN 2021071924W WO 2022151269 A1 WO2022151269 A1 WO 2022151269A1
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control information
uplink control
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梁彬
徐婧
林亚男
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Oppo广东移动通信有限公司
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technologies, and in particular, to a method, a method, an apparatus, a device, and a medium for sending uplink control information.
  • Uplink Control Information UCI
  • uplink control information corresponding to different services or priorities supports simultaneous transmission, that is, transmission is performed on the same physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) resource.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • Embodiments of the present application provide a method, a method, an apparatus, a device, and a medium for transmitting uplink control information, which are used to realize simultaneous transmission of multiple uplink control information.
  • the technical solution is as follows:
  • a method for sending uplink control information is provided, which is applied to a terminal device, and the method includes:
  • the first transmission resource is used to send the first uplink control information and the second uplink control information
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • a method for receiving uplink control information is provided, which is applied to a network device, and the method includes:
  • the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • an apparatus for sending uplink control information which is applied to a terminal device, and the apparatus includes: a resource determination module;
  • the resource determination module configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to send the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • an apparatus for receiving uplink control information which is applied to network equipment, and the apparatus includes: a resource determination module;
  • the resource determination module configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • a terminal device comprising: a processor and a transceiver connected to the processor; wherein,
  • the processor configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used for the terminal device to send the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • a network device comprising: a processor and a transceiver connected to the processor; wherein,
  • the processor configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • a computer-readable storage medium is provided, and executable instructions are stored in the readable storage medium, and the executable instructions are loaded and executed by a processor to implement the uplink according to the above aspect A method of sending control information, or a method of receiving uplink control information.
  • a chip is provided, the chip includes a programmable logic circuit and/or program instructions, and when the chip runs on a computer device, it is used to implement the uplink control described in the above aspect The method of sending information, or the method of receiving uplink control information.
  • a computer program product When the computer program product runs on a processor of a computer device, the computer device can execute the method for sending uplink control information described in the above aspect, or, the uplink control information the receiving method.
  • the terminal device or the network device determines a first transmission resource, and the first transmission resource may include two mutually independent sub-resources: the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource , the two independent sub-resources are respectively used to transmit two uplink control information, so that the two uplink control information can better be transmitted simultaneously on the two sub-resources.
  • FIG. 1 is a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 2 is a flowchart of a method for transmitting uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic diagram of transmission resources provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of transmission resources provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of transmission resources provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of transmission resources provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a structural block diagram of an apparatus for sending uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a structural block diagram of an apparatus for receiving uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the International Telecommunication Union divides the services in the 5G NR system into three categories.
  • the first category is enhanced Mobile Broadband (eMBB).
  • eMBB is a 5G service type dedicated to mobile devices such as mobile phones.
  • the second category is Ultra Reliable & Low Latency Communication (URLLC), which will be mainly used in industrial applications and autonomous vehicles.
  • the third category is Massive Machine Type of Communication (mMTC).
  • mMTC Massive Machine Type of Communication
  • mMTC is the type of business that will be used in the "Internet of Things" and “Internet of Everything” scenarios. The advantage of mMTC is that it allows a large number of adjacent devices to enjoy the communication connection.
  • the 5G NR system has different requirements for the transmission reliability of the uplink control information of eMBB and URLLC. Therefore, different code rates can be used for the uplink control information of different services.
  • the uplink control information of two different services, eMBB and URLLC was not allowed to be transmitted at the same time. That is, if the uplink control information of eMBB and URLLC needed to be transmitted at the same time, the terminal device would select the uplink control information of one of the services. information is transmitted, while the uplink control information of another service is discarded.
  • a scheme of simultaneous transmission of the uplink control information of eMBB and URLLC is proposed, that is, the uplink control information of eMBB and URLLC can be transmitted simultaneously through certain rules.
  • the embodiment of the present application provides a method for determining transmission resources, which can reduce the impact caused by different transmission reliability requirements when uplink control information of different services are simultaneously transmitted. .
  • FIG. 1 shows a block diagram of a communication system provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the communication system may include: an access network 12 and a terminal device 14 .
  • the access network 12 includes several network devices 120 .
  • the network device 120 may be a base station, which is a device deployed in an access network to provide a wireless communication function for a terminal.
  • the base station may include various forms of macro base station, micro base station, relay station, access point and so on.
  • the names of devices with base station functions may be different.
  • eNodeBs or eNBs In LTE systems, they are called eNodeBs or eNBs; in 5G NR-U systems, they are called gNodeBs or gNBs.
  • the description of "base station” may change.
  • the above-mentioned apparatuses for providing a wireless communication function for the terminal device 14 are collectively referred to as network devices.
  • the terminal device 14 may include various 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) , terminal device, etc.
  • the network device 120 and the terminal device 14 communicate with each other through a certain air interface technology, such as a Uu interface.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • CDMA wideband Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • evolution systems of NR systems LTE on unlicensed frequency bands (LTE-based access to Unlicensed spectrum, LTE-U) system, NR-U system, Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) communication system, Wireless Local Area Networks (WLAN), Wireless Fidelity (WiFi), 6-Generation (6G) systems, next-generation
  • WiMAX Wireless Local Area Networks
  • WLAN Wireless Fidelity
  • 6G 6-Generation
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • FIG. 2 shows a flowchart of a method for transmitting uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the communication system as shown in FIG. 1, and the method includes:
  • Step 210 Determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to transmit the first uplink control information and the second uplink control information, and the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource.
  • step 210 is implemented as: determining a first transmission resource, the first transmission resource is used to send the first uplink control information and the second uplink control information, and the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource Transfer subresources.
  • step 210 is implemented as: determining a first transmission resource, the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information, and the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second Transfer subresources.
  • the terminal device or the network device determines a first transmission resource for transmitting the two uplink control information.
  • the first transmission resource is a frequency domain resource used for uplink transmission, or a time domain resource, or a time-frequency resource.
  • the first transmission resource may be a PUCCH resource.
  • the first transmission resource is used to transmit the first uplink control information and the second uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information are two different uplink control information.
  • the uplink control information is the information sent by the terminal device to the network device to assist the transmission of the uplink and downlink data on the transmission channel.
  • the uplink control information includes: Hybrid Automatic Repeat ReQuest Acknowledgement/Negative-Acknowledgement , HARQ ACK/NACK).
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the second uplink control information. That is, the first transmission resource of can include two sub-resources, and the two uplink control information are respectively transmitted on the two sub-resources.
  • the embodiments of the present application only use the first transmission resource to simultaneously transmit two uplink control information for exemplary description, and the first transmission resource can also be used to transmit n pieces of uplink control information, and the first transmission resource corresponds to It includes n sub-resources, the n uplink control information corresponds to the n sub-resources one-to-one, and n is a positive integer greater than 1.
  • the terminal device or the network device determines a first transmission resource, and the first transmission resource may include two mutually independent sub-resources : the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource, the two independent sub-resources are respectively used to transmit two uplink control information, so that the two uplink control information can be better simultaneously transmitted on the two sub-resources.
  • the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different priorities; or, the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different services.
  • the terminal device determines the priority of the uplink control information according to the configuration of the network device. For example, the terminal device can obtain the priority of the logical channel from the logical channel parameter (LogicalChannelConfig) configured by the network device, and then obtain the logical channel related information. The priority of the uplink control information is set to be equal to the priority of the logical channel. Exemplarily, the terminal device obtains the stored priority of the logical channel locally, and then obtains the priority of the uplink control information related to the logical channel, and sets the priority of the uplink control information to be equal to the priority of the logical channel.
  • the terminal device obtains the stored priority of the logical channel locally, and then obtains the priority of the uplink control information related to the logical channel, and sets the priority of the uplink control information to be equal to the priority of the logical channel.
  • the priority corresponding to the first uplink control information is higher than the priority corresponding to the second uplink control information.
  • Different uplink control information can correspond to different services.
  • the service includes: eMBB and URLLC.
  • the first uplink control information is uplink control information corresponding to URLLC
  • the second uplink control information is uplink control information corresponding to eMBB. It can be understood that, with the evolution of communication technology, it is also possible to support simultaneous transmission of uplink control information corresponding to other types of services, and the embodiment of the present application does not limit the types of services.
  • the first transmission resource is used for transmitting all the first uplink control information and all the second uplink control information; or, the first transmission resource is used for transmitting all the first uplink control information and part of the second uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information include: all of the first uplink control information and all of the second uplink control information; or, all of the first uplink control information and part of the second uplink control information.
  • the first transmission resource preferentially guarantees the transmission of the first uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information include: all the first uplink control information and all the second uplink control information; in the case where the first transmission resource does not support complete transmission of both the first uplink control information and the second uplink control information, the first uplink control information and the second uplink control information include: all the first uplink control information information and part of the second uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information include: all the first uplink control information, or part of the first uplink control information. 1 uplink control information.
  • the first transmission resource includes the first transmission sub-resource. That is, in an implementation manner, the first uplink control information and the second uplink control information include: all the first uplink control information, or part of the first uplink control information; or, all the first uplink control information and all the first uplink control information 2. Uplink control information; or, all of the first uplink control information and part of the second uplink control information.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource partially overlap in the time domain; or, the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource completely overlap in the time domain.
  • the time domain range of the first transmission sub-resource is the entire time domain range corresponding to the first transmission resource
  • the time domain range of the second transmission sub-resource is part of the time domain range corresponding to the first transmission resource, then the first transmission The sub-resource and the second transmission sub-resource partially overlap in the time domain.
  • the time domain range of the first transmission sub-resource and the time domain range of the second transmission sub-resource are all the time-domain ranges corresponding to the first transmission resource, then the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are at the same time.
  • the domains all overlap.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are continuous and do not overlap in the frequency domain.
  • the starting position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is the starting position in the frequency domain of the first transmission resource; the ending position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is determined by the load and code rate of the first uplink control information.
  • the load of the first uplink control information refers to the number of bits included in the first uplink control information.
  • the coding rate of the first uplink control information refers to the coding rate of the first uplink control information.
  • the resource size required for transmission of the first uplink control information can be determined, and then the starting position of the frequency domain of the first transmission sub-resource is the frequency of the first transmission resource.
  • the terminal device determines the ending position of the first transmission sub-resource in the frequency domain according to the resource size required for transmission of the first uplink control information and the determined starting position of the first transmission sub-resource in the frequency domain.
  • the first transmission resource only includes the first transmission sub-resource, and the frequency domain starting position of the first transmission sub-resource is the first transmission.
  • the starting position in the frequency domain of the resource; the ending position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is the ending position in the frequency domain of the first transmission resource. That is, in an implementation manner, the end position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is determined by the load and code rate of the first uplink control information, or the end position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is the first transmission resource end of the frequency domain.
  • the starting position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is located after and adjacent to the ending position in the frequency domain of the first transmission sub-resource; the ending position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is determined by the load and the load of the second uplink control information.
  • the code rate is determined, or, the end position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is the end position in the frequency domain of the first transmission resource.
  • the load of the second uplink control information refers to the number of bits included in the second uplink control information.
  • the coding rate of the second uplink control information refers to the coding rate of the second uplink control information.
  • the frequency-domain start position of the second transmission sub-resource is after the frequency-domain end position of the first transmission sub-resource and is adjacent to the first transmission sub-resource .
  • the size of the resources required for transmission of the second uplink control information can be determined, and the starting position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is the first transmission sub-resource.
  • the frequency domain end position of the second transmission sub-resource is determined by the second uplink.
  • the load and code rate of the control information are determined; if the size of the resources required for transmission of the second uplink control information is greater than the size of the remaining available resources of the first transmission resource, the frequency domain end position of the second transmission sub-resource is the frequency of the first transmission resource. Domain end position.
  • the remaining available resource size of the first transmission resource refers to the resource size corresponding to the following time-frequency range: the frequency domain range is the frequency domain end position of the first sub-transmission resource to the frequency domain end position of the first transmission resource,
  • the time domain range is the time domain range corresponding to the second transmission sub-resource.
  • the time domain range corresponding to the second transmission sub-resource may be equal to the time domain range corresponding to the first transmission resource, or may be a subset of the time domain range corresponding to the first transmission resource.
  • the code rate of the first uplink control information is independent of the code rate of the second uplink control information. That is, the code rate of the first uplink control information and the code rate of the second uplink control information do not affect each other. For example, when the code rate of the first uplink control information is adjusted, the code rate of the second uplink control information does not affect each other. Adjustments will be made accordingly.
  • the code rate of the first uplink control information is a code rate corresponding to the first temporary transmission resource
  • the first temporary transmission resource is based on the PUCCH configuration of the first uplink control information, the load of the first uplink control information, and the first uplink control information. At least one of the resource indications of the control information is determined.
  • the load of the first uplink control information refers to the number of bits included in the first uplink control information.
  • the resource indication of the first uplink control information is used to indicate the first temporary transmission resource used for transmission of the first uplink control information in a temporary transmission resource set.
  • the resource indication of the first uplink control information is carried in downlink control information (Downlink Control Information, DCI).
  • the resource indication of the first uplink control information is carried in high-level signaling, and the high-level signaling is used to configure semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) transmission.
  • the network device performs PUCCH configuration for the terminal device, and the PUCCH configuration of the first uplink control information includes multiple temporary transmission resource sets.
  • the load of the first uplink control information is used for the terminal device to determine the temporary transmission resource set used for transmitting the first uplink control information among the multiple temporary transmission resource sets, and the resource indication of the first uplink control information is used for the terminal device to temporarily A first temporary transmission resource used for transmitting the first uplink control information is determined in the transmission resource set.
  • the code rate of the second uplink control information is a code rate corresponding to the second temporary transmission resource
  • the second temporary transmission resource is based on the PUCCH configuration of the second uplink control information, the load of the second uplink control information, and the second uplink control information. At least one of the resource indications of the control information is determined.
  • the load of the second uplink control information refers to the number of bits included in the second uplink control information.
  • the resource indication of the second uplink control information is used to indicate the second temporary transmission resource used for transmission of the second uplink control information in a temporary transmission resource set.
  • the resource indication of the second uplink control information is carried in the DCI.
  • the resource indication of the second uplink control information is carried in high-level signaling, and the high-level signaling is used to configure SPS PDSCH transmission.
  • the network device performs PUCCH configuration for the terminal device, and the PUCCH configuration of the second uplink control information includes multiple temporary transmission resource sets.
  • the load of the second uplink control information is used for the terminal equipment to determine the temporary transmission resource set used for transmitting the second uplink control information among the multiple temporary transmission resource sets, and the resource indication of the second uplink control information is used for the terminal equipment to temporarily A second temporary transmission resource used for transmitting the second uplink control information is determined in the transmission resource set.
  • the first transmission resource includes: a first temporary transmission resource; or, a second temporary transmission resource.
  • step 210 may be alternatively implemented as: determining the first temporary transmission resource as the first transmission resource, and the first temporary transmission resource is based on the PUCCH configuration of the first uplink control information, the load of the first uplink control information, and the first uplink control information. At least one of the resource indications of the control information determines that the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource.
  • step 210 may be alternatively implemented as: determining the second temporary transmission resource as the first transmission resource, and the second temporary transmission resource is based on the PUCCH configuration of the second uplink control information, the load of the second uplink control information, and the second uplink control information. At least one of the resource indications of the information determines that the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource.
  • the reference information transmitted for demodulating the first uplink control information and the second uplink control information in the embodiment of the present application is exemplarily described.
  • the first transmission sub-resource includes resources used for sending first reference information, and the first reference information is used for demodulation of the first uplink control information;
  • the second transmission sub-resource includes resources used for sending second reference information resource, and the second reference information is used for demodulation of the second uplink control information.
  • the first transmission sub-resources include resources for receiving first reference information, and the first reference information is used for demodulation of the first uplink control information;
  • the second transmission sub-resources include resources for receiving second reference information resource, and the second reference information is used for demodulation of the second uplink control information.
  • the first reference information and the second reference information are demodulation reference signals (Demodulation Reference Signal, DMRS).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the first reference information and the second reference information are generated independently of each other. That is, the terminal device independently generates the first reference information for the demodulation of the first uplink control information, and independently generates the second reference information for the demodulation of the second uplink control information.
  • the first reference information and the second reference information are generated in association with each other. That is, the first reference information and the second reference information are not separately generated, respectively.
  • the first reference information is a part of the third reference information
  • the second reference information is a remaining part of the third reference information after removing the first reference information
  • the third reference information is determined according to the configuration information.
  • the configuration information is used to generate third reference information.
  • the configuration information includes at least one of DMRS port information and DMRS sequence index information.
  • the configuration information is carried in the DCI, or the configuration information is carried in the RRC message.
  • the third reference information generated by the terminal device is used to demodulate the first uplink control information and the second uplink control information, wherein the first reference information in the third reference information is used to demodulate the first uplink control information,
  • the remaining third reference information is the second reference information, and the second reference information is used for demodulation of the second uplink control information.
  • the terminal equipment supports URLLC and eMBB services, but these two services have different requirements on the transmission reliability of uplink control information. Therefore, if these two services are transmitted at the same time, the corresponding uplink control information receiving processes of the two services are mutually exclusive. Independent, it is more conducive to realize different transmission reliability requirements. Therefore, during resource allocation, the resources allocated to the uplink control information corresponding to the two services are as independent as possible in the frequency domain.
  • the specific implementation methods are as follows:
  • the terminal device determines the temporary PUCCH resource (that is, the first temporary transmission resource in this application) according to the uplink control information of the URLLC, and the temporary PUCCH resource is used to carry the following information: the uplink control information of the URLLC (that is, the first temporary transmission resource in this application). uplink control information) and the uplink control information of the eMBB (that is, the second uplink control information in this application) and the DMRS used for demodulation.
  • the code rate used by the uplink control information of URLLC during transmission is independent of the code rate used by the uplink control information of eMBB during transmission, and the priorities corresponding to the uplink control information of the two services are different, and the uplink control information of URLLC corresponds to higher priority.
  • the uplink control information carried by the temporary PUCCH resource may be all the uplink control information of URLLC, may be part of the uplink control information of URLLC, may be all uplink control information of URLLC and all uplink control information of eMBB, may be all uplink control information of URLLC information and part of the uplink control information of eMBB.
  • the transmission sub-resources used by the uplink control information of the URLLC and the transmission sub-resources used by the uplink control information of the eMBB do not overlap in the frequency domain, but partially or completely overlap in the time domain.
  • the uplink control information transmission sub-resource corresponding to URLLC is sub-resource 1 (that is, the first transmission sub-resource in this application), and the uplink control information transmission sub-resource corresponding to eMBB is sub-resource 2 (also the first transmission sub-resource in this application). That is, the second transmission sub-resource in this application), sub-resource 1 and sub-resource 2 do not overlap in the frequency domain.
  • sub-resource 1 and sub-resource 2 partially overlap in the time domain; in another possible case, as shown in Figure 4 and Figure 6, sub-resource 1 1 and sub-resource 2 all overlap in the time domain.
  • the starting position in the frequency domain of sub-resource 1 is the starting position of the temporary PUCCH resource, and the ending position in the frequency domain is determined by the load and code rate of the uplink control information of the URLLC, or the ending position in the frequency domain is the ending position in the frequency domain of the temporary PUCCH resource. .
  • the starting position in the frequency domain of sub-resource 2 is the adjacent position after the ending position in the frequency domain of sub-resource 1, and the ending position in the frequency domain is determined by the load and code rate of the uplink control information of the eMBB, or the ending position in the frequency domain is the temporary PUCCH The frequency domain end position of the resource.
  • the temporary URLLC resource includes resources for transmitting DMRS, and the DMRS is used to receive and demodulate the uplink control information transmitted in the temporary URLLC resource, that is, the DMRS used for receiving and demodulating includes the DMRS used for the uplink control information corresponding to the URLLC and DMRS for uplink control information corresponding to eMBB.
  • the DMRS used for the uplink control information corresponding to URLLC and the DMRS used for the uplink control information corresponding to eMBB may be generated independently; in another possibility
  • the steps performed by the terminal device can be independently implemented as a method for determining transmission resources on the terminal device side
  • the steps performed by the network device can be implemented independently as a method for determining transmission resources on the network device side.
  • FIG. 7 shows a structural block diagram of an apparatus for sending uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the apparatus may be implemented as a terminal device, or may be implemented as a part of the terminal device.
  • the apparatus includes: a resource determination module 701 ;
  • the resource determination module 701 is configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to send the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • the first transmission resource is used to send all the first uplink control information and all the second uplink control information; or, the first transmission resource is used to send all the The first uplink control information and part of the second uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different priorities; or, the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different priorities business.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource partially overlap in the time domain; or, the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are at the same time All overlap on the domain.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are continuous and do not overlap in the frequency domain.
  • the starting position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is the starting position in the frequency domain of the first transmission resource; the ending position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is determined by the The load and code rate of the first uplink control information are determined.
  • the start position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is located after the end position in the frequency domain of the first transmission sub-resource and is adjacent to the first transmission sub-resource; the The frequency-domain end position of the second transmission sub-resource is determined by the load and code rate of the second uplink control information, or the frequency-domain end position of the second transmission sub-resource is the frequency-domain end of the first transmission resource Location.
  • the code rate of the first uplink control information is independent of the code rate of the second uplink control information.
  • the code rate of the first uplink control information is a code rate corresponding to a first temporary transmission resource
  • the first temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the first uplink control information, At least one of the load of the first uplink control information and the resource indication of the first uplink control information is determined.
  • a code rate of the second uplink control information is a code rate corresponding to a second temporary transmission resource
  • the second temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the second uplink control information
  • the resource determination module 701 is configured to determine a first temporary transmission resource as the first transmission resource, where the first temporary transmission resource is determined according to the first uplink control information Determined by at least one of the PUCCH configuration, the load of the first uplink control information, and the resource indication of the first uplink control information;
  • the resource determination module 701 is configured to determine a second temporary transmission resource as the first transmission resource, where the second temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the second uplink control information, the second uplink control At least one of the information load and the resource indication of the second uplink control information is determined.
  • the first transmission sub-resources include resources for sending first reference information, where the first reference information is used for demodulation of the first uplink control information; the second The transmission sub-resources include resources for sending second reference information, where the second reference information is used for demodulation of the second uplink control information.
  • the first reference information and the second reference information are generated independently of each other.
  • the first reference information and the second reference information are generated in association with each other.
  • the first reference information is a part of third reference information
  • the second reference information is a remaining part of the third reference information after removing the first reference information
  • the The third reference information is determined according to configuration information, and the configuration information is used to generate the third reference information.
  • FIG. 8 shows a structural block diagram of an apparatus for receiving uplink control information provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the apparatus may be implemented as a network device, or may be implemented as a part of a network device, and the device includes: a resource determination module 801 ;
  • the resource determination module 801 is configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • the first transmission resource is used to receive all the first uplink control information and all the second uplink control information; or, the first transmission resource is used to receive all the The first uplink control information and part of the second uplink control information.
  • the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different priorities; or, the first uplink control information and the second uplink control information correspond to different priorities business.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource partially overlap in the time domain; or, the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are at the same time All overlap on the domain.
  • the first transmission sub-resource and the second transmission sub-resource are continuous and do not overlap in the frequency domain.
  • the starting position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is the starting position in the frequency domain of the first transmission resource; the ending position in the frequency domain of the first transmission sub-resource is determined by the The load and code rate of the first uplink control information are determined.
  • the start position in the frequency domain of the second transmission sub-resource is located after the end position in the frequency domain of the first transmission sub-resource and is adjacent to the first transmission sub-resource; the The frequency-domain end position of the second transmission sub-resource is determined by the load and code rate of the second uplink control information, or the frequency-domain end position of the second transmission sub-resource is the frequency-domain end of the first transmission resource Location.
  • the code rate of the first uplink control information is independent of the code rate of the second uplink control information.
  • the code rate of the first uplink control information is a code rate corresponding to a first temporary transmission resource
  • the first temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the first uplink control information, At least one of the load of the first uplink control information and the resource indication of the first uplink control information is determined.
  • a code rate of the second uplink control information is a code rate corresponding to a second temporary transmission resource
  • the second temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the second uplink control information
  • the resource determination module 801 is configured to determine a first temporary transmission resource as the first transmission resource, where the first temporary transmission resource is determined according to the first uplink control information Determined by at least one of the PUCCH configuration, the load of the first uplink control information, and the resource indication of the first uplink control information;
  • the resource determination module 801 is configured to determine a second temporary transmission resource as the first transmission resource, where the second temporary transmission resource is a PUCCH configuration according to the second uplink control information, the second uplink control At least one of the information load and the resource indication of the second uplink control information is determined.
  • the first transmission sub-resource includes resources for receiving first reference information, where the first reference information is used for demodulation of the first uplink control information; the second The transmission sub-resources include resources for receiving second reference information, where the second reference information is used for demodulation of the second uplink control information.
  • the first reference information and the second reference information are generated independently of each other.
  • the first reference information and the second reference information are generated in association with each other.
  • the first reference information is a part of third reference information
  • the second reference information is a remaining part of the third reference information after removing the first reference information
  • the The third reference information is determined according to configuration information, and the configuration information is used to generate the third reference information.
  • FIG. 9 shows a schematic structural diagram of a communication device (such as a terminal device or a 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, and 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, denoted as a transceiver.
  • the memory 104 is connected to the processor 101 through the bus 105 .
  • the memory 104 may be configured to store at least one instruction, and the processor 101 may be configured to execute the at least one instruction, so as to implement various steps in the foregoing method embodiments.
  • memory 104 may be implemented by any type or combination of volatile or non-volatile storage devices including, but not limited to, magnetic or optical disks, electrically erasable programmable Read Only Memory (Electrically-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, programmable read-only memory (Programmable Read-Only Memory, PROM).
  • volatile or non-volatile storage devices including, but not limited to, magnetic or optical disks, electrically erasable programmable Read Only Memory (Electrically-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, programmable read-only memory (Programmable Read-Only Memory, PROM).
  • the processor and transceiver in the communication device involved in the embodiments of the present application may perform the steps performed by the terminal device in any of the methods shown in FIG. 2 to FIG. 6 above, It will not be repeated here.
  • the communication device when the communication device is implemented as a terminal device,
  • the processor configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to send the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • the processor and transceiver in the communication device involved in the embodiments of the present application may perform the steps performed by the network device in any of the methods shown in the foregoing FIG. 2 to FIG. 6 , It will not be repeated here.
  • the communication device when the communication device is implemented as a network device,
  • the processor configured to determine a first transmission resource, where the first transmission resource is used to receive the first uplink control information and the second uplink control information;
  • the first transmission resource includes: a first transmission sub-resource and a second transmission sub-resource, the first transmission sub-resource is used to carry the first uplink control information, and the second transmission sub-resource is used to carry the the second uplink control information.
  • a computer-readable storage medium stores at least one instruction, at least one piece of program, code set or instruction set, the at least one instruction, the At least one section of program, the code set or the instruction set is loaded and executed by the processor to implement the method for sending uplink control information or the method for receiving uplink control information provided by the above method embodiments and executed by the communication device.
  • a chip is also provided, the chip includes a programmable logic circuit and/or program instructions, and when the chip runs on a computer device, it is used to implement the uplink control information described in the above aspects the sending method, or the receiving method of the uplink control information.
  • a computer program product is also provided, when the computer program product is run on the processor of the computer device, the computer program product causes the computer device to execute the method for sending uplink control information described in the above aspect, or, the uplink control The method of receiving the information.

Landscapes

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  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种传上行控制信息的发送方法、接收方法、装置、设备及介质,涉及通信技术领域。该方法应用于终端设备中,该方法包括:确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。

Description

上行控制信息的发送方法、接收方法、装置、设备及介质 技术领域
本申请涉及通信技术领域,特别涉及一种上行控制信息的发送方法、接收方法、装置、设备及介质。
背景技术
在新空口(New Radio,NR)系统中,存在不同业务或优先级对应的上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)。
为了提高传输效率,不同业务或优先级对应的上行控制信息支持同时传输,即,在同一物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)资源上进行传输。
如何进行不同业务或优先级对应的上行控制信息在同一PUCCH资源上传输时的资源分配,相关技术尚未提供较好的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供了一种上行控制信息的发送方法、接收方法、装置、设备及介质,用于实现多个上行控制信息的同时传输。所述技术方案如下:
根据本申请的一个方面,提供了一种上行控制信息的发送方法,应用于终端设备中,所述方法包括:
确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
根据本申请的一个方面,提供了一种上行控制信息的接收方法,应用于网络设备中,所述方法包括:
确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
根据本申请的一个方面,提供了一种上行控制信息的发送装置,应用于终端设备中,所述装置包括:资源确定模块;
所述资源确定模块,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
根据本申请的一个方面,提供了一种上行控制信息的接收装置,应用于网络设备中,所述装置包括:资源确定模块;
所述资源确定模块,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
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:处理器和与所述处理器相连的收发器;其中,
所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于供所述终端设备发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
根据本申请的一个方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括:处理器和与所述处理器相连的收发器;其中,
所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
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,所述可执行指令由处理器加载并执行以实现如上述方面所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片在计算机设备上运行时,用于实现上述方面所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
根据本申请的一个方面,提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品在计算机设备的处理器上运行时,使得计算机设备执行上述方面所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
本申请实施例提供的技术方案至少包括如下有益效果:
在需要同时传输两个上行控制信息的情况下,终端设备或网络设备确定一个第一传输资源,该第一传输资源可以包括相互独立的两个子资源:第一传输子资源和第二传输子资源,两个独立的子资源分别用于传输两个上行控制信息,以使得两个上行控制信息更好地在两个子资源上实现同时传输。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,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,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是本申请一个示例性实施例提供的通信系统的框图;
图2是本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的传输方法的流程图;
图3是本申请一个示例性实施例提供的传输资源的示意图;
图4是本申请一个示例性实施例提供的传输资源的示意图;
图5是本申请一个示例性实施例提供的传输资源的示意图;
图6是本申请一个示例性实施例提供的传输资源的示意图;
图7是本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的发送装置的结构框图;
图8是本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的接收装置的结构框图;
图9是本申请一个示例性实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
国际电信联盟(International Telecommunication Union,ITU)把5G NR系统中的业务分为3大类。第一类是移动宽带增强(enhance Mobile Broadband,eMBB),eMBB是专门为手机等移动设备服务的5G业务种类。第二类则是超高可靠超低时延通信(Ultra Reliable&Low Latency Communication,URLLC),这种业务主要将被应用于工业用途和自动驾驶车辆。第三类是大规模物联网(massive Machine Type of Communication,mMTC),mMTC是“物联网”和“万物互联”场景中将被使用的业务种类,mMTC的长处是让大量相邻设备同时享受顺畅的通信连接。
5G NR系统对eMBB和URLLC的上行控制信息的传输可靠性有不同的需求,因此,针对不同业务的上行控制信息可以使用不同的码率。在早期的版本中,eMBB和URLLC这两种不同业务的上行控制信息不允许同时传输,也就是说,如果eMBB和URLLC的上行控制信息需要同时传输时,终端设备会选择其中一个业务的上行控制信息进行传输,而另一个业务的上行控制信息会被丢弃。如此,由于被丢弃的上行控制信息在网络侧会被认为是否定应答(Not Acknowledge,NACK),必然会造成该上行控制信息的重传,对于系统效率有一定的影响。
为了提高系统效率,eMBB和URLLC的上行控制信息同时传输的方案被提出,也就是说,eMBB和URLLC的上行控制信息可以通过一定规则实现同时传输。
考虑到eMBB和URLLC的上行控制信息的传输可靠性需求不同,本申请实施例提供一种传输资源的确定方法,可以减少不同业务的上行控制信息同时传输时,传输可靠性需求不同所造成的影响。
下面,对本申请提供的方案进行示例性的说明。
图1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:接入网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,所述基站是一种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,例如在LTE系统中,称为eNodeB或者eNB;在5G NR-U系统中,称为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14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的其他处理设备,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设备。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种通信系统,例如:全球移动通讯(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)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统、先进的长期演进(Advanced Long Term Evolution,LTE-A)系统、新无线(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)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第6代移动通信技术(6-Generation,6G)系统、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)通信以及车联网(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2示出了本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的传输方法的流程图。该方法可以应用于如图1示出的通信系统中,该方法包括:
步骤210,确定第一传输资源,第一传输资源用于传输第一上行控制信息和第二上行控制信息,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源。
对于终端设备来说,步骤210实现为:确定第一传输资源,第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源。
对于网络设备来说,步骤210实现为:确定第一传输资源,第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源。
在需要同时传输两个上行控制信息的情况下,终端设备或网络设备确定一个用于传输这两个上行控制信息的第一传输资源。
第一传输资源是用于进行上行传输的频域资源,或,时域资源,或,时频资源。第一传输资源可以是一种PUCCH资源。在本申请实施例中,第一传输资源用于传输第一上行控制信息和第二上行控制信息。
其中,第一上行控制信息和第二上行控制信息是两个不同的上行控制信息。上行控制信息是终端设备向网络设备发送的用于辅助上下行数据在传输信道上的传输的信息,上行控制信息包括:混合自动重复请求应答/否定应答消息(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement/Negative-Acknowledgement,HARQ ACK/NACK)。
在本申请实施例中,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,第一传输子资源用于承载第一上行控制信息,第二传输子资源用于承载第二上行控制信息。也即,的 第一传输资源可以包括两个子资源,两个上行控制信息分别在两个子资源上进行传输。
可以理解的是,本申请实施例仅以在第一传输资源上同时传输两个上行控制信息进行示例性的说明,第一传输资源也可以用于传输n个上行控制信息,第一传输资源相应包括n个子资源,n个上行控制信息与n个子资源一一对应,n为大于1的正整数。
综上所述,本实施例提供的方法,在需要同时传输两个上行控制信息的情况下,终端设备或网络设备确定一个第一传输资源,该第一传输资源可以包括相互独立的两个子资源:第一传输子资源和第二传输子资源,两个独立的子资源分别用于传输两个上行控制信息,以使得两个上行控制信息更好地在两个子资源上实现同时传输。
下面,对本申请实施例中的第一上行控制信息和第二上行控制信息进行示例性的说明。
可选的,第一上行控制信息与第二上行控制信息对应不同的优先级;或,第一上行控制信息与第二上行控制信息对应不同的业务。
不同的上行控制信息可以对应不同的优先级。示例性的,终端设备根据网络设备的配置,确定上行控制信息的优先级,例如:终端设备可以从网络设备配置的逻辑信道参数(LogicalChannelConfig)中获取逻辑信道的优先级,进而获取该逻辑信道相关的上行控制信息的优先级,将上行控制信息的优先级设置成等于逻辑信道的优先级。示例性的,终端设备从本地获取已保存的逻辑信道的优先级,进而获取该逻辑信道相关的上行控制信息的优先级,将上行控制信息的优先级设置成等于逻辑信道的优先级。
在一种可能的实现方式中,第一上行控制信息对应的优先级高于第二上行控制信息对应的优先级。
不同的上行控制信息可以对应不同的业务。可选的,业务包括:eMBB和URLLC。示例性的,第一上行控制信息是URLLC对应的上行控制信息,第二上行控制信息是eMBB对应的上行控制信息。可以理解的是,随着通信技术的演进,也可以支持其他类型的业务对应的上行控制信息进行同时传输,本申请实施例对业务的类型不进行限制。
可选的,第一传输资源用于传输全部第一上行控制信息和全部第二上行控制信息;或,第一传输资源用于传输全部第一上行控制信息和部分第二上行控制信息。也即,第一上行控制信息和第二上行控制信息包括:全部第一上行控制信息和全部第二上行控制信息;或,全部第一上行控制信息和部分第二上行控制信息。
第一上行控制信息的传输可靠性需求较高时,第一传输资源优先保障第一上行控制信息的传输。示例性的,在第一传输资源支持将第一上行控制信息和第二上行控制信息均完整传输的情况下,第一上行控制信息和第二上行控制信息包括:全部第一上行控制信息和全部第二上行控制信息;在第一传输资源不支持将第一上行控制信息和第二上行控制信息均完整传输的情况下,第一上行控制信息和第二上行控制信息包括:全部第一上行控制信息和部分第二上行控制信息。
可以理解的是,进一步的,在第一传输资源只能够支持传输第一上行控制信息的情况下,第一上行控制信息和第二上行控制信息包括:全部第一上行控制信息,或,部分第一上行控制信息。相应的,此时,第一传输资源包括第一传输子资源。也即,在一种实现方式中,第一上行控制信息和第二上行控制信息包括:全部第一上行控制信息,或,部分第一上行控制信息;或,全部第一上行控制信息和全部第二上行控制信息;或,全部第一上行控制信息和 部分第二上行控制信息。
下面,对本申请实施例中的第一传输子资源和第二传输子资源进行示例性的说明。
1)在时域上:第一传输子资源和第二传输子资源在时域上部分重叠;或,第一传输子资源和第二传输子资源在时域上全部重叠。
示例性的,第一传输子资源的时域范围为第一传输资源对应的全部时域范围,第二传输子资源的时域范围为第一传输资源对应的部分时域范围,则第一传输子资源和第二传输子资源在时域部分重叠。
示例性的,第一传输子资源的时域范围和第二传输子资源的时域范围均为第一传输资源对应的全部时域范围,则第一传输子资源和第二传输子资源在时域全部重叠。
2)在频域上:第一传输子资源和第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
可选的,第一传输子资源的频域起始位置为第一传输资源的频域起始位置;第一传输子资源的频域结束位置由第一上行控制信息的负载和码率确定。
其中,第一上行控制信息的负载指的是第一上行控制信息包含的比特数目。第一上行控制信息的码率指的是第一上行控制信息的编码速率。
可选的,根据第一上行控制信息的负载和码率,可以确定第一上行控制信息传输所需的资源大小,则在第一传输子资源的频域起始位置为第一传输资源的频域起始位置的情况下,终端设备根据第一上行控制信息传输所需的资源大小以及确定好的第一传输子资源的频域起始位置,确定第一传输子资源的频域结束位置。
可以理解的是,在第一传输资源只能够支持传输第一上行控制信息的情况下,第一传输资源仅包括第一传输子资源,第一传输子资源的频域起始位置为第一传输资源的频域起始位置;第一传输子资源的频域结束位置为第一传输资源的频域结束位置。也即,在一种实现方式中,第一传输子资源的频域结束位置由第一上行控制信息的负载和码率确定,或,第一传输子资源的频域结束位置为第一传输资源的频域结束位置。
可选的,第二传输子资源的频域起始位置位于第一传输子资源的频域结束位置之后且相邻;第二传输子资源的频域结束位置由第二上行控制信息的负载和码率确定,或,第二传输子资源的频域结束位置为第一传输资源的频域结束位置。
其中,第二上行控制信息的负载指的是第二上行控制信息包含的比特数目。第二上行控制信息的码率指的是第二上行控制信息的编码速率。
由于第一传输子资源和第二传输子资源在频域连续,则第二传输子资源的频域起始位置为第一传输子资源的频域结束位置之后且与第一传输子资源相邻。
可选的,根据第二上行控制信息的负载和码率,可以确定第二上行控制信息传输所需的资源大小,则在第二传输子资源的频域起始位置为第一传输子资源的频域结束位置之后且相邻的情况下,若第二上行控制信息传输所需的资源大小小于第一传输资源的剩余可供资源大小,第二传输子资源的频域结束位置由第二上行控制信息的负载和码率确定;若第二上行控制信息传输所需的资源大小大于第一传输资源的剩余可供资源大小,第二传输子资源的频域结束位置为第一传输资源的频域结束位置。
其中,第一传输资源的剩余可供资源大小指的是如下时频范围所对应的资源大小:频域范围为第一子传输资源的频域结束位置至第一传输资源的频域结束位置,时域范围为第二传 输子资源对应的时域范围。其中,第二传输子资源对应的时域范围可以等于第一传输资源对应的时域范围,也可以为第一传输资源对应的时域范围的子集。
下面,对本申请实施例中传输第一上行控制信息和第二上行控制信息所采用的码率进行示例性的说明。
第一上行控制信息的码率与第二上行控制信息的码率相独立。也即,第一上行控制信息的码率与第二上行控制信息的码率互不影响,如:在第一上行控制信息的码率被调整的情况下,第二上行控制信息的码率不会进行相应的调整。
可选的,第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,第一临时传输资源是根据第一上行控制信息的PUCCH配置、第一上行控制信息的负载和第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
其中,第一上行控制信息的负载指的是第一上行控制信息包含的比特数目。第一上行控制信息的资源指示用于在一个临时传输资源集合中指示第一上行控制信息传输所采用的第一临时传输资源。可选的,第一上行控制信息的资源指示承载在下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)中。可选的,第一上行控制信息的资源指示承载在高层信令中,高层信令用于配置半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)传输。
示例性的,网络设备为终端设备进行PUCCH配置,第一上行控制信息的PUCCH配置中包括多个临时传输资源集合。第一上行控制信息的负载用于供终端设备在多个临时传输资源集合中确定出传输第一上行控制信息所用的临时传输资源集合,第一上行控制信息的资源指示用于供终端设备在临时传输资源集合中确定出传输第一上行控制信息所用的第一临时传输资源。
可选的,第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,第二临时传输资源是根据第二上行控制信息的PUCCH配置、第二上行控制信息的负载和第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
其中,第二上行控制信息的负载指的是第二上行控制信息包含的比特数目。第二上行控制信息的资源指示用于在一个临时传输资源集合中指示第二上行控制信息传输所采用的第二临时传输资源。可选的,第二上行控制信息的资源指示承载在DCI中。可选的,第二上行控制信息的资源指示承载在高层信令中,高层信令用于配置SPS PDSCH传输。
示例性的,网络设备为终端设备进行PUCCH配置,第二上行控制信息的PUCCH配置中包括多个临时传输资源集合。第二上行控制信息的负载用于供终端设备在多个临时传输资源集合中确定出传输第二上行控制信息所用的临时传输资源集合,第二上行控制信息的资源指示用于供终端设备在临时传输资源集合中确定传输第二上行控制信息所用的第二临时传输资源。
可选的,在本申请实施例中,第一传输资源包括:第一临时传输资源;或,第二临时传输资源。相应的,步骤210可以替换实现为:将第一临时传输资源确定为第一传输资源,第一临时传输资源是根据第一上行控制信息的PUCCH配置、第一上行控制信息的负载和第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源。或者,步骤210可以替换实现为:将第二临时传输资源确定为第一传输资源, 第二临时传输资源是根据第二上行控制信息的PUCCH配置、第二上行控制信息的负载和第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的,第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源。
第一临时传输资源和第二临时传输资源的确定方式已在上文中进行介绍,在此不进行赘述。
下面,对本申请实施例中传输用于解调第一上行控制信息和第二上行控制信息的参考信息进行示例性的说明。
对于终端设备来说,第一传输子资源包含用于发送第一参考信息的资源,第一参考信息用于第一上行控制信息的解调;第二传输子资源包含用于发送第二参考信息的资源,第二参考信息用于第二上行控制信息的解调。
对于网络设备来说,第一传输子资源包含用于接收第一参考信息的资源,第一参考信息用于第一上行控制信息的解调;第二传输子资源包含用于接收第二参考信息的资源,第二参考信息用于第二上行控制信息的解调。
可选的,第一参考信息和第二参考信息为解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)。
在一种可能的实现方式中,第一参考信息和第二参考信息是相互独立生成的。也即,终端设备为第一上行控制信息的解调单独生成第一参考信息,为第二上行控制信息的解调单独生成第二参考信息。
在另一种可能的实现方式中,第一参考信息和第二参考信息是相互关联生成的。也即,第一参考信息和第二参考信息不是分别单独生成的。
可选的,第一参考信息是第三参考信息的一部分,第二参考信息是第三参考信息中除去第一参考信息的剩余部分,第三参考信息是根据配置信息确定的。其中,配置信息用于生成第三参考信息。可选的,配置信息包括DMRS端口信息、DMRS序列索引信息中的至少一种。可选的,配置信息承载在DCI中,或,配置信息承载在RRC消息中。
示例性的,终端设备生成的第三参考信息用于解调第一上行控制信息和第二上行控制信息,其中,第三参考信息中的第一参考信息用于解调第一上行控制信息,剩余的第三参考信息即为第二参考信息,第二参考信息用于第二上行控制信息的解调。
示例性的,结合参考如下示例,对上述实施例进行示例性的说明。
终端设备支持URLLC和eMBB两种业务,但这两种业务对上行控制信息的传输可靠性需求不同,因此,如果对这两种业务进行同时传输,两种业务对应的上行控制信息的接收过程相互独立,更有利于实现不同的传输可靠性需求。因此,在资源分配时,分配给两种业务对应的上行控制信息的资源在频域上尽量相互独立,其具体实现方式如下:
由于URLLC的上行控制信息的传输可靠性需求较高,首先保证URLLC的上行控制信息的传输资源。终端设备根据URLLC的上行控制信息,确定临时PUCCH资源(也即本申请中的第一临时传输资源),临时PUCCH资源用于承载如下信息:URLLC的上行控制信息(也即本申请中的第一上行控制信息)和eMBB的上行控制信息(也即本申请中的第二上行控制信息)和用于解调的DMRS。
其中,URLLC的上行控制信息在传输时使用的码率与eMBB的上行控制信息在传输时使用的码率相互独立,且两种业务的上行控制信息对应的优先级不同,URLLC的上行控制信息对应的优先级较高。
临时PUCCH资源承载的上行控制信息,可以是URLLC的全部上行控制信息,可以是URLLC的部分上行控制信息,可以是URLLC的全部上行控制信息和eMBB的全部上行控制信息,可以是URLLC的全部上行控制信息和eMBB的部分上行控制信息。
在资源分配时,URLLC的上行控制信息使用的传输子资源与eMBB的上行控制信息使用的传输子资源在频域上不重叠,在时域上部分重叠或者全部重叠。
结合参考图3至图6,URLLC对应的上行控制信息传输子资源为子资源1(也即本申请中的第一传输子资源),eMBB对应的上行控制信息传输子资源为子资源2(也即本申请中的第二传输子资源),子资源1和子资源2在频域上不重叠。在一种可能的情况下,如图3和图5所示,子资源1和子资源2在时域上部分重叠;在另一种可能的情况下,如图4和图6所示,子资源1和子资源2在时域上全部重叠。
子资源1的频域起始位置为临时PUCCH资源的起始位置,其频域结束位置由URLLC的上行控制信息的负载和码率确定,或者频域结束位置为临时PUCCH资源的频域结束位置。
子资源2的频域起始位置为子资源1的频域结束位置之后相邻的位置,其频域结束位置由eMBB的上行控制信息的负载和码率确定,或者频域结束位置为临时PUCCH资源的频域结束位置。
在临时URLLC资源中包含用于传输DMRS的资源,DMRS用于接收解调临时URLLC资源中传输的上行控制信息,也即:用于接收解调的DMRS包括用于URLLC对应的上行控制信息的DMRS和用于eMBB对应的上行控制信息的DMRS。
在一种可能的情况下,如图3和图4所示,用于URLLC对应的上行控制信息的DMRS和用于eMBB对应的上行控制信息的DMRS可以是独立产生的;在另一种可能的情况下,如图5和图6所示,也可以是产生一组用于接收解调的DMRS,其中一部分用于URLLC,另一部分用于eMBB。
需要说明的是,上述方法实施例可以分别单独实施,也可以组合实施,本申请对此不进行限制。
在上述各个实施例中,由终端设备执行的步骤可以单独实现成为终端设备一侧的传输资源的确定方法,由网络设备执行的步骤可以单独实现成为网络设备一侧的传输资源的确定方法。
图7示出了本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的发送装置的结构框图,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:资源确定模块701;
所述资源确定模块701,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;或,所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;或,所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;或,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
在一个可选的实施例中,所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述资源确定模块701,用于将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
或,
所述资源确定模块701,用于将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源包含用于发送第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;所述第二传输子资源包含用于发送第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信息用于生成所述第三参考信息。
图8示出了本申请一个示例性实施例提供的上行控制信息的接收装置的结构框图,该装置可以实现成为网络设备,或者,实现成为网络设备中的一部分,该装置包括:资源确定模块801;
所述资源确定模块801,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;或,所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;或,所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;或,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
在一个可选的实施例中,所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
在一个可选的实施例中,所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述资源确定模块801,用于将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
或,
所述资源确定模块801,用于将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
在一个可选的实施例中,所述第一传输子资源包含用于接收第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;所述第二传输子资源包含用于接收第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
在一个可选的实施例中,所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信息用于生成所述第三参考信息。
图9示出了本申请一个示例性实施例提供的通信设备(如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,从而执行各种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,记为收发器。
存储器104通过总线105与处理器101相连。
存储器104可用于存储至少一个指令,处理器101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(Electrically-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,可编程只读存储器(Programmable Read-Only Memory,PROM)。
其中,当通信设备实现为终端设备时,本申请实施例涉及的通信设备中的处理器和收发器,可以执行上述图2至图6任一所示的方法中,由终端设备执行的步骤,此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,当通信设备实现为终端设备时,
所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
其中,当通信设备实现为网络设备时,本申请实施例涉及的通信设备中的处理器和收发器,可以执行上述图2至图6任一所示的方法中,由网络设备执行的步骤,此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,当通信设备实现为网络设备时,
所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
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上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
在示例性实施例中,还提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片在计算机设备上运行时,用于实现上述方面所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
在示例性实施例中,还提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品在计算机设备的处理器上运行时,使得计算机设备执行上述方面所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
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硬件来完成,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,凡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 (63)

  1. 一种上行控制信息的发送方法,其特征在于,应用于终端设备中,所述方法包括:
    确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;
    或,
    所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;
    或,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
  4. 根据权利要求1至3任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;
    或,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
  5. 根据权利要求1至4任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;
    所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
  7. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,
    所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;
    所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
  8. 根据权利要求1至7任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的物理上行控制信道PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
    所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  11. 根据权利要求1至10任一所述的方法,其特征在于,所述确定第一传输资源,包括:
    将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
    或,
    将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  12. 根据权利要求1至11任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源包含用于发送第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;
    所述第二传输子资源包含用于发送第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信息用于生成所述第三参考信息。
  16. 一种上行控制信息的接收方法,其特征在于,应用于网络设备中,所述方法包括:
    确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;
    或,
    所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
  18. 根据权利要求16或17所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;
    或,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
  19. 根据权利要求16至18任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;
    或,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
  20. 根据权利要求16至19任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;
    所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
  22. 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,
    所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;
    所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
  23. 根据权利要求16至22任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
  24. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的物理上行控制信道PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  25. 根据权利要求23所述的方法,其特征在于,
    所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  26. 根据权利要求16至25任一所述的方法,其特征在于,所述确定第一传输资源,包括:
    将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
    或,
    将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  27. 根据权利要求16至26任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一传输子资源包含用于接收第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;
    所述第二传输子资源包含用于接收第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
  29. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,
    所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信息用于生成所述第三参考信息。
  31. 一种上行控制信息的发送装置,其特征在于,应用于终端设备中,所述装置包括:资源确定模块;
    所述资源确定模块,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;
    或,
    所述第一传输资源用于发送全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
  33. 根据权利要求31或32所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;
    或,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
  34. 根据权利要求31至33任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;
    或,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
  35. 根据权利要求31至34任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
  36. 根据权利要求35所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;
    所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
  37. 根据权利要求35所述的装置,其特征在于,
    所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;
    所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
  38. 根据权利要求31至37任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的物理上行控制信道PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  40. 根据权利要求38所述的装置,其特征在于,
    所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  41. 根据权利要求31至40任一所述的装置,其特征在于,
    所述资源确定模块,用于将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
    或,
    所述资源确定模块,用于将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  42. 根据权利要求31至41任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源包含用于发送第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;
    所述第二传输子资源包含用于发送第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
  43. 根据权利要求42所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
  44. 根据权利要求42所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
  45. 根据权利要求44所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信息用于生成所述第三参考信息。
  46. 一种上行控制信息的接收装置,其特征在于,应用于网络设备中,所述装置包括:资源确定模块;
    所述资源确定模块,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  47. 根据权利要求46所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和全部所述第二上行控制信息;
    或,
    所述第一传输资源用于接收全部所述第一上行控制信息和部分所述第二上行控制信息。
  48. 根据权利要求46或47所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的优先级;
    或,
    所述第一上行控制信息与所述第二上行控制信息对应不同的业务。
  49. 根据权利要求46至48任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上部分重叠;
    或,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在时域上全部重叠。
  50. 根据权利要求46至49任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源和所述第二传输子资源在频域上连续且不重叠。
  51. 根据权利要求50所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源的频域起始位置为所述第一传输资源的频域起始位置;
    所述第一传输子资源的频域结束位置由所述第一上行控制信息的负载和码率确定。
  52. 根据权利要求50所述的装置,其特征在于,
    所述第二传输子资源的频域起始位置位于所述第一传输子资源的频域结束位置之后且与所述第一传输子资源相邻;
    所述第二传输子资源的频域结束位置由所述第二上行控制信息的负载和码率确定,或,所述第二传输子资源的频域结束位置为所述第一传输资源的频域结束位置。
  53. 根据权利要求46至52任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率与所述第二上行控制信息的码率相独立。
  54. 根据权利要求53所述的装置,其特征在于,
    所述第一上行控制信息的码率为第一临时传输资源对应的码率,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的物理上行控制信道PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  55. 根据权利要求53所述的装置,其特征在于,
    所述第二上行控制信息的码率为第二临时传输资源对应的码率,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  56. 根据权利要求46至55任一所述的装置,其特征在于,
    所述资源确定模块,用于将第一临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第一临时传输资源是根据所述第一上行控制信息的PUCCH配置、所述第一上行控制信息的负载和所述第一上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的;
    或,
    所述资源确定模块,用于将第二临时传输资源确定为所述第一传输资源,所述第二临时传输资源是根据所述第二上行控制信息的PUCCH配置、所述第二上行控制信息的负载和所述第二上行控制信息的资源指示中的至少一种确定的。
  57. 根据权利要求46至56任一所述的装置,其特征在于,
    所述第一传输子资源包含用于接收第一参考信息的资源,所述第一参考信息用于所述第一上行控制信息的解调;
    所述第二传输子资源包含用于接收第二参考信息的资源,所述第二参考信息用于所述第二上行控制信息的解调。
  58. 根据权利要求57所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互独立生成的。
  59. 根据权利要求57所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息和所述第二参考信息是相互关联生成的。
  60. 根据权利要求69所述的装置,其特征在于,
    所述第一参考信息是第三参考信息的一部分,所述第二参考信息是所述第三参考信息中除去所述第一参考信息的剩余部分,所述第三参考信息是根据配置信息确定的,所述配置信 息用于生成所述第三参考信息。
  61. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:处理器和与所述处理器相连的收发器;其中,
    所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于发送第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  62. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:处理器和与所述处理器相连的收发器;其中,
    所述处理器,用于确定第一传输资源,所述第一传输资源用于接收第一上行控制信息和第二上行控制信息;
    其中,所述第一传输资源包括:第一传输子资源和第二传输子资源,所述第一传输子资源用于承载所述第一上行控制信息,所述第二传输子资源用于承载所述第二上行控制信息。
  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,所述可执行指令由处理器加载并执行以实现如权利要求1至30任一所述的上行控制信息的发送方法,或,上行控制信息的接收方法。
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