WO2023198106A1 - 终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备 - Google Patents

终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备 Download PDF

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WO2023198106A1
WO2023198106A1 PCT/CN2023/087812 CN2023087812W WO2023198106A1 WO 2023198106 A1 WO2023198106 A1 WO 2023198106A1 CN 2023087812 W CN2023087812 W CN 2023087812W WO 2023198106 A1 WO2023198106 A1 WO 2023198106A1
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WO
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control information
scheduling
scs
scheduled
terminal
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Application number
PCT/CN2023/087812
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English (en)
French (fr)
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刘思綦
李佳林
纪子超
Original Assignee
维沃移动通信有限公司
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Application filed by 维沃移动通信有限公司 filed Critical 维沃移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1273Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of downlink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present application belongs to the field of communication technology, and specifically relates to a terminal capability indication, scheduling method, device, terminal and communication equipment.
  • the network side equipment supports configuring one or more component carriers (Component Carrier, CC) or cells for the terminal.
  • Component Carrier Component Carrier, CC
  • the terminal monitors the Physical downlink control channel (PDCCH) to receive downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • DCI can flexibly indicate the resource allocation of PDSCH, for example, the cell or bandwidth part (BWP) where PDSCH is located, frequency domain resources and time domain resources, etc.
  • BWP bandwidth part
  • one DCI can schedule uplink (UL) or downlink (Downlink, DL) data on a cell, so in the case of CA, a large amount of DCI overhead will be caused.
  • Embodiments of the present application provide a terminal capability indication, scheduling method, device, terminal and communication equipment, which can solve the problem of a large amount of DCI overhead caused by the existing scheduling method.
  • a terminal capability indication method is provided, which is applied to the terminal.
  • the method includes:
  • the terminal sends terminal capability information to the network side device, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information;
  • the terminal receives at least two pieces of scheduling information, the at least two pieces of scheduling information meet the terminal capability information requirements, and the scheduling information is at least one of the first control information and the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a terminal capability indicating device which is applied to a terminal and includes:
  • the first sending module is configured to send terminal capability information to the network side device, where the terminal capability information includes the terminal capability information.
  • a first receiving module configured to receive at least two pieces of scheduling information that meet the terminal capability information requirements, and the scheduling information is at least one of the first control information and the second control information.
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a scheduling method applied to communication equipment, and the method includes:
  • the communication device processes the control information based on scheduling constraints, where the scheduling constraints include scheduling constraints on the first control information and/or scheduling constraints on the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a scheduling device applied to communication equipment, including:
  • a processing module configured to process control information based on scheduling restrictions, where the scheduling restrictions include scheduling restrictions on the first control information and/or scheduling restrictions on the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a terminal in a fifth aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are executed by the processor, the following implementations are implemented: The steps of the method described in one aspect.
  • a terminal including a processor and a communication interface, wherein the communication interface is used to send terminal capability information to a network side device, where the terminal capability information includes processing of first control information by the terminal. capabilities and/or the terminal's processing capability for the second control information; receiving at least two scheduling information, the at least two scheduling information meeting the terminal capability information requirements, the scheduling information being the first control information and at least one of the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a communication device in a seventh aspect, includes a processor and a memory.
  • the memory stores programs or instructions that can be run on the processor.
  • the program or instructions are implemented when executed by the processor. The steps of the method as described in the third aspect.
  • a communication device including a processor and a communication interface, wherein the processor is configured to: process control information based on scheduling restrictions, where the scheduling restrictions include scheduling restrictions on the first control information and/or Scheduling restrictions of the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • a ninth aspect provides a communication system, including: a terminal and a communication device.
  • the terminal can be used to perform the steps of the terminal capability indication method as described in the first aspect.
  • the communication device can be used to perform the steps of the terminal capability indication method as described in the third aspect. Scheduling Method steps.
  • a readable storage medium is provided. Programs or instructions are stored on the readable storage medium. When the programs or instructions are executed by a processor, the steps of the method described in the first aspect are implemented, or the steps of the method are implemented as described in the first aspect. The steps of the method described in the third aspect.
  • a chip in an eleventh aspect, includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the method described in the first aspect. method, or implement a method as described in the third aspect.
  • a computer program/program product is provided, the computer program/program product is stored in a storage medium, and the computer program/program product is executed by at least one processor to implement as described in the first aspect
  • the terminal's ability to process control information of different objects is defined, and the terminal reports the terminal capability information to the network side device, so that the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal.
  • the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal.
  • Figure 1 is a block diagram of a wireless communication system applicable to the embodiment of the present application.
  • Figure 2 is a schematic flowchart of a terminal capability indication method according to an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic flowchart of the scheduling method according to the embodiment of the present application.
  • Figure 4 is a schematic structural diagram of a terminal capability indicating device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic structural diagram of the scheduling device according to the embodiment of the present application.
  • Figure 6 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • Figure 7 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 is a schematic structural diagram of a network side device according to an embodiment of the present application.
  • first, second, etc. in the description and claims of this application are used to distinguish similar objects and are not used to describe a specific order or sequence. It is to be understood that the terms so used are interchangeable under appropriate circumstances so that the embodiments of the present application can be practiced in sequences other than those illustrated or described herein, and that "first" and “second” are distinguished objects It is usually one type, and the number of objects is not limited.
  • the first object can be one or multiple.
  • “and/or” in the description and claims means at least one of the connected objects, The character “/” generally indicates that the related objects are in an "or” relationship.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-Advanced, LTE-A Long Term Evolution
  • LTE-A Long Term Evolution
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • TDMA Time Division Multiple Access
  • FDMA Frequency Division Multiple Access
  • OFDMA Orthogonal Frequency Division Multiple Access
  • SC-FDMA Single-carrier Frequency Division Multiple Access
  • NR New Radio
  • FIG. 1 shows a block diagram of a wireless communication system to which embodiments of the present application are applicable.
  • the wireless communication system includes a terminal 11 and a network side device 12.
  • the terminal 11 can be a mobile phone, a tablet computer (Tablet Personal Computer), a laptop computer (Laptop Computer), or a notebook computer, a personal digital assistant (Personal Digital Assistant, PDA), a handheld computer, a netbook, or a super mobile personal computer.
  • Tablet Personal Computer Tablet Personal Computer
  • laptop computer laptop computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • PDA Personal Digital Assistant
  • UMPC Ultra-mobile personal computer
  • MID Mobile Internet Device
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • PUE wearable devices
  • VUE vehicle user equipment
  • PUE pedestrian terminal
  • smart home home equipment with wireless communication functions, such as refrigerators, TVs, washing machines or furniture, etc.
  • game consoles personal computers (personal computer, PC), teller machine or self-service machine and other terminal-side devices.
  • Wearable devices include: smart watches, smart bracelets, smart headphones, smart glasses, smart jewelry (smart bracelets, smart bracelets, smart rings, smart necklaces, smart anklets) bracelets, smart anklets, etc.), smart wristbands, smart clothing, etc.
  • the network side equipment 12 may include access network equipment or core network equipment, where the access network equipment may also be called wireless access network equipment, radio access network (Radio Access Network, RAN), radio access network function or wireless access network unit.
  • Access network equipment can include base stations, Wireless Local Area Network (WLAN) access points or Wireless Fidelity (WiFi) nodes, etc.
  • the base station can be called Node B, Evolved Node B (Evolved Node B).
  • the base station is not limited to specific technical terms. It needs to be explained that , in the embodiment of this application, only the base station in the NR system is taken as an example for introduction, and the specific type of the base station is not limited.
  • an embodiment of the present application provides a terminal capability indication method, which includes:
  • Step 201 The terminal sends terminal capability information to the network side device, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information;
  • Step 202 The terminal receives at least two pieces of scheduling information that meet the terminal capability information requirements, and the scheduling information is at least one of the first control information and the second control information. kind;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • the objects may be: cells, carriers, bandwidth parts (Bandwidth Part, BWP), etc.,
  • the terminal capability information includes the terminal's processing capability for control information sent by the network side device.
  • the processing capability may include: monitoring capability, detection capability, processing capability, etc., for example: the amount of control information processed by the terminal.
  • the control information may include first control information and/or second control information.
  • the first control information corresponds to N objects, for example: the first control information is used to schedule/instruct/activate/deactivate N objects;
  • the second control information corresponds to M objects, for example: the The second control information is used to schedule/instruct/activate/deactivate M objects.
  • the first control information can be used to schedule the data transmission of N objects, and the second control information can be used to schedule the data transmission of M objects. That is, the embodiment of this application defines that the terminal is responsible for scheduling The ability to process control information for data transmission of 1 and/or multiple objects.
  • the terminal capability information may indicate that the terminal supports multi-object related control information processing (including scheduling/instruction/activation/deactivation), and the multi-object related control information may be expressed as corresponding multi-object control information (mc-control ).
  • mc-control multi-object control information
  • the terminal can determine the target based on the terminal capability information. Processing behavior of the first control information and/or the second control information.
  • the first control information corresponds to one or more objects, and the second control information corresponds to 2 or more objects, then the first control information may include the second control information.
  • the first control information is the second control information, which can also be expressed as "mc-control".
  • the first control information schedules the data of one object.
  • the first control information may be control information (sc-control) corresponding to a single object.
  • the control information in the embodiment of this application may be at least one of the following: DCI, DCI format (format), PDCCH, PDCCH candidate (PDCCH candidate), control channel element (Control Channel Element, CCE) and other information.
  • DCI DCI format
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDCCH candidate PDCCH candidate
  • control channel element Control Channel Element, CCE
  • multiple DCI formats can be included, and these DCI formats are all DCI.
  • the first control information may be DCI, unicast DCI (unicast DCI), dedicated DCI or DCI in a connected state.
  • the network side device may determine scheduling restrictions on the terminal based on the terminal capability information, and the network side device schedules the terminal based on the scheduling restrictions.
  • the scheduling limit for example, the amount of control information sent by the network side device to the terminal needs to meet the terminal capability of the terminal.
  • the terminal may determine a scheduling restriction based on the terminal capability information, and the terminal transmits control information based on the scheduling restriction. For example, the scheduling restriction restricts the amount of control information processed by the terminal.
  • the scheduling information meets the requirements of the terminal capability information.
  • the scheduling information is the first control information
  • the terminal capability information restricts the number of processing the first control information within a given time period to A, then the first control information received by the terminal within the first time period The number of messages does not exceed A.
  • the reception time interval between adjacent scheduling information meets the terminal capability information requirements.
  • Embodiments of the present application define the terminal's ability to process control information of different objects, and the terminal reports the terminal capability information to the network side device, so that the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal. , avoids the problem of excessive complexity of the UE caused by the excessive amount of control information that the terminal needs to process, and can also avoid the problem of information transmission failure caused by discarding or missing detection of control information.
  • the M objects include objects where the second control information is located, that is, scheduling objects. If the target control information in the first control information corresponds to M objects, the M objects include the object where the target control information is located.
  • the terminal's processing capability for the first control information includes at least one of the following:
  • the first duration may be a given duration, which may be set or defined according to terminal capabilities.
  • the ability to process the first control information may be the amount of first control information processed.
  • the terminal capability information restricts the time required to process the first control information at a given time.
  • the quantity of the first control information (for example, K1) is internally monitored/monitored/processed.
  • the first duration may be one of the following: X consecutive time slots, monitoring occasion, span, symbol, duration, or periodicity.
  • the first duration may be at least one of the following: slot, monitoring occasion, span, symbol, duration, and periodicity of X consecutive scheduled cell subcarrier bandwidths (Subcarrier Spacing, SCS).
  • the scheduling information is the first control information and the terminal capability information restricts the number of processing the first control information within the first time period to K1, then the terminal receives the first control information within the first time period.
  • the number of control messages does not exceed K1.
  • the processing capability of the first control information may be the number of first control information processed by the first SCS, such as SCS1, that is, the terminal capability information restricts the number of first control information processed by the terminal for a certain SCS. (eg K2).
  • the first SCS may be:
  • Scheduling object (such as scheduling cell) SCS;
  • Scheduled object (such as scheduled cell) SCS;
  • c The largest/smallest SCS among the SCS of the scheduled object (such as scheduled cell);
  • d The maximum/minimum SCS among the SCS of the scheduling object (such as scheduling cell) and the SCS of the scheduled object (such as scheduled cell);
  • the first SCS is an SCS that can be scheduled, and N applied to the first control information is not fixed or mc-control fixedly schedules N objects but N objects are not fixed, such as a certain mc-control If 2 cells (15/30k) are scheduled and another mc-control schedules 3 cells (15/30/60k), then the SCS that can be scheduled can be an SCS in 15/30/60.
  • the first SCS is the largest/minimum/preset SCS among the schedulable SCS, and the N of the first control information is not fixed or mc-contro is fixed to schedule N objects but the N objects are not fixed.
  • a certain mc-control schedules 2 cells (15/30k) and another mc-control schedules 3 cells (15/30/60k)
  • it can be the maximum/minimum of 15/30/60 /default for a certain SCS.
  • k The maximum/minimum/default SCS in the cell group.
  • the cell group may refer to: cells within the same cell group, or cells within the same timing advance group (Timing Advance Group, TAG), or corresponding to the same PUCCH cells (also called cells in the same PUCCH group), or cells corresponding to the same timing (for example, cells that are not configured with ca-SlotOffset or have the same ca-SlotOffset configured).
  • TAG Timing Advance Group
  • PUCCH cells also called cells in the same PUCCH group
  • cells corresponding to the same timing for example, cells that are not configured with ca-SlotOffset or have the same ca-SlotOffset configured.
  • the first SCS is the maximum/minimum/preset SCS in the Cell group, and the N applied to the first control information is not fixed or mc-contro fixedly schedules N objects but the N objects are not fixed.
  • the first SCS can be (15/30k) or an SCS in (15/30/60k).
  • SCS is available.
  • the available SCS may be a supported SCS or a configurable SCS.
  • m The maximum/minimum/preset SCS among the available SCS; for example: the maximum/minimum/specific SCS among the supported SCS or the configurable SCS.
  • the scheduling information is the first control information
  • the first control information is control information related to the first SCS
  • the terminal capability information limits the amount of first control information related to the first SCS when processing is K2, then the number of the first control information for the first SCS received by the terminal does not exceed K2.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the first control information for a certain pair of SCS (for example, K3).
  • the first SCS pair includes a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the first SCS pair is, for example, ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ .
  • the ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ is, for example, one of the following:
  • ⁇ SCS2,SCS3 ⁇ is ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the largest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the smallest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ .
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the first control information for a certain SCS combination (for example, K4).
  • the first SCS combination may be a combination of a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the first SCS combination is, for example, ⁇ SCS0, SCSi ⁇ , where SCS0 is the scheduling object SCS and SCSi is the scheduled object SCS, which may be the maximum/minimum/specific SCS among the scheduled object SCS.
  • the processing capability of the first control information may be the quantity of processing the first control information, that is, the terminal capability information defines the processing quantity of the first control information for a certain number of scheduled objects (for example, K5). For example: a certain mc-control schedules the data transmission of 2 cells, and another mc-control schedules the data transmission of 3 cells.
  • the terminal capability information can respectively define the processing capability of mc-control for scheduling two cells and the processing capability of mc-control for scheduling three cells.
  • the processing capability of the first control information may be the quantity of processing the first control information, that is, the terminal capability information defines the processing quantity of the first control information for a certain scheduling object and the total number of scheduled objects (for example, K6). For example: if a mc-control schedules the data transmission of 2 cells, the total number of scheduling cells and scheduled cells is 3; another mc-control schedules the data transmission of 3 cells, then the total number of scheduling cells and scheduled cells is 3. Quantity is 4.
  • the terminal capability information may respectively define the processing capability of mc-control with a total number of scheduling cells and scheduled cells of 3 and the processing capability of mc-control with a total number of scheduling cells and scheduled cells of 4.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the first control information for the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object (for example, K7) .
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object may be one of the following:
  • the SCS relationship is scheduled cell SCS>scheduled cell SCS;
  • the SCS relationship is scheduled cell SCS ⁇ scheduled cell SCS;
  • the SCS relationship is that scheduled cell SCS and scheduled cell SCS are different; that is, crossCarrierScheduling-DiffSCS;
  • the SCS relationship is the same as scheduled cell SCS and scheduled cell SCS; that is, crossCarrierScheduling-SameSCS; for example: in the embodiment of this application, all scheduled objects and scheduling objects corresponding to mc-control correspond to crossCarrierScheduling-SameSCS.
  • the SCS relationship is that the ratio of scheduled cell SCS and scheduled cell SCS is L.
  • the scheduled object SCS may be: all scheduled objects SCS/partial scheduled objects SCS/maximum scheduled object SCS/minimum scheduled object SCS.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the first control information for a certain scheduling object (for example, K8).
  • the first scheduling object may refer to a certain scheduling object or each scheduling object.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the first control information for a certain scheduled object (for example, K9).
  • the first scheduled object may refer to a certain scheduled object or each scheduled object.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the first control information for TDD (for example, K10).
  • the "for TDD" can be understood as: for the scheduling object in TDD, that is, the terminal capability information restricts the processing quantity of the first control information for the scheduling object in TDD.
  • the processing capability of the first control information may be the number of processing the first control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the first control information for FDD (for example, K11).
  • the "for FDD" can be understood as: for the scheduling object in FDD, that is, the terminal capability information restricts the processing quantity of the first control information for the scheduling object in FDD.
  • the first frequency domain is, for example: FR1 or a licensed frequency band or a frequency domain in which no shared access technology exists.
  • the processing capability for the first control information in the first frequency domain is, for example: the processing capability of the corresponding first control information when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR1 or the authorized frequency band.
  • the processing capability may be to process the The first controls the amount of information.
  • the second frequency domain is, for example: FR2 or FR3 or an unlicensed frequency band or a frequency domain in which a shared access technology exists.
  • the processing capability for the first control information in the second frequency domain is, for example, the processing capability of the corresponding first control information when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR2 or FR3 or the unlicensed frequency band.
  • the processing capability may be Process the quantity of the first control information.
  • the first monitoring capability is, for example: slot level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r15monitoringcapability or monitoring capability corresponding when r15monitoringcapability is not configured.
  • all scheduled objects corresponding to mc-control correspond to the same monitoring capability, for example, all correspond to the first monitoring capability.
  • all scheduled objects and scheduling objects corresponding to mc-control correspond to the same monitoring capability, for example, all correspond to the first monitoring capability.
  • the second monitoring capability is, for example, span-level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r16monitoringcapability.
  • the SCS relationship of the scheduled object can be:
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are different;
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are the same.
  • the first control information can be considered as sc-control, such as unicast DCI. If the first control information includes mc-control, it can be interpreted that mc-control is also a unicast DCI.
  • multiple of the above-mentioned terminal's processing capabilities for the first control information can be established at the same time.
  • the processing capabilities corresponding to the first control information can be respectively restricted for different processing capabilities.
  • the quantity may also constrain the overall quantity of the first control information for multiple processing capabilities.
  • the processing capability represents the amount of processing of the first control information by the terminal
  • the values of K1 to K11 may be the same or different. The following example illustrates the meaning of the above several processing capabilities when they are established at the same time.
  • the constraint of processing the first control information when 1) and 2) are simultaneously established is
  • the corresponding first control information processing quantity means that K1, K2, K9, and K10 need to be supported at the same time.
  • the number of first control information processes corresponding to 1), 2), 9) and 11) can also be restricted respectively, that is, at this time, K1, K2, K9, and K11 need to be supported at the same time.
  • the number of first control information of SCS is K (K unicast DCI scheduling DL or UL per N consecutive scheduling CC slot per scheduled CC for FDD scheduling CC); that is, in this case, constraints 1), 2), and 3) are , 9) and 11) are simultaneously established, the entire quantity of the first control information is processed.
  • the number of first control information processing corresponding to 1), 2), 3), 9) and 11) is respectively restricted, that is, K1, K2, K3, K9, and K11 need to be supported at the same time.
  • the number of first control information of SCS is K (K unicast DCI scheduling DL or UL per N consecutive scheduling CC slot per scheduled CC for TDD scheduling CC); that is, in this case, constraints 1), 2), and 3) are , 9) and 10) are simultaneously established, the entire quantity of the first control information is processed.
  • the number of first control information processing corresponding to 1), 2), 3), 9) and 10) is respectively restricted, that is, K1, K2, K3, K9, and K10 need to be supported at the same time.
  • the number of first control information processing corresponding to 3) and 9) is respectively restricted, that is, at this time, K3 and K9 need to be supported at the same time.
  • K is based on the SCS pair (scheduling CC SCS, scheduled CC SCS).
  • SCS pair scheduling CC SCS, scheduled CC SCS.
  • K is based on the SCS pair (scheduling CC SCS, scheduled CC SCS).
  • SCS pair scheduled CC SCS.
  • K is applicable to each time slot of scheduled CC.
  • the processing capability of the first control information includes: the quantity of the first control information.
  • the first control information corresponds to one or more objects. Taking the first control information for scheduling multiple cells as an example, the first control information is used for scheduling data of multiple cells.
  • the terminal determines Regarding the processing behavior of the first control information, the processing capabilities for the control information used for scheduling one cell and the control information used for scheduling multiple cells may be different.
  • the target control information in the first control information is used for scheduling M cells, that is, the target control information is equivalent to the second control information.
  • the processing capability of the first control information is the quantity of the first control information processed, it may be the maximum quantity or the minimum quantity of the first control information processed.
  • the processing capability of the first control information is related to target control information, and the number of objects corresponding to the target control information is M, then:
  • One piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information, and A is greater than or equal to 1.
  • one target control information is counted as one piece of first control information. For example, if the terminal capability information restricts the number of first control information processed by the terminal, 4. If the terminal receives 4 mc-DCIs sent by the network side device (assumed to be used to schedule 4 objects), then the terminal processes the 4 mc-DCIs, which means it has processed 4 first control information, and has reached the terminal capability. upper limit. At this time, the mc-DCI belongs to one of the unicast DCI (unicast DCI) of the scheduling object.
  • A is 1 as an example, that is, when determining the number of first control information processed by the terminal, one target control information is counted as two pieces of first control information. For example, if the terminal capability information restricts the number of first control information processed by the terminal, 4. If the terminal receives 2 mc-DCIs sent by the network side device (assumed to be used to schedule 4 objects), then the terminal processes the 2 mc-DCIs equivalent to processing 4 first control control information, which has reached The upper limit of terminal capabilities. Preferably, in this embodiment, A is 1.
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information.
  • 1 target control information is counted as 1 piece of the first control information, and the target control information is mc -DCI as an example, that is, the mc-DCI belongs to the unicast DCI of the scheduled object.
  • the target control information is mc -DCI as an example, that is, the mc-DCI belongs to the unicast DCI of the scheduled object.
  • one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information.
  • the target control information is equivalent to the second control information.
  • 1 target control information is counted as M.
  • the first control information taking M as 4 as an example, for example: if the terminal capability information restricts the number of first control information processed by the terminal to 4, if the terminal receives 1 mc-DCI sent by the network side device (assumed to be used for scheduling 4 objects), then the terminal processing this 1 mc-DCI is equivalent to processing 4 first control information, which has reached the upper limit of the terminal capability.
  • the above (1) to (3) are when the processing capability for the first control information is related to the target control information, the number of processes for the target control information and the number of processes for the first control information. Conversion between, for example: if A is 1, 1 target control information corresponds to 1 first control information, then processing 1 target control information is equivalent to processing A pieces of first control information; if for each For a scheduled object, one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information, so for each scheduled cell, processing one piece of target control information is equal to processing one piece of first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information;
  • a characteristic includes at least one of the following:
  • the target control information corresponds to the first control information of M objects, and the time unit is, for example: scheduling cell slot/monitoring occurrence/span/symbol/duration/periodicity.
  • the target control information is counted as one first control information for B scheduling cell slot/monitoring occurrence/span/symbol/duration/periodicity.
  • one mc-control is counted as one first control information for the scheduling cell SCS.
  • the scheduled cell SCS may be: the largest scheduled cell SCS, the smallest scheduled cell SCS, or a specific scheduled cell SCS.
  • the scheduling cell SCS and the scheduled cell SCS are, for example:
  • d SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object.
  • one mc-control is counted as one first control information for the SCS relationship between a certain scheduling object and the scheduled object.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object is as follows:
  • scheduling cell SCS scheduled cell SCS
  • Scheduling cell SCS is different from scheduled cell SCS
  • scheduling cell SCS is the same as scheduled cell SCS;
  • the ratio of scheduling cell SCS and scheduled cell SCS is L.
  • one mc-control is counted as one first control information for the scheduling object.
  • the scheduling object may be: a scheduling object in TDD or a scheduling object in FDD.
  • mc-control 1 mc-control is counted as 1 for the scheduled object.
  • first control information 1 mc-control is counted as 1 for the scheduled object.
  • the scheduled objects include, for example, the scheduled object with the highest/lowest frequency domain position, the scheduled object with the largest/minimum/preset object ID, and the scheduled object with the earliest/latest scheduled transmission.
  • mc-DCI1 schedules cell 1/2/3
  • mc-DCI2 schedules cell 2/3/4
  • mc-DCI1 In the same monitoring occasion as mc-DCI2, for the scheduled cell-1, it is equivalent to receiving two DCIs.
  • the M cells include cells where the control information corresponding to the M cells is located, that is, the scheduling cell.
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information; and/or, for the second characteristic, one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information;
  • the target control information is the first control information corresponding to M objects, and the time unit is, for example: scheduling cell slot/monitoring occurrence/span/symbol/duration/periodicity.
  • the target control information is counted as M first control information for one or more scheduling cell slot/monitoring occurrence/span/symbol/duration/periodicity.
  • one mc-control is counted as M pieces of first control information for a certain scheduling object SCS.
  • one mc-control is counted as M pieces of first control information for the SCS relationship between a certain scheduling object and the scheduled object.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object is as follows:
  • scheduling cell SCS scheduled cell SCS
  • Scheduling cell SCS is different from scheduled cell SCS
  • scheduling cell SCS is the same as scheduled cell SCS;
  • the ratio of scheduling cell SCS and scheduled cell SCS is L.
  • the scheduling cell may be: scheduling in TDD cell or a scheduled cell in FDD.
  • the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the second control information
  • the terminal capability information further includes at least one of the following:
  • the third control information corresponds to one object.
  • the terminal capability information may be a processing capability only targeting/considering the second control information (which may be expressed as mc-control); it may also be a processing capability only targeting/considering the second control information (mc-control) capabilities, and processing capabilities targeting/considering any one or more of (1) to (3) above.
  • the capability definition corresponding to the control information of multiple objects can include two definition methods:
  • Method 1 mc-DCI is a type of unicast DCI.
  • mc-DCI and sc-DCI that is, used to schedule one object to schedule DCI
  • the defined terminal's processing capabilities for control information include mc-DCI and sc-DCI. joint processing capabilities.
  • mc-DCI is a type of existing unicast DCI.
  • the processing capability of mc-DCI is the same as the above-mentioned processing capability of the first control information, that is, for mc -
  • the processing numbers K1' to K11' of DCI may respectively correspond to K1 to K11 among the processing numbers for the first control information.
  • Method 2 mc-DCI is not a type of unicast DCI.
  • terminal capabilities additionally define processing capabilities for mc-DCI.
  • processing capabilities for mc-DCI For example: when defining terminal capabilities, you can include only the processing capabilities of mc-DCI, or you can include: the processing capabilities of mc-DCI and the processing capabilities of sc-DCI; or, the processing capabilities of mc-DCI, and the processing capabilities of mc-DCI and sc-DCI joint processing capabilities.
  • mc-DCI is not a type of existing unicast DCI.
  • the UE capability of mc-DCI is additionally defined.
  • the processing quantity of mc-DCI is K1' ⁇ K11' and K1 ⁇ K11 for the first control information are defined separately.
  • the terminal capability information may include:
  • Mc-control Only target/consider the capabilities of Mc-control, and, only target/consider the capabilities of sc-control (such as unicast DCI) (this is suitable for method 2, Mc-control and sc-control are considered separately).
  • sc-control such as unicast DCI
  • the processing capabilities of mc-control are/are considered and the processing capabilities of unicast DCI are/are considered (which may be the processing capabilities of the terminal for the third control information).
  • Mc-control Only for/consider the capabilities of Mc-control, and for/consider the joint processing capabilities of Mc-control and sc-control (such as unicast DCI) of sc-control (appropriate for mode 1 or mode 2 at this time).
  • the processing capability of the second control information when defining terminal capabilities, can be defined separately, and On the basis of the separate definition of the processing capability of the second control information, the processing capability of the third control information and/or the first control information is defined, wherein the joint processing capability of the second control information and the first control information can be defined, and /Or, define the joint processing capability of the second control information and the third control information.
  • a scheduled object for a scheduled object, it can only be scheduled by sc-control or mc-control, in which case the second method is applicable; or, for a scheduled object, it can be Scheduled by sc-control and mc-control, method one is applicable at this time.
  • the terminal's processing capability for the second control information includes at least one of the following:
  • the second duration may be set or defined according to terminal capabilities.
  • the ability to process the second control information may be the amount of second control information processed.
  • the terminal capability information restricts monitoring/monitoring/processing within a given time.
  • the quantity of the second control information (for example, K1').
  • the second duration may be one of the following: X consecutive slots, monitoring occurrence, span, symbol, duration, or periodicity.
  • the second duration may be slot/monitoring occurrence/span/symbol/duration/periodicity of X consecutive scheduled cell SCSs.
  • the scheduling information is the second control information
  • the terminal capability information restricts the terminal to process the second control information within the second duration to K1', then the terminal receives The second control information does not exceed K1'.
  • the processing capability of the second control information may be the number of second control information processed by the second SCS, such as SCS1, that is, the terminal capability information restricts the number of second control information processed by the terminal for a certain SCS. (eg K2').
  • the second SCS includes at least one of the following:
  • Scheduled object SCS optionally, it can be the maximum SCS among the scheduled object SCS, or the minimum SCS among the scheduled object SCS;
  • Target scheduling object SCS Target scheduling object SCS
  • the target scheduling object SCS can be a preset scheduling cell SCS.
  • Target scheduled object SCS the target scheduled object SCS can be a preset scheduled cell SCS.
  • the second SCS is a schedulable SCS.
  • the M fixed or mc-control applied to the second control information is fixed to schedule M objects but the M objects are not fixed, for example, a certain mc-control schedules 2 objects (15/30k), and another mc-control schedules 3 objects (15/30/60k), then the SCS that can be scheduled can be an SCS in 15/30/60.
  • the first target SCS may be a maximum/minimum/specific SCS among the SCSs that can be scheduled.
  • This embodiment can be applied when M of the second control information is not fixed or when mc-control schedules M objects but M objects are not fixed, for example, a certain mc-control schedules 2 objects (15/30k), and another If a mc-control schedules 3 objects (15/30/60k), it can be the maximum/minimum/preset SCS in 15/30/60.
  • the second target SCS among the SCSs available for the scheduling object may be the maximum/minimum/specific SCS among the SCSs available for the scheduling object.
  • the available SCS can be a supported SCS or a configurable SCS.
  • the fourth target SCS in the object group may be the maximum/minimum/preset SCS in the object group.
  • the object group may be a cell group, and the cell group may refer to: cells within the same cell group, or cells within the same TAG, or corresponding to the same PUCCH cell (also called cells within the same PUCCH group).
  • the object group may also be a CC group, a BWP group, etc.
  • the first SCS is the maximum/minimum/preset SCS in the object group.
  • this embodiment can be applied to N which is not fixed in the first control information.
  • mc-control schedules N cells fixedly but the N cells are not fixed for example, a mc-control schedules 2 cells (15/30k), and another mc-control schedules 3 cells (15/30/60k )
  • the first SCS can be an SCS in (15/30k) or an SCS in (15/30/60k).
  • the scheduling information is the second control information
  • the scheduling information is the second control information related to the second SCS
  • the terminal capability information restricts the processing of the second control information related to the second SCS.
  • the number is K2', then the second control information related to the second SCS received by the terminal does not exceed K1'.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the second control information for a certain pair of SCS (for example, K3').
  • the second SCS pair includes a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the second SCS pair is, for example, ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ .
  • the ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ is, for example, one of the following:
  • SCS2 ⁇ is ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the largest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the smallest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ .
  • the terminal capability information restricts the processing quantity (for example, K4') of the second control information for a certain scheduled SCS combination ( ⁇ SCS1, SCS2..., SCSm ⁇ ).
  • SCS1 can be understood as at least one of the following: second control signal
  • deduplication processing needs to be performed. That is, for different SCS values in the combination, determine the SCS with the smallest object ID, the SCS with the largest object ID, the leftmost SCS, the rightmost SCS, the SCS of the first scheduling object, and the SCS of the last scheduling object. SCS1.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the second control information for a certain SCS combination (for example, K4'). Different from 4), the second SCS combination may be a combination of the scheduling object SCS and the scheduled object SCS.
  • the second SCS combination is for example: ⁇ SCS0, SCS1, SCS2..., SCSm ⁇ , where SCS0 is the scheduling object SCS, and SCS1 can be understood as the smallest object ID/largest object ID/leftmost/rightmost/ scheduled by mc-control.
  • the second SCS combination may also be ⁇ SCS0, SCSi ⁇ , where SCS0 is the scheduling object SCS, SCSi is the scheduled object SCS, and may be the maximum/minimum/specific SCS among the scheduled object SCSs.
  • the scheduled cell SCS (scheduled cell SCS) is a specific cell SCS
  • mc-control is constrained for a certain ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ number. If there are multiple ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ and corresponding mc-control numbers, a possible implementation method is that the final mc-control number is the maximum/minimum value of all mc-control numbers.
  • the processing capability of the second control information may be the quantity of processing the second control information, that is, the terminal capability information defines the processing quantity of the second control information for a certain number of scheduled objects (for example, K5'). For example: a certain mc-control schedules the data transmission of 2 objects, and another mc-control schedules the data transmission of 3 objects.
  • the terminal capability information can respectively define the processing capability of mc-control that schedules two objects and the processing capability of mc-control that schedules three objects.
  • the processing capability of the second control information may be the quantity of processing the second control information, that is, the terminal capability information defines the processing quantity of the second control information for a certain scheduling object and the total number of scheduled objects (for example, K6'). For example: if a mc-control schedules the data transmission of 2 cells, the total number of scheduling cells and scheduled cells is 3; another mc-control schedules the data transmission of 3 cells, then the total number of scheduling cells and scheduled cells is 3. Quantity is 4.
  • the terminal capability information may respectively define the processing capability of mc-control with a total number of scheduling cells and scheduled cells of 3 and the processing capability of mc-control with a total number of scheduling cells and scheduled cells of 4.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information defines the number of processing of the second control information for the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object (for example, K7' ).
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object includes at least one of the following:
  • the scheduling object SCS is greater than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is equal to the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is smaller than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are different; that is, crossCarrierScheduling-DiffSCS;
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are the same; that is, crossCarrierScheduling-SameSCS; for example: in the embodiment of this application, all scheduled objects and scheduling objects corresponding to mc-control correspond to crossCarrierScheduling-SameSCS.
  • the ratio between the SCS of the scheduled object and the SCS of the scheduled object is L.
  • the scheduled object SCS may be: all scheduled objects SCS/partial scheduled objects SCS/maximum scheduled object SCS/minimum scheduled object SCS.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the second control information for a certain scheduling object (for example, K8').
  • the second scheduling object may refer to a certain scheduling object or each scheduling object.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the second control information for a certain scheduled object (for example, K9').
  • the second scheduled object may refer to a certain scheduled object or each scheduled object.
  • the processing capability of the second control information may be the amount of processing the second control information, that is, the terminal capability information limits the processing amount of the second control information for TDD (for example, K10').
  • the "for TDD" can be understood as: for the scheduling object in TDD, that is, the terminal capability information restricts the processing quantity of the second control information for the scheduling object in TDD.
  • the processing capability of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the terminal capability information limits the number of processing of the second control information for FDD (for example, K11').
  • the "for FDD" can be understood as: for the scheduling object in FDD, that is, the terminal capability information restricts the processing quantity of the second control information for the scheduling object in FDD.
  • the third frequency domain is, for example: FR1 or a licensed frequency band or a frequency domain where there is no shared access technology.
  • the processing capability for the second control information in the third frequency domain is, for example, the processing capability of the corresponding second control information when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR1 or the authorized frequency band.
  • the processing capability may be to process the The second controls the amount of information.
  • the fourth frequency domain is, for example: FR2 or FR3 or an unlicensed frequency band or a frequency domain in which a shared access technology exists.
  • the processing capability for the second control information in the fourth frequency domain is, for example, the processing capability of the corresponding second control information when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR2 or FR3 or the unlicensed frequency band.
  • the processing capability may be The quantity of the second control information is processed.
  • the third monitoring capability is, for example: slot level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r15monitoringcapability or monitoring capability corresponding when r15monitoringcapability is not configured.
  • all scheduled objects corresponding to mc-control correspond to the same monitoring capability, for example, all correspond to the first monitoring capability.
  • all scheduled objects and scheduling objects corresponding to mc-control correspond to the same monitoring capability, for example, all correspond to the third monitoring capability.
  • the fourth monitoring capability is, for example: span-level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r16monitoringcapability.
  • the SCS relationship of the scheduled object can be:
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are different;
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are the same.
  • the processing capability of the second control information may be the monitoring/detection/processing capability of the second control information. Multiple items of the terminal's processing capabilities for the second control information may be established at the same time. When the processing capability represents the processing quantity of the second control information by the terminal, the values of the processing quantity corresponding to different processing capabilities may be the same or different.
  • the definitions may be made at different granularities.
  • the indications may also be made at different granularities.
  • the terminal capability information includes at least one of the following:
  • the terminal capability information for the scheduling object can be understood as: the corresponding capabilities need to be indicated for different scheduling objects, that is, the Per scheduling cell indication.
  • Terminal capability information for the scheduling object SCS can be understood as: for different scheduling object SCS, the corresponding capabilities need to be indicated, that is, Per scheduling cell SCS indication.
  • Terminal capability information for the scheduled object SCS can be understood as: for different scheduled object SCS, corresponding capabilities need to be indicated.
  • the scheduled object SCS may include: maximum/minimum/specific scheduled object SCS, that is, Per max/min/specific scheduled cell SCS indication. For different maximum/minimum/specific scheduled object SCS, corresponding instructions need to be indicated. ability.
  • Terminal capability information when the scheduling object SCS is greater than the scheduled object SCS that is, Per scheduling
  • the cell SCS>scheduled cell SCS indication can be understood as the corresponding capability needs to be indicated for the situation where scheduled cell SCS>scheduled cell SCS.
  • One capability reports another capability with control information that the number of scheduled objects that can be supported is 4.
  • Terminal capability information for the total number of scheduling objects and supported scheduled objects that is, for different scheduling objects and the total number of supported scheduled objects, the corresponding capabilities need to be indicated, for example: 1 control information
  • the number of supported scheduled objects is 2, then the total number of scheduled objects and supported scheduled objects is 3.
  • a capability needs to be reported; the number of scheduled objects supported by another control information is 4, Then the total number of scheduling objects and supported scheduled objects is 5, and another capability needs to be reported for this number 5.
  • Terminal capability information for frequency bands that is, per band (Per band) indication.
  • the band is the band where the scheduling object is located.
  • Terminal capability information for frequency band combination is such as: frequency band pair (band pair), frequency band group (band combination), frequency band list (band list), that is, Per band pair or per band combination or band list indication .
  • the frequency band pair, frequency band group and frequency band list can be the band pair where the scheduling CC and/or the scheduled CC are located.
  • the frequency band combination includes the band where the scheduled object is located and/or the band where the scheduling object is located.
  • the band pair/combination/list includes the band where the scheduled cell is located; the band pair/combination/list includes scheduling The band where the cell is located, the band where the scheduled cell is located.
  • Terminal capability information for object combinations are for example: cell group (cell combination), cell list (cell list), that is, Per cell combination, cell list indication;
  • the object combination includes scheduled objects; or the object combination includes scheduling objects and scheduled objects, for example: the cell combination/list includes scheduled cells; or the cell combination/list includes scheduled cells and scheduled cells.
  • Terminal capability information indicated by the feature set that is, Per Feature set indication, which can It is understood that: for the scheduling object involved in a control information and the corresponding capabilities of all scheduling objects, the capability can be indicated for each object and the capabilities corresponding to each object are the same, or it can be unified for the scheduling object and all scheduling objects. Ground indicates an ability.
  • Terminal capability information for half duplex mode (half duplex mode); that is, Per half duplex mode indication.
  • the scheduling object and or the scheduled object are in TDD or FDD, that is, per scheduling cell and Or indicate whether the scheudled cell is in TDD or FDD.
  • Terminal capability information for the SCS combination of the scheduling object and the scheduled object that is, instructions for different SCS combinations of the scheduling object and the scheduled object, for example: ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ is ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS
  • the largest SCS ⁇ indicates one capability
  • ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ the smallest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ indicates another capability.
  • the frequency domain range is, for example: frequency domain range (Frequency Range, FR) 1, licensed frequency domain of FR2, FR3, unlicensed frequency domain, frequency domain with shared access technology, frequency domain without shared access technology, etc.
  • FR Frequency Range
  • the following takes the second control information as mc-DCI (ie, mc-control) as an example to illustrate the terminal capabilities when the second control information is defined separately.
  • the definition granularity of mc-DCI's capabilities is one or more scheduling object time slots (such as scheduling cell slot) or a combination of scheduling objects and scheduled objects SCS ⁇ such as scheduling CC SCS, max/min/specific scheduled CC SCS ⁇ .
  • CC Taking the object as CC as an example:
  • mc-DCI that schedules multiple CC uplinks, it has at least one of the following capabilities:
  • DCI e.g. mc-DCI
  • X mc-DCIs are processed.
  • mc-DCI that schedules the downlink of multiple CC objects, it has at least one of the following capabilities:
  • DCI e.g. mc-DCI
  • X mc-DCIs can be processed.
  • mc-DCI that schedules at least one CC downlink and at least one CC uplink, it has at least one of the following capabilities:
  • DCI e.g. mc-DCI
  • mc-DCI quantities are examples and can be replaced with other mc-DCI quantities.
  • the following takes the second control information as mc-DCI (ie, mc-control) as an example to illustrate the terminal capabilities when the second control information is defined separately.
  • mc-DCI ie, mc-control
  • the definition granularity of mc-DCI’s capabilities is the value of the number (M’) of scheduling objects that can be supported by one mc-DCI.
  • M the number of scheduling objects that can be supported by one mc-DCI.
  • DCI e.g. mc-DCI
  • X mc-DCIs can be processed. X is based on the value of M'.
  • DCI e.g. mc-DCI
  • X mc-DCIs can be processed. X is based on the value of M’.
  • C For mc-DCI that schedules at least one CC downlink and at least one CC uplink, it has at least one of the following capabilities:
  • DCI e.g. mc-DCI
  • M' can be replaced by M'+1, that is, the UE capability is defined for M'+1. It can also be replaced by M'+Y, that is, the UE capabilities are defined for M'+Y.
  • the following takes the second control information as mc-DCI as an example to illustrate that when mc-DCI is regarded as the DCI corresponding to the scheduling object or a part of the first control information (for example, it is also regarded as a unicast DCI), for Definition of terminal capabilities.
  • the scheduling CC is located in the FDD band, and assuming that CC1 can be scheduled by the sc-DCI of the scheduling CC or by mc-DCI, then for CC1, one sc-DCI or mc-DCI is processed in one scheduling CC slot;
  • the scheduling CC is located in the TDD band, and assuming that CC1 can be scheduled by the sc-DCI of the scheduling CC or mc-DCI, then for CC1, one sc-DCI and one mc-DCI are processed in one scheduling CC slot, or , one scheduling CC slot handles 2 sc-DCI or 2 mc-DCI.
  • DCI e.g. mc-DCI
  • X Indicates the UE cross-carrier scheduling processing capability for DL carrier aggregation.
  • Embodiments of the present application define the terminal's ability to process control information of different objects, and the terminal reports the terminal capability information to the network side device, so that the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal. , avoids the problem of excessive complexity of the UE due to the excessive amount of control information that the terminal needs to process. It can also avoid the problem of information transmission failure caused by the discarding or missed detection of control information. It can also ensure that the terminal and the network side equipment can actually communicate with each other. Consistent understanding of processed control information.
  • an embodiment of the present application also provides a scheduling method, which is applied to communication equipment.
  • the method includes:
  • Step 301 The communication device processes control information based on scheduling restrictions, where the scheduling restrictions include scheduling restrictions on the first control information and/or scheduling restrictions on the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • the communication device may be a terminal or a network-side device.
  • the network-side device processing the control information based on the scheduling limit may mean: the network-side device does not exceed the scheduling limit when actually scheduled, that is, the network-side device sends The control information sent by the terminal does not exceed the scheduling limit. For example, if the scheduling limit restricts the number of first control information to A, then the number of first control information scheduled by the network side device does not exceed A.
  • processing the control information by the terminal based on the scheduling limit may mean that the control information received or monitored or detected or processed by the terminal does not exceed the scheduling limit.
  • the scheduling limit may be the amount of scheduled control information.
  • the control information may include first control information and/or second control information.
  • the first control information corresponds to N objects, for example: the first control information is used to schedule/instruct/activate/deactivate N objects;
  • the second control information corresponds to M objects, for example: the The second control information is used to schedule/instruct/activate/deactivate M objects.
  • the first control information can be used to schedule the data transmission of N objects, and the second control information can be used to schedule the data transmission of M objects. That is, the embodiment of the present application defines that the communication device is Scheduling constraints for control information that schedules data transfers for 1 and/or multiple objects.
  • the first control information corresponds to one or more objects, and the second control information corresponds to 2 or more objects, then the first control information may include the second control information.
  • the first control information is the second control information, which can also be expressed as "mc-control”.
  • the first control information schedules the data of one object. During transmission, the first control information may be expressed as "sc-control".
  • the communication device's scheduling restriction on the first control information satisfies the terminal's processing capability for the first control information; the communication device's scheduling restriction on the second control information satisfies the terminal's processing capability on the second control information.
  • Control information processing capabilities For example, if the terminal supports processing 4 pieces of first control information within a given time, then the communication device's scheduling restriction on the first control information satisfies: processing no more than 4 pieces of first control information within a given time.
  • the embodiments of the present application define the scheduling restrictions of the communication device for control information.
  • the scheduling restrictions satisfy the terminal capabilities and avoid the problem of excessive complexity of the UE caused by the excessive amount of control information that the terminal needs to process. At the same time, it can avoid the problem of excessive control information.
  • Information transmission failure caused by information discarding or missed detection ensures that terminals and network-side devices have consistent understanding of the control information that can actually be processed.
  • the method further includes: obtaining terminal capability information, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information; wherein, The scheduling restriction satisfies the terminal capabilities indicated by the terminal capability information.
  • the terminal reports terminal capability information to the network side device.
  • the scheduling restriction may be determined based on the terminal capability, and the scheduling restriction satisfies all requirements.
  • the terminal capabilities that is, the scheduling restrictions of the network side device for the first control information satisfy the terminal's processing capabilities for the first control information, and the scheduling restrictions of the network side device for the second control information satisfy the terminal's processing capabilities for the second control information. 2. Control information Processing capabilities to ensure that the terminal and network side devices have a consistent understanding of the control information that can actually be processed.
  • the scheduling restriction may be determined based on the terminal capability information, the terminal satisfies the scheduling restriction when processing the control information, and the scheduling restriction satisfies the terminal capability information.
  • the method further includes: the network side device determines the scheduling restriction based on the terminal capability information. Specifically, the first control information sent by the network side device to the terminal meets the processing capability of the terminal for the first control information;
  • the second control information sent by the network side device to the terminal meets the processing capability of the terminal for the second control information.
  • the scheduling restrictions on the first control information include at least one of the following:
  • the first duration may be a given duration, which may be set or defined based on terminal capabilities.
  • the scheduling restriction on the first control information may be the amount of first control information sent to the terminal.
  • the scheduling restriction restricts the number of times the first control information is sent to the terminal.
  • the quantity of the first control information (for example, K1) is scheduled to the terminal within a given period of time.
  • the scheduling limit of the first control information may be the number of first control information sent to the terminal, and the first SCS is, for example, SCS1. That is, the scheduling limit restricts the first control information of the network side device for a certain SCS.
  • the scheduling quantity (for example, K2).
  • the first SCS may be:
  • k Maximum/minimum/default SCS in the object group (such as cell group).
  • SCS is available.
  • the available SCS may be a supported SCS or a configurable SCS.
  • m The maximum/minimum/preset SCS among the available SCS; for example: the maximum/minimum/specific SCS among the supported SCS or the configurable SCS.
  • the scheduling limit of the first control information may be the number of sending the first control information to the terminal, that is, the scheduling limit
  • the degree restriction restricts the scheduling quantity of the first control information for a certain pair of SCS (for example, K3).
  • the first SCS pair includes a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the first SCS pair is, for example, ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ .
  • the ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ is, for example, one of the following:
  • SCS2 ⁇ is ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the largest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the smallest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ .
  • the scheduling limit of the first control information may be the number of sending the first control information, that is, the scheduling limit restricts the scheduling number of the first control information for a certain SCS combination (for example, K4).
  • the first SCS combination may be a combination of a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the first SCS combination is, for example, ⁇ SCS0, SCSi ⁇ , where SCS0 is the scheduling object SCS and SCSi is the scheduled object SCS, which may be the maximum/minimum/specific SCS among the scheduled object SCS.
  • the scheduling limit of the first control information may be the number of sending the first control information to the terminal, that is, the scheduling limit restricts the number of sending the first control information for a certain number of scheduled objects (for example, K5).
  • a certain mc-control schedules the data transmission of 2 objects
  • another mc-control schedules the data transmission of 3 objects.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity of the first control information for a certain number of scheduled objects (for example, K5). For example: a certain mc-control schedules the data transmission of 2 objects, and another mc-control schedules the data transmission of 3 objects. In the scheduling limit, you can respectively limit the number of mc-controls that schedule two objects and the number of mc-controls that schedule three objects.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity (for example, K7) of the first control information regarding the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object may be one of the following:
  • the SCS relationship is scheduled cell SCS>scheduled cell SCS;
  • the SCS relationship is scheduled cell SCS ⁇ scheduled cell SCS;
  • the SCS relationship is that scheduled cell SCS and scheduled cell SCS are different;
  • the SCS relationship is that scheduled cell SCS and scheduled cell SCS are the same;
  • the SCS relationship is the ratio of scheduled cell SCS and scheduled cell SCS to L.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity (for example, K8) of the first control information for a certain scheduling object.
  • the first scheduling object may refer to a certain scheduling object or each scheduling object.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity (for example, K9) of the first control information for a certain scheduled object.
  • the first scheduled object may refer to a certain scheduled object or each scheduled object.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity (for example, K10) of the first control information for TDD.
  • the description for TDD can be understood as: for a scheduling object in TDD.
  • the scheduling restriction restricts the scheduling quantity of the first control information for FDD (for example, K11).
  • the description for FDD can be understood as: for the scheduling object in FDD.
  • the first frequency domain is, for example: FR1 or a licensed frequency band or a frequency domain in which no shared access technology exists.
  • the scheduling restrictions on the first control information in the first frequency domain are, for example: when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR1 or the authorized frequency band, the scheduling restrictions on the corresponding first control information.
  • the scheduling restrictions may be to process the The first controls the amount of information.
  • the second frequency domain is, for example: FR2 or FR3 or an unlicensed frequency band or a frequency domain in which a shared access technology exists.
  • the scheduling restrictions on the first control information in the second frequency domain are, for example: when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR2 or FR3 or the unlicensed frequency band, the scheduling restrictions on the corresponding first control information may be: Process the quantity of the first control information.
  • the first monitoring capability is, for example: slot level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r15monitoringcapability or monitoring capability corresponding when r15monitoringcapability is not configured. That is, corresponding scheduling restrictions are defined for the first monitoring capability.
  • all scheduled objects corresponding to mc-control correspond to the first monitoring capability.
  • the second monitoring capability is, for example, span-level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r16monitoringcapability. That is, corresponding scheduling restrictions are defined for the second monitoring capability.
  • the SCS relationship of the scheduled object can be:
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are different;
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are the same.
  • the communication device's scheduling restriction on the first control information satisfies the terminal's restriction on the first control information. processing capabilities.
  • the network-side device can determine the amount of the first control information processed by the terminal according to the terminal's processing capability of the first control information; The quantity of the first control information determines the quantity of the first control information sent. The amount of the first control information sent by the network side device does not exceed the amount of the first control information processed by the terminal.
  • the terminal may determine the amount of first control information to process based on scheduling restrictions to avoid exceeding the processing capability of the terminal.
  • the scheduling limit of the first control information includes: the quantity of the first control information.
  • the scheduling restriction on the first control information may refer to the restriction on the scheduling quantity of the first control information.
  • the scheduling restrictions may be different.
  • the scheduling of the first control information is limited to the number of processing the first control information, it may be the maximum number or the minimum number of the first control information processed.
  • the scheduling restriction of the first control information is related to target control information, and the number of objects corresponding to the target control information is M, then:
  • One piece of the target control information corresponds to A piece of the first control information, and A is greater than or equal to 1;
  • one target control information is counted as one first control information. For example, if the scheduling restriction restricts the number of first control information scheduled by the network side device, is 4. If the network side device needs to send mc-DCI to the terminal (assumed to schedule 4 objects), the network side device can send 4 mc-DCI to the terminal to satisfy the terminal's processing of the first control information. ability.
  • 1 target control information is counted as 2 first control information.
  • the scheduling restriction restricts the number of first control information scheduled by the network side device, is 4. If the network side device needs to send mc-DCI to the terminal (assumed to schedule 4 objects), the network side device can send up to 2 mc-DCI to the terminal (equivalent to sending 4 first control information) to meet the terminal's processing capability of the first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information.
  • 1 target control information is counted as 1 piece of the first control information, and the target control information is mc -DCI as an example, that is, the mc-DCI belongs to the unicast DCI of the scheduled object.
  • (3) one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information.
  • the target control information When the target control information is used to schedule M objects, the target control information is equivalent to the second control information.
  • 1 target control information is counted as M objects.
  • the first control information taking M as 4 as an example, for example: if the scheduling restriction restricts the number of sending the first control information to 4, if the network side device needs to send mc-DCI to the terminal (assumed to be used to schedule 4 objects) , the network side device sends 1 mc-DCI to the terminal (equivalent to sending 4 pieces of first control information).
  • the above (1) to (3) are when the scheduling restrictions for the first control information are related to the target control information, the number of processes for the target control information and the number of processes for the first control information. between conversion, for example: if A is 1, and 1 target control information corresponds to 1 first control information, then processing 1 target control information is equivalent to processing A pieces of first control information; if for each scheduled object, one piece of target control information corresponds to one piece of said first control information, then for each scheduled cell, processing one piece of target control information is equal to processing one piece of first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information; the first characteristic includes at least one of the following:
  • B time units, B is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information; and/or, for the second characteristic, one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information;
  • the scheduling restriction further includes at least one of the following:
  • the second control information corresponds to one object.
  • the scheduling restriction may be a processing capability that only targets/considers the second control information (which may be expressed as mc-control); it may also be a processing capability that only targets/considers the second control information (mc-control) , and scheduling restrictions targeting/considering any one or more of the above (1) to (3).
  • the scheduling restrictions for control information corresponding to multiple objects can include two definition methods:
  • mc-DCI is a type of unicast DCI.
  • mc-DCI and sc-DCI that is, used to schedule one object to schedule DCI
  • the defined scheduling restrictions for control information of network-side devices include mc-DCI and sc - Joint scheduling restrictions for DCI.
  • Method 2 mc-DCI is not a type of unicast DCI.
  • additional scheduling restrictions for mc-DCI are defined. For example: when defining scheduling constraints, you can include only the scheduling constraints of mc-DCI, or you can include: the scheduling constraints of mc-DCI and the scheduling constraints of sc-DCI; or, the scheduling constraints of mc-DCI, and the scheduling constraints of mc-DCI and sc-DCI joint scheduling restrictions.
  • the scheduling restrictions for the second control information can be defined separately, and the third control information and/or the third control information can be defined based on the separate definition of the scheduling restrictions for the second control information.
  • a scheduling restriction of the first control information wherein a joint scheduling restriction of the second control information and the first control information may be defined, and/or a joint scheduling restriction of the second control information and the third control information may be defined.
  • the scheduling restrictions on the second control information include at least one of the following:
  • the second duration may be set or defined according to the scheduling requirements for the second control information and the terminal processing capability.
  • the scheduling limit on the second control information may be the amount of processing the second control information, for example: the scheduling limit It limits the number of second control information sent by the network side device to the terminal within a given time, and the number of second control information processed by the terminal within a given time (for example, K1').
  • the second duration may be one of the following: X consecutive slots, monitoring occurrence, span, symbol, duration, or periodicity.
  • the second SCS is, for example, SCS1, that is, the scheduling restriction restricts the processing quantity of the second control information for a certain SCS (for example, K2').
  • the second SCS includes at least one of the following:
  • the scheduled object SCS optionally, it can be the maximum SCS among the scheduled object SCS, or the minimum SCS among the scheduled object SCS; the maximum SCS among the scheduled object SCS and the scheduled object SCS;
  • the target scheduled object SCS (SCS)
  • the first target SCS among the SCSs that can be scheduled is the first target SCS among the SCSs that can be scheduled
  • a second target SCS among the SCSs available for the scheduling object
  • the third target SCS among the available SCS is the third target SCS among the available SCS.
  • the fourth target SCS in the subject group is the fourth target SCS in the subject group.
  • the meaning of the second SCS may refer to the embodiment of the terminal capability indication method, and will not be described in detail here.
  • the scheduling limit of the second control information may be the number of processing the second control information, that is, the scheduling limit limits the number of processing of the second control information for a certain pair of SCS (for example, K3').
  • the second SCS pair includes a scheduling object SCS and a scheduled object SCS.
  • the second SCS pair is, for example, ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ .
  • the ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ is, for example, one of the following:
  • SCS2 ⁇ is ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the largest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ ;
  • SCS3 ⁇ is the smallest SCS among ⁇ scheduling cell SCS, scheduled cell SCS ⁇ .
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity (for example, K4') of the second control information for a certain scheduled SCS combination ( ⁇ SCS1, SCS2..., SCSm ⁇ ).
  • SCS1 can be understood as the SCS of the scheduling object with the smallest object ID/largest object ID/leftmost/rightmost/first/last scheduled by the second control information, and so on for other SCSs in the combination.
  • the scheduling restriction of the second control information can process the quantity of the second control information, that is, the scheduling restriction limits the processing quantity of the second control information for a certain SCS combination (for example, K4').
  • the second SCS combination may be a combination of the scheduling object SCS and the scheduled object SCS.
  • the scheduling limit of the second control information can process the quantity of the second control information, that is, the scheduling limit restricts the processing quantity of the second control information for a certain number of scheduled objects (for example, K5'). For example: a certain mc-control schedules the data transmission of 2 objects, and another mc-control schedules the data transmission of 3 objects. In the scheduling limit, you can respectively define limits on the number of mc-controls that schedule two objects and the number of mc-controls that schedule three objects.
  • the scheduling limit of the second control information can process the quantity of the second control information, that is, the scheduling limit restricts the processing quantity of the second control information for a certain scheduling object and the total number of scheduled objects (for example, K6' ). For example: a certain mc-control schedules the data transmission of 2 objects, then the total number of scheduling objects and scheduled objects is 3; another mc-control schedules the data transmission of 3 objects, then the total number of scheduling objects and scheduled objects Quantity is 4.
  • the scheduling restrictions can respectively define limits on the number of mc-controls with a total number of scheduling objects and scheduled objects of 3 and a limit on the number of mc-controls with a total number of scheduling objects and scheduled objects of 4.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object includes at least one of the following:
  • the scheduling object SCS is greater than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is equal to the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is smaller than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are different;
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are the same;
  • the ratio between the SCS of the scheduled object and the SCS of the scheduled object is L.
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity (for example, K7') of the second control information regarding the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object.
  • the second scheduling object may refer to a certain scheduling object or each scheduling object.
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity of the second control information for a certain scheduling object (for example, K8').
  • the second scheduled object may refer to a certain scheduled object or each scheduled object.
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity of the second control information for a certain scheduled object (for example, K9').
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity of the second control information for TDD (for example, K10').
  • TDD for the scheduling object in TDD
  • the scheduling restriction restricts the processing quantity of the second control information for FDD (for example, K11').
  • the description for FDD can be understood as: for the scheduling object in FDD.
  • the third frequency domain is, for example: FR1 or a licensed frequency band or a frequency domain where there is no shared access technology.
  • the scheduling restrictions on the second control information in the third frequency domain are, for example: when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR1 or the authorized frequency band, the scheduling restrictions on the corresponding second control information.
  • the scheduling restrictions may be to process the The second controls the amount of information.
  • the fourth frequency domain is, for example: FR2 or FR3 or an unlicensed frequency band or a frequency domain in which a shared access technology exists.
  • the scheduling restrictions on the second control information in the fourth frequency domain are, for example: when the scheduling object and/or the scheduled object are in FR2 or FR3 or the unlicensed frequency band, the scheduling restrictions on the corresponding second control information may be: The quantity of the second control information is processed.
  • the third monitoring capability is, for example: slot level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r15monitoringcapability or monitoring capability corresponding when r15monitoringcapability is not configured.
  • all scheduled objects corresponding to mc-control correspond to the first monitoring capability.
  • the fourth monitoring capability is, for example: span-level monitoring capability or monitoring capability corresponding to r16monitoringcapability.
  • the SCS relationship of the scheduled object can be:
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are different;
  • At least two (preferably, all) scheduled objects SCS are the same.
  • the scheduling restrictions include at least one of the following:
  • the scheduling restrictions for the scheduling object can be understood as: corresponding scheduling restrictions need to be defined for different scheduling objects, that is, the Per scheduling cell indication.
  • the scheduling restrictions for the scheduling object SCS can be understood as: for different scheduling objects SCS, corresponding scheduling restrictions need to be defined, that is, Per scheduling cell SCS instructions.
  • Scheduling restrictions on the scheduled object SCS can be understood as: corresponding scheduling restrictions need to be defined for different scheduled objects SCS.
  • the number of scheduled objects that can be supported by one piece of control information is 2, then the total number of scheduling objects and supported scheduled objects is 3.
  • a control information limit number needs to be defined; another control information can support The number of scheduled objects is 4, then the total number of scheduling objects and supported scheduled objects is 5.
  • an additional control information limit quantity needs to be defined.
  • Scheduling restrictions for feature set instructions that is, Per Feature set instructions. It can be understood that: for the scheduling object involved in one control information and the corresponding scheduling restrictions are defined for all scheduling objects, the corresponding scheduling restrictions can be defined for each object and the corresponding scheduling restrictions for each object are the same, or it can be defined for the scheduling objects Define a scheduling limit uniformly with all scheduling objects.
  • Scheduling restrictions for half-duplex mode that is, Per half duplex mode indication.
  • scheduling restrictions can be defined for the scheduling object in TDD or FDD.
  • Scheduling restrictions for SCS combinations of scheduling objects and scheduled objects that is, scheduling restrictions are defined separately for different SCS combinations of scheduling objects and scheduled objects. For example: define a scheduling limit for ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ for ⁇ scheduling cell SCS, the largest SCS among scheduled cell SCS ⁇ , and define another one for ⁇ SCS2, SCS3 ⁇ for ⁇ scheduling cell SCS, the smallest SCS among scheduled cell SCS ⁇ . Scheduling restrictions.
  • the frequency domain range is, for example: licensed frequency domain of FR1, FR2, and FR3, unlicensed frequency domain, frequency domain with shared access technology, frequency domain without shared access technology, etc.
  • the terminal capabilities or scheduling restrictions corresponding to the scheduling object and the scheduled object are the same.
  • At least two scheduled objects have the same terminal capabilities or scheduling restrictions.
  • the above terminal capability or scheduling restriction phase needs to be met:
  • Terminal capability information or scheduling restrictions for the SCS combination of the scheduling object and the scheduled object are
  • the embodiments of the present application define scheduling restrictions when the communication device processes control information.
  • the scheduling restrictions satisfy the terminal capabilities and avoid the problem of excessive complexity of the UE caused by the excessive amount of control information that the terminal needs to process. At the same time, it can avoid the problem that the terminal needs to process too much control information.
  • the problem of information transmission failure caused by the discarding or missed detection of control information ensures that the terminal and network side devices have a consistent understanding of the control information that can actually be processed.
  • the execution subject may be a terminal capability indication device.
  • the terminal capability indicating device performing the terminal capability indicating method is used as an example to illustrate the terminal capability indicating device provided by the embodiment of the present application.
  • this embodiment of the present application provides a terminal capability indication device 400, which is applied to a terminal and includes:
  • the first sending module 410 is configured to send terminal capability information to the network side device, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information;
  • the first receiving module 420 is configured to receive at least two pieces of scheduling information that meet the terminal capability information requirements, and the scheduling information is the first control information and the second control information. at least one;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • the terminal's processing capability for the first control information includes at least one of the following:
  • the processing capability of the first control information includes: the quantity of the first control information.
  • the processing capability of the first control information is related to the target control information, and the number of objects corresponding to the target control information is M, then:
  • One piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information, and A is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information
  • one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information
  • B time units, B is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information; and/or, for the second characteristic, one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information;
  • the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the second control information
  • the terminal capability information further includes at least one of the following:
  • the third control information corresponds to one object.
  • the terminal's processing capability for the second control information includes at least one of the following:
  • the second SCS includes at least one of the following:
  • the scheduled object SCS The scheduled object SCS
  • the target scheduled object SCS (SCS)
  • the first target SCS among the SCSs that can be scheduled is the first target SCS among the SCSs that can be scheduled
  • a second target SCS among the SCSs available for the scheduling object
  • the third target SCS among the available SCS is the third target SCS among the available SCS.
  • the fourth target SCS in the subject group is the fourth target SCS in the subject group.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object includes at least one of the following:
  • the scheduling object SCS is greater than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is equal to the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is smaller than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are different;
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are the same;
  • the ratio between the SCS of the scheduled object and the SCS of the scheduled object is L.
  • the terminal capability information includes at least one of the following:
  • Terminal capability information for the SCS combination of the scheduling object and the scheduled object
  • Embodiments of the present application define the terminal's ability to process control information of different objects, and the terminal reports the terminal capability information to the network side device, so that the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal. , avoids the problem that the terminal needs to process too much control information, resulting in excessive complexity of the UE, and at the same time can avoid the problem of information transmission failure caused by the discarding or missing of control information, ensuring that the terminal and network side equipment can actually process Consistent understanding of control information.
  • the execution subject may be a scheduling device.
  • the scheduling device executing the scheduling method is taken as an example to illustrate the scheduling device provided by the embodiment of the present application.
  • this embodiment of the present application provides a scheduling device 500, which is applied to communication equipment.
  • the communication equipment can be a network side device or a terminal, including:
  • Processing module 510 configured to process control information based on scheduling restrictions, where the scheduling restrictions include scheduling restrictions on the first control information and/or scheduling restrictions on the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • the device also includes:
  • a first acquisition module configured to acquire terminal capability information, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information;
  • the scheduling restriction satisfies the terminal capability indicated by the terminal capability information.
  • the scheduling restrictions on the first control information include at least one of the following:
  • the scheduling limit of the second control information related to the total number of scheduling objects and scheduled objects
  • the scheduling limit of the first control information includes: the quantity of the first control information.
  • the scheduling restriction of the first control information is related to target control information, and the number of objects corresponding to the target control information is M, then:
  • One piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information, and A is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information
  • one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information
  • B time units, B is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information; and/or, for the second characteristic, one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information;
  • the scheduling restriction includes the scheduling restriction for the second control information
  • the scheduling restriction further includes at least one of the following:
  • the second control information corresponds to one object.
  • the scheduling restrictions on the second control information include at least one of the following:
  • the scheduling limit of the second control information related to the total number of scheduling objects and scheduled objects
  • the second SCS includes at least one of the following:
  • the scheduled object SCS The scheduled object SCS
  • the target scheduled object SCS (SCS)
  • the first target SCS among the SCSs that can be scheduled is the first target SCS among the SCSs that can be scheduled
  • a second target SCS among the SCSs available for the scheduling object
  • the third target SCS among the available SCS is the third target SCS among the available SCS.
  • the fourth target SCS in the subject group is the fourth target SCS in the subject group.
  • the scheduling restrictions include at least one of the following:
  • the embodiments of the present application define the scheduling restrictions of the communication device for control information.
  • the scheduling restrictions satisfy the terminal capabilities and avoid the problem of excessive complexity of the UE caused by the excessive amount of control information that the terminal needs to process. At the same time, it can avoid the problem of excessive control information.
  • Information transmission failure caused by information discarding or missed detection ensures that terminals and network-side devices have consistent understanding of the control information that can actually be processed.
  • the terminal capability indicating device or scheduling device in the embodiment of the present application may be an electronic device, such as an electronic device with an operating system, or may be a component in the electronic device, such as an integrated circuit or chip.
  • the electronic device may be a terminal or other devices other than the terminal.
  • terminals may include but are not limited to the types of terminals 11 listed above, and other devices may be servers, network attached storage (Network Attached Storage, NAS), etc., which are not specifically limited in the embodiment of this application.
  • the terminal capability indication device provided by the embodiment of the present application can implement each process implemented by the method embodiment of Figure 2, and the scheduling device provided by the embodiment of the application can implement each process implemented by the method embodiment of Figure 3, and achieve the same technical effect. And achieve the same technical effect, to avoid repetition, they will not be described again here.
  • this embodiment of the present application also provides a communication device 600, which includes a processor 601 and a memory 602.
  • the memory 602 stores programs or instructions that can be run on the processor 601, for example.
  • the communication device 600 is a terminal
  • the program or instruction is executed by the processor 601
  • the steps of the above terminal capability indication method embodiment are implemented, or the steps of the above scheduling method embodiment are implemented, and the same technical effect can be achieved.
  • the communication device 600 is a network-side device, when the program or instruction is executed by the processor 601, each step of the above scheduling method embodiment is implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid duplication, the details are not repeated here.
  • An embodiment of the present application also provides a terminal, including a processor and a communication interface.
  • the communication interface is used to: send terminal capability information to a network side device, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or Or the terminal's processing capability for the second control information; receiving at least two scheduling information, the at least two scheduling information meeting the terminal capability information requirements, the scheduling information being the first control information and the third At least one of two control information; wherein the first control information corresponds to N objects, N is greater than or equal to 1; the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • This terminal embodiment corresponds to the above-mentioned terminal-side method embodiment. Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this terminal embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal that implements an embodiment of the present application.
  • the terminal 700 includes but is not limited to: a radio frequency unit 701, a network module 702, an audio output unit 703, an input unit 704, a sensor 705, a display unit 706, a user input unit 707, an interface unit 708, a memory 709, a processor 710, etc. At least some parts.
  • the terminal 700 may also include a power supply (such as a battery) that supplies power to various components.
  • the power supply may be logically connected to the processor 710 through a power management system, thereby managing charging, discharging, and power consumption through the power management system. Management and other functions.
  • the terminal structure shown in FIG. 7 does not constitute a limitation on the terminal.
  • the terminal may include more or fewer components than shown in the figure, or some components may be combined or arranged differently, which will not be described again here.
  • the input unit 704 may include a graphics processing unit (Graphics Processing Unit, GPU) 7041 and a microphone 7042.
  • the graphics processor 7041 is responsible for the image capture device (GPU) in the video capture mode or the image capture mode. Process the image data of still pictures or videos obtained by cameras (such as cameras).
  • the display unit 706 may include a display panel 7061, which may be configured in the form of a liquid crystal display, an organic light emitting diode, or the like.
  • the user input unit 707 includes a touch panel 7071 and at least one of other input devices 7072 .
  • Touch panel 7071 also called touch screen.
  • the touch panel 7071 may include two parts: a touch detection device and a touch controller.
  • Other input devices 7072 may include but are not limited to physical keyboards, function keys (such as volume control keys, switch keys, etc.), trackballs, mice, and joysticks, which will not be described again here.
  • the radio frequency unit 701 after receiving downlink data from the network side device, can transmit it to the processor 710 for processing; in addition, the radio frequency unit 701 can send uplink data to the network side device.
  • the radio frequency unit 701 includes, but is not limited to, an antenna, amplifier, transceiver, coupler, low noise amplifier, duplexer, etc.
  • Memory 709 may be used to store software programs or instructions as well as various data.
  • the memory 709 may mainly include a first storage area for storing programs or instructions and a second storage area for storing data, wherein the first storage area may store an operating system, an application program or instructions required for at least one function (such as a sound playback function, Image playback function, etc.) etc.
  • memory 709 may include volatile memory or non-volatile memory, or memory 709 may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electrically removable memory. Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • Volatile memory can be random access memory (Random Access Memory, RAM), static random access memory (Static RAM, SRAM), dynamic random access memory (Dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (Synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (Double Data Rate SDRAM, DDRSDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (Synch link DRAM) , SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DRRAM).
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double Data Rate SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • DDRSDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Synch link DRAM synchronous link dynamic random access memory
  • SLDRAM direct memory bus
  • the processor 710 may include one or more processing units; optionally, the processor 710 integrates an application processor and a modem processor, where the application processor mainly handles operations related to the operating system, user interface, application programs, etc., Modem processors mainly process wireless communication signals, such as baseband processors. It can be understood that the above-mentioned modem processor may not be integrated into the processor 710.
  • the radio frequency unit 701 is configured to send terminal capability information to the network side device, where the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the first control information and/or the terminal's processing capability for the second control information;
  • Receive at least two pieces of scheduling information the at least two pieces of scheduling information satisfy the terminal capability information requirements, and the scheduling information is at least one of the first control information and the second control information;
  • the first control information corresponds to N objects, and N is greater than or equal to 1;
  • the second control information corresponds to M objects, and M is greater than or equal to 2.
  • the terminal's processing capability for the first control information includes at least one of the following:
  • the processing capability of the first control information includes: the quantity of the first control information.
  • the processing capability of the first control information is related to the target control information, and the number of objects corresponding to the target control information is M, then:
  • One piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information, and A is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information
  • one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information.
  • one piece of the target control information corresponds to A pieces of the first control information
  • B time units, B is greater than or equal to 1;
  • one piece of the target control information corresponds to one piece of the first control information; and/or, for the second characteristic, one piece of the target control information corresponds to M pieces of the first control information;
  • the second characteristic includes at least one of the following:
  • the terminal capability information includes the terminal's processing capability for the second control information
  • the terminal capability information further includes at least one of the following:
  • the third control information corresponds to one object.
  • the terminal's processing capability for the second control information includes at least one of the following:
  • the second SCS includes at least one of the following:
  • the scheduled object SCS The scheduled object SCS
  • the target scheduled object SCS (SCS)
  • the first target SCS among the SCSs that can be scheduled is the first target SCS among the SCSs that can be scheduled
  • a second target SCS among the SCSs available for the scheduling object
  • the third target SCS among the available SCS is the third target SCS among the available SCS.
  • the fourth target SCS in the subject group is the fourth target SCS in the subject group.
  • the SCS relationship between the scheduling object and the scheduled object includes at least one of the following:
  • the scheduling object SCS is greater than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is equal to the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS is smaller than the scheduled object SCS
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are different;
  • the scheduling object SCS and the scheduled object SCS are the same;
  • the ratio between the SCS of the scheduled object and the SCS of the scheduled object is L.
  • the terminal capability information includes at least one of the following:
  • Terminal capability information for the SCS combination of the scheduling object and the scheduled object
  • Embodiments of the present application define the terminal's ability to process control information of different objects, and the terminal reports the terminal capability information to the network side device, so that the network side device schedules the terminal to meet the scheduling restrictions when scheduling the terminal. , avoids the problem that the terminal needs to process too much control information, resulting in excessive complexity of the UE, and at the same time can avoid the problem of information transmission failure caused by the discarding or missing of control information, ensuring that the terminal and network side equipment can actually process Consistent understanding of control information.
  • Embodiments of the present application also provide a communication device.
  • the communication device may be a network side device or a terminal, including a processor and a communication interface.
  • the processor is configured to: process control information based on scheduling restrictions, where the scheduling restrictions include: Scheduling restrictions on the first control information and/or scheduling restrictions on the second control information; wherein the first control information corresponds to N objects, N is greater than or equal to 1; the second control information corresponds to M objects, M Greater than or equal to 2.
  • This communication device embodiment corresponds to the above-mentioned scheduling method embodiment.
  • Each implementation process and implementation manner of the above-mentioned method embodiment can be applied to this communication device embodiment, and can achieve the same technical effect.
  • the embodiment of the present application also provides a communication device.
  • the communication device may be a network side device or a terminal.
  • the network side device 800 includes: an antenna 81, a radio frequency device 82, a baseband device 83, Processor 84 and memory 85.
  • the antenna 81 is connected to the radio frequency device 82 .
  • the radio frequency device 82 receives information through the antenna 81 and sends the received information to the baseband device 83 for processing.
  • the baseband device 83 processes the information to be sent and sends it to the radio frequency device 82.
  • the radio frequency device 82 processes the received information and then sends it out through the antenna 81.
  • the method performed by the network side device in the above embodiment can be implemented in the baseband device 83, which includes a baseband processor.
  • the baseband device 83 may include, for example, at least one baseband board on which multiple chips are disposed, as shown in FIG. Program to perform the network device operations shown in the above method embodiments.
  • the network side device may also include a network interface 86, which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • a network interface 86 which is, for example, a common public radio interface (CPRI).
  • CPRI common public radio interface
  • the network side device 800 in this embodiment of the present invention also includes: instructions or programs stored in the memory 85 and executable on the processor 84.
  • the processor 84 calls the instructions or programs in the memory 85 to execute the various operations shown in Figure 5. The method of module execution and achieving the same technical effect will not be described in detail here to avoid duplication.
  • Embodiments of the present application also provide a readable storage medium, with a program or instructions stored on the readable storage medium.
  • a program or instructions stored on the readable storage medium.
  • each process of the above terminal capability indication method or scheduling method embodiment is implemented. And can achieve the same technical effect. To avoid repetition, they will not be described again here.
  • the processor is the processor in the terminal described in the above embodiment.
  • the readable storage medium includes computer readable storage media, such as computer read-only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk, etc.
  • An embodiment of the present application further provides a chip.
  • the chip includes a processor and a communication interface.
  • the communication interface is coupled to the processor.
  • the processor is used to run programs or instructions to implement the above terminal capability indication method or scheduling. Each process of the method embodiment can achieve the same technical effect, so to avoid repetition, it will not be described again here.
  • chips mentioned in the embodiments of this application may also be called system-on-chip, system-on-a-chip, system-on-chip or system-on-chip, etc.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program/program product, the computer program/program product is stored in a storage medium, and the computer program/program product is executed by at least one processor to implement the above terminal capability indication method or
  • Each process of the scheduling method embodiment can achieve the same technical effect. To avoid duplication, it will not be described again here.
  • Embodiments of the present application also provide a communication system, including: a terminal and a network side device.
  • the terminal can be used to perform the steps of the terminal capability indication method as described above.
  • the network side device can be used to perform the scheduling as described above. Method steps.
  • the technical solution of the present application essentially contributes to the existing technology.
  • the contribution part can be embodied in the form of a computer software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium (such as ROM/RAM, magnetic disk, optical disk) and includes a number of instructions to enable a terminal (which can be a mobile phone, computer, server, air conditioner, or network device, etc.) to perform the methods described in various embodiments of this application.

Abstract

本申请公开了一种终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备,属于通信技术领域,本申请实施例的终端能力指示方法包括:终端向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;所述终端接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。

Description

终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备
相关申请的交叉引用
本申请主张在2022年04月14日在中国提交的中国专利申请No.202210414134.2的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本申请属于通信技术领域,具体涉及一种终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备。
背景技术
网络侧设备支持为终端配置一个或多个成员载波(Component Carrier,CC)或小区。当终端配置为单载波模式或载波聚合(Carrier Aggregation,CA)下的自调度模式时,终端监听物理下行控制信道(Physical downlink control channel,PDCCH)来接收下行控制信息(downlink control information,DCI),根据DCI的指示来解调网络侧设备调度的物理层下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)。DCI可以灵活指示PDSCH的资源分配,例如,PDSCH的所在的小区或带宽部分(bandwidth part,BWP),频域资源以及时域资源等。现有技术中,一个DCI可以调度一个小区上的上行链路(Uplink,UL)或下行链路(Downlink,DL)数据,因此在CA的情况下会导致大量的DCI开销。
发明内容
本申请实施例提供一种终端能力指示、调度方法、装置、终端及通信设备,能够解决现有的调度方式导致大量DCI开销的问题。
第一方面,提供了一种终端能力指示方法,应用于终端,该方法包括:
终端向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
所述终端接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第二方面,提供了一种终端能力指示装置,应用于终端,包括:
第一发送模块,用于向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终 端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
第一接收模块,用于接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第三方面,提供了一种调度方法,应用于通信设备,该方法包括:
通信设备基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第四方面,提供了一种调度装置,应用于通信设备,包括:
处理模块,用于基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第五方面,提供了一种终端,该终端包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤。
第六方面,提供了一种终端,包括处理器及通信接口,其中,所述通信接口用于向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第七方面,提供了一种通信设备,该通信设备包括处理器和存储器,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如第三方面所述的方法的步骤。
第八方面,提供了一种通信设备,包括处理器及通信接口,其中,所述处理器用于:基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
第九方面,提供了一种通信系统,包括:终端及通信设备,所述终端可用于执行如第一方面所述的终端能力指示方法的步骤,所述通信设备可用于执行如第三方面所述的调度 方法的步骤。
第十方面,提供了一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,所述程序或指令被处理器执行时实现如第一方面所述的方法的步骤,或者实现如第三方面所述的方法的步骤。
第十一方面,提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现如第一方面所述的方法,或实现如第三方面所述的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现如第一方面所述的终端能力指示方法的步骤,或者实现如第三方面所述的调度方法的步骤。
在本申请实施例中,定义了终端对不同对象的控制信息的处理能力,终端向网络侧设备上报该终端能力信息,使所述网络侧设备在对终端进行调度时的调度限制,满足该终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题。
附图说明
图1是本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图;
图2是本申请实施例的终端能力指示方法的流程示意图;
图3是本申请实施例的调度方法的流程示意图;
图4是本申请实施例的终端能力指示装置的结构示意图;
图5是本申请实施例的调度装置的结构示意图;
图6是本申请实施例的通信设备的结构示意图;
图7是本申请实施例的终端的结构示意图;
图8是本申请实施例的网络侧设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的术语在适当情况下可以互换,以便本申请的实施例能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施,且“第一”、“第二”所区别的对象通常为一类,并不限定对象的个数,例如第一对象可以是一个,也可以是多个。此外,说明书以及权利要求中“和/或”表示所连接对象的至少其中之一, 字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
值得指出的是,本申请实施例所描述的技术不限于长期演进型(Long Term Evolution,LTE)/LTE的演进(LTE-Advanced,LTE-A)系统,还可用于其他无线通信系统,诸如码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)、时分多址(Time Division Multiple Access,TDMA)、频分多址(Frequency Division Multiple Access,FDMA)、正交频分多址(Orthogonal Frequency Division Multiple Access,OFDMA)、单载波频分多址(Single-carrier Frequency Division Multiple Access,SC-FDMA)和其他系统。本申请实施例中的术语“系统”和“网络”常被可互换地使用,所描述的技术既可用于以上提及的系统和无线电技术,也可用于其他系统和无线电技术。以下描述出于示例目的描述了新空口(New Radio,NR)系统,并且在以下大部分描述中使用NR术语,但是这些技术也可应用于NR系统应用以外的应用,如第6代(6th Generation,6G)通信系统。
图1示出本申请实施例可应用的一种无线通信系统的框图。无线通信系统包括终端11和网络侧设备12。其中,终端11可以是手机、平板电脑(Tablet Personal Computer)、膝上型电脑(Laptop Computer)或称为笔记本电脑、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、掌上电脑、上网本、超级移动个人计算机(Ultra-mobile personal computer,UMPC)、移动上网装置(Mobile Internet Device,MID)、增强现实(augmented reality,AR)/虚拟现实(virtual reality,VR)设备、机器人、可穿戴式设备(Wearable Device)、车载设备(Vehicle User Equipment,VUE)、行人终端(Pedestrian User Equipment,PUE)、智能家居(具有无线通信功能的家居设备,如冰箱、电视、洗衣机或者家具等)、游戏机、个人计算机(personal computer,PC)、柜员机或者自助机等终端侧设备,可穿戴式设备包括:智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、智能首饰(智能手镯、智能手链、智能戒指、智能项链、智能脚镯、智能脚链等)、智能腕带、智能服装等。需要说明的是,在本申请实施例并不限定终端11的具体类型。网络侧设备12可以包括接入网设备或核心网设备,其中,接入网设备也可以称为无线接入网设备、无线接入网(Radio Access Network,RAN)、无线接入网功能或无线接入网单元。接入网设备可以包括基站、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)接入点或无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)节点等,基站可被称为节点B、演进节点B(Evolved Node B,eNB)、接入点、基收发机站(Base Transceiver Station,BTS)、无线电基站、无线电收发机、基本服务集(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集(Extended Service Set,ESS)、家用B节点、家用演进型B节点、发送接收点(Transmitting Receiving Point,TRP)或所述领域中其他某个合适的术语,只要达到相同的技术效果,所述基站不限于特定技术词汇,需要说明的是,在本申请实施例中仅以NR系统中的基站为例进行介绍,并不限定基站的具体类型。
下面结合附图,通过一些实施例及其应用场景对本申请实施例提供的终端能力指示方法进行详细地说明。
如图2所示,本申请的实施例提供一种终端能力指示方法,包括:
步骤201、终端向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
步骤202、所述终端接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
需要说明的是,本申请的实施例中,所述对象可以为:小区、载波、带宽部分(Bandwidth Part,BWP)等,
所述终端能力信息包括终端对于网络侧设备发送的控制信息的处理能力,所述处理能力可以包括:监控能力、检测能力、处理能力等,例如:所述终端处理控制信息的数量。所述控制信息可以包括第一控制信息和/或第二控制信息。其中,所述第一控制信息对应N个对象,例如:所述第一控制信息用于调度/指示/激活/去激活N个对象;所述第二控制信息对应M个对象,例如:所述第二控制信息用于调度/指示/激活/去激活M个对象。可选地,所述第一控制信息可以用于调度N个对象的数据传输,所述第二控制信息可以用于调度M个对象的数据传输,即本申请实施例定义了所述终端对于调度1个和/或多个对象的数据传输的控制信息的处理能力。
所述终端能力信息可以指示所述终端支持多对象相关的控制信息处理(包括调度/指示/激活/去激活),该多对象相关的控制信息可以表示为对应多对象的控制信息(mc-control)。在终端指示其支持mc-control或者网络侧设备配置了mc-control或者网络侧设备激活了mc-control或者mc-control被传输(发送/接收)时,所述终端可以基于该终端能力信息确定对第一控制信息和/或第二控制信息的处理行为。
所述第一控制信息对应一个或者多个对象,所述第二控制信息对应2个或者2个以上的对象,则所述第一控制信息可以包括所述第二控制信息,在所述第一控制信息调度2个及2个以上的对象时,所述第一控制信息为所述第二控制信息,也可以表示为“mc-control”,在所述第一控制信息调度1个对象的数据传输时,所述第一控制信息可以为对应单对象的控制信息(sc-control)。
本申请实施例中的控制信息可以为以下至少一项:DCI、DCI格式(format)、PDCCH、候选PDCCH(PDCCH candidate)、控制信道单元(Control Channel Element,CCE)等信息。其中,可以包括多种DCI format,这些DCI format均为DCI。
所述第一控制信息可以为DCI、单播DCI(unicast DCI)、专用DCI或者连接态下的DCI。
所述网络侧设备可以基于所述终端能力信息确定对终端的调度限制,所述网络侧设备基于调度限制调度终端。所述调度限制例如所述网络侧设备向终端发送的控制信息的数量需要满足所述终端的终端能力。所述终端可以基于所述终端能力信息确定调度限制,所述终端基于调度限制传输控制信息,例如:所述调度限制约束所述终端处理控制信息的数量。
所述终端接收网络侧设备发送的调度信息时,该调度信息满足所述终端能力信息的要求。例如:所述调度信息为第一控制信息,所述终端能力信息约束了在给定时长内处理第一控制信息的数量为A,则所述终端在第一时长内接收的所述第一控制信息的数量不超过A个。
可选地,所述终端接收的调度信息中,相邻的调度信息之间的接收时间间隔满足所述终端能力信息要求。
本申请的实施例,定义了终端对不同对象的控制信息的处理能力,终端向网络侧设备上报该终端能力信息,使所述网络侧设备在对终端进行调度时的调度限制,满足该终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题。
可选地,所述M个对象包括所述第二控制信息所在的对象,即调度对象。若所述第一控制信息中的目标控制信息对应M个对象,则所述M个对象包括该目标控制信息所在的对象。
可选地,所述终端对于第一控制信息的处理能力,包括以下至少一项:
1)在第一时长内处理第一控制信息的能力。
所述第一时长可以是给定时长,可以根据终端能力进行设置或定义,所述处理第一控制信息的能力可以是处理第一控制信息的数量,所述终端能力信息约束了在给定时间内监测/监控/处理该第一控制信息的数量(例如K1)。所述第一时长可以是以下一种:连续X个时隙(slot)、监控机会(monitoring occasion)、时间跨度(span)、符号(symbol)、持续时间(duration)、周期(periodicity)。
可选地,所述第一时长可以是以下至少一项:连续X个调度小区子载波带宽(Subcarrier Spacing,SCS)的slot、monitoring occasion、span、symbol、duration、periodicity。
在所述调度信息为所述第一控制信息时,所述终端能力信息约束了在第一时长内处理第一控制信息的数量为K1,则所述终端在第一时长内接收的所述第一控制信息的数量不超过K1个。
2)第一SCS相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理第一控制信息的数量,所述第一SCS例如SCS1,即所述终端能力信息约束了所述终端针对某个SCS的第一控制信息的处理数量(例如K2)。
可选地,所述第一SCS可以为:
a:调度对象(如scheduling cell)SCS;
b:被调度对象(如scheduled cell)SCS;
c:被调度对象(如scheduled cell)SCS中最大/最小的SCS;
d:调度对象(如scheduling cell)SCS和被调度对象(如scheduled cell)SCS中的最大/最小的SCS;
e:预设scheduled cell SCS;
f:预设scheduling cell SCS;
g:可被调度的SCS;
可选地,所述第一SCS为可被调度的SCS,应用于该第一控制信息的N不固定或者mc-contro固定调度N个对象但是N个对象不固定时,例如某个mc-control调度了2个小区(15/30k),另一个mc-control调度了3个小区(15/30/60k),则所述可被调度的SCS可以是15/30/60中的某个SCS。
h:可被调度的SCS中最大/最小/预设的SCS;
可选地,所述第一SCS为可调度的SCS中最大/最小/预设的SCS,应用所述第一控制信息的N不固定或者mc-contro固定调度N个对象但是N个对象不固定时,例如某个mc-control调度了2个小区(15/30k),另一个mc-control调度了3个小区(15/30/60k),则可以是15/30/60中的最大/最小/预设的某个SCS。
i:可用于调度对象的SCS。
j:可用于调度对象的SCS中最大/最小/预设的SCS;
k:对象组(Cell group)中的最大/最小/预设的SCS。
可选地,以所述对象为小区为例,所述小区组可以是指:同一个cell group内的小区,或者同一个定时提前组(Timing Advance Group,TAG)内的小区,或者对应同一个PUCCH cell(又叫同一个PUCCH group内)的cell,或者对应相同定时的cell(例如都没有配置ca-SlotOffset或者配置的ca-SlotOffset相同的小区)。
可选地,所述第一SCS为Cell group中的最大/最小/预设的SCS,应用于所述第一控制信息的N不固定或者mc-contro固定调度N个对象但是N个对象不固定时,例如某个mc-control调度了2个小区(15/30k),另一个mc-control调度了3个小区(15/30/60k),则第一SCS为可以是(15/30k)中的某个SCS或者(15/30/60k)中的某个SCS。
l:可用SCS。所述可用SCS可以为支持的SCS或者可配的SCS。
m:可用SCS中的最大/最小/预设的SCS;例如:支持的SCS或者可配的SCS中的最大/最小/特定某个的SCS。
例如:所述调度信息为所述第一控制信息,且所述第一控制信息是第一SCS相关的控制信息,所述终端能力信息约束了在处理第一SCS相关的第一控制信息的数量为K2,则所述终端在接收的针对第一SCS的所述第一控制信息的数量不超过K2个。
3)第一SCS对相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某对SCS的第一控制信息的处理数量(例如K3)。所述第一SCS对包括调度对象SCS和被调度对象SCS,所述第一SCS对例如{SCS2,SCS3},可选地,所述{SCS2,SCS3}例如以下一项:
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}。
4)第一SCS组合相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某SCS组合的第一控制信息的处理数量(例如K4)。所述第一SCS组合可以为调度对象SCS和被调度对象SCS组成的组合。所述第一SCS组合例如{SCS0,SCSi},其中,SCS0为调度对象SCS,SCSi为被调度对象SCS,可以为被调度对象SCS中的最大/最小/特定的SCS。
5)被调度对象数量相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某个被调度对象数量的第一控制信息的处理数量(例如K5)。例如:某个mc-control调度了2个小区的数据传输,另一个mc-control调度了3个小区的数据传输。终端能力信息中可以分别定义对调度2个小区的mc-control的处理能力以及对调度3个小区的mc-control的处理能力。
6)调度对象和被调度对象总数量相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某个调度对象和被调度对象总数量的第一控制信息的处理数量(例如K6)。例如:某个mc-control调度了2个小区的数据传输,则调度小区和被调度小区总数量为3;另一个mc-control调度了3个小区的数据传输,则调度小区和被调度小区总数量为4。终端能力信息中可以分别定义针对调度小区和被调度小区总数量为3的mc-control的处理能力以及针对调度小区和被调度小区总数量为4的mc-control的处理能力。
7)调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对调度对象和被调度对象SCS关系的第一控制信息的处理数量(例如K7)。
可选地,以所述对象为小区为例,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系例如以下一项:
该SCS关系为scheduling cell SCS>scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS=scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS<scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell SCS不同;即crossCarrierScheduling-DiffSCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell SCS相同;即crossCarrierScheduling-SameSCS;例如:本申请实施例中,mc-control对应的所有被调度对象和调度对象都对应crossCarrierScheduling-SameSCS。
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。其中,所述被调度对象SCS可以为:所有被调度对象SCS/部分被调度对象SCS/最大被调度对象SCS/最小被调度对象SCS。
8)第一调度对象相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对某个调度对象的第一控制信息的处理数量(例如K8)。
需要说明的是,所述第一调度对象可以是指某个调度对象或者每个调度对象。
9)第一被调度对象相关的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对某个被调度对象的第一控制信息的处理数量(例如K9)。
需要说明的是,所述第一被调度对象可以是指某个被调度对象或者每个被调度对象。
10)对于时分复用(Time Division Duplex,TDD)的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对TDD的第一控制信息的处理数量(例如K10)。
可选地,所述针对TDD可以理解为:针对处于TDD的调度对象,即所述终端能力信息约束了针对处于TDD的调度对象的第一控制信息的处理数量。
11)对于频分复用(Frequency Division Duplex,FDD)的第一控制信息的处理能力。
所述第一控制信息的处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对FDD的第一控制信息的处理数量(例如K11)。
可选地,所述针对FDD可以理解为:针对处于FDD的调度对象,即所述终端能力信息约束了针对处于FDD的调度对象的第一控制信息的处理数量。
12)对于第一频域的第一控制信息的处理能力。
所述第一频域例如:FR1或授权频段或不存在共享接入技术的频域。所述对于第一频域的第一控制信息的处理能力例如:调度对象和或被调度对象处于FR1或授权频段时,对应的第一控制信息的处理能力,所述处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量。
13)对于第二频域的第一控制信息的处理能力。
所述第二频域例如:FR2或FR3或未授权频段或存在共享接入技术的频域。所述对于第二频域的第一控制信息的处理能力例如:调度对象和或被调度对象处于FR2或FR3或未授权频段时,对应的第一控制信息的处理能力,所述处理能力可以是处理所述第一控制信息的数量。
14)第一监控能力。
所述第一监控能力例如:slot级别的监控能力或r15monitoringcapability对应的监控能力或没有配置r15monitoringcapability时对应的监控能力。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象都对应相同的监控能力,例如都对应第一监控能力。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象和调度对象对应相同的监控能力,例如都对应第一监控能力。
15)第二监控能力。
所述第二监控能力例如:span级别的监控能力或r16monitoringcapability对应的监控能力。
16)被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力。
可选地,被调度对象的SCS关系可以为:
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS不同;
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS相同。可选地,在本申请的实施例中,若所述第一控制信息实际只调度了1个对象,则该第一控制信息可以认为是sc-control,例如unicast DCI。若所述第一控制信息包含mc-control时,可以解释为mc-control也是一种unicast DCI.
需要说明的是,上述终端对于第一控制信息的处理能力中的多项可以同时成立,在上述的处理能力中的多项同时成立时,可以针对不同的处理能力分别约束对应第一控制信息的数量,也可以针对多项处理能力约束了第一控制信息的整体的数量。在所述处理能力表示终端对于第一控制信息的处理数量时,上述K1~K11的取值可以相同也可以不同。下面举例说明上述几项处理能力同时成立时的含义。
示例1:1)和2)同时成立时,可以由如下两种含义:
(1):终端能力约束了基于SCS=SCS1的第一时长内检测/监控/处理的第一控制信息的数量为:K,在该情况下,约束了1)和2)同时成立时处理第一控制信息的整体数量,此时可以理解为K1=K2=K。
(2):终端能力约束了第一时长内检测/监控/处理的第一控制信息个数为K1,其中,处理针对SCS=SCS1的第一控制信息个数为K2,在该情况下,分别约束了1)和2)两项对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K1和K2。
示例2:上述1)、2)、9)以及10)同时成立时,可以理解为:
终端能力约束了:对于处于TDD的调度小区,针对每个被调度小区,在基于SCS=SCS1(例如SCS1=调度CC的SCS)的第一时长内处理的第一控制信息的数量为K(K unicast DCI scheduling DL or UL per scheduling CC slot per scheduled CC for TDD scheduling CC)。即该情况下,约束了1)、2)、9)以及10)同时成立时,处理第一控制信息的整体数量,可选地,也可以分别约束1)、2)、9)以及10)对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K1、K2、K9、K10。
示例3:上述1)、2)、9)以及11)同时成立时,可以理解为:
终端能力约束了:对于处于FDD的调度小区,针对每个被调度小区,在基于SCS=SCS1(例如SCS1=调度CC的SCS)的第一时长内处理的第一控制信息的数量为K(K unicast DCI scheduling DL or UL per scheduling CC slot per scheduled CC for FDD scheduling  CC)。即该情况下,约束了1)、2)、9)以及11)同时成立时,处理第一控制信息的整体数量。可选地,也可以分别约束1)、2)、9)以及11)对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K1、K2、K9、K11。
示例4:上述1)、2)、3)、9)以及11)同时成立时,可以理解为:
终端能力约束了:对于处于FDD的调度小区,针对每个被调度小区,在基于SCS=SCS1(例如SCS1=调度CC的SCS)的第一时长(连续N个调度小区时隙)内处理某对SCS的第一控制信息的数量为K(K unicast DCI scheduling DL or UL per N consecutive scheduling CC slot per scheduled CC for FDD scheduling CC);即该情况下,约束了约束了1)、2)、3)、9)以及11)同时成立时,处理第一控制信息的整体数量。可选地,也可以理解为分别约束1)、2)、3)、9)以及11)对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K1、K2、K3、K9、K11。
其中,N是基于SCS对(scheduling CC SCS,scheduled CC SCS)。例如:对于(30,15)、(60,30)、(120,60),N=2;对于(60,5)、(120,30)N=4;对于(120,15)N=8。
示例5:上述1)、2)、3)、9)以及10)同时成立时,可以理解为:
终端能力约束了:对于处于TDD的调度小区,针对每个被调度小区,在基于SCS=SCS1(例如SCS1=调度CC的SCS)的第一时长(连续N个调度小区时隙)内处理某对SCS的第一控制信息的数量为K(K unicast DCI scheduling DL or UL per N consecutive scheduling CC slot per scheduled CC for TDD scheduling CC);即该情况下,约束了约束了1)、2)、3)、9)以及10)同时成立时,处理第一控制信息的整体数量。可选地,也可以理解为分别约束1)、2)、3)、9)以及10)对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K1、K2、K3、K9、K10。
其中,N是基于SCS对(scheduling CC SCS,scheduled CC SCS)。例如:对于(30,15)、(60,30)、(120,60),N=2;对于(60,5)、(120,30)N=4;对于(120,15)N=8。
示例6:上述3)、9)同时成立时,可以理解为:
终端能力约束了:对于每个被调度小区,在基于SCS=SCS1(例如SCS1=调度CC的SCS)的第一时长内处理某对SCS的第一控制信息的数量为K(up to K unicast DCI scheduling for UL or DL per scheduled CC)。即该情况下,约束了约束了3)和9)同时成立时,处理第一控制信息的整体数量。可选地,也可以理解为分别约束3)和9)对应的第一控制信息处理数量,即此时需要同时支持K3和K9。
其中,K是基于SCS对(scheduling CC SCS,scheduled CC SCS),例如:对于(15,120)、(15,60)、(30,120)kHz SCS可以有K={1,2,4},针对(15,30)、(30,60)、(60,120)kHz SCS可以有K={2},并且K适用于调度CC的每个时隙。
可选地,所述第一控制信息的处理能力包括:所述第一控制信息的数量。
该实施例中,所述第一控制信息对应1个或者多个对象,以所述第一控制信息用于调度多个小区为例,在所述第一控制信息用于调度多个小区的数据传输时,所述终端在确定 对于第一控制信息的处理行为时,对于用于调度1个小区的控制信息和用于调度多个小区的控制信息的处理能力可以不同。其中,若所述第一控制信息中的目标控制信息用于调度M个小区,即该所述目标控制信息相当于所述第二控制信息。可选地,所述第一控制信息的处理能力为处理所述第一控制信息的数量时,可以是处理所述第一控制信息的最大数量或者最小数量。
可选地,若所述第一控制信息的的处理能力与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
(1)1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1。
以A为1为例,即在确定终端处理第一控制信息的数量时,1个目标控制信息算作1个第一控制信息,例如:若终端能力信息约束终端处理第一控制信息的数量为4个,若终端接收到网络侧设备发送的4个mc-DCI(假设用于调度4个对象),则终端处理该4个mc-DCI即处理了4个第一控制信息,已经达到终端能力上限。此时该mc-DCI属于调度对象的单播DCI(unicast DCI)中的一种。
以A为2为例,即在确定终端处理第一控制信息的数量时,1个目标控制信息算作2个第一控制信息,例如:若终端能力信息约束终端处理第一控制信息的数量为4个,若终端接收到网络侧设备发送的2个mc-DCI(假设用于调度4个对象),则终端处理该2个mc-DCI相当于处理了4个第一控制控制信息,已经达到终端能力上限。优选地,在该实施例中,A为1。
或者,(2)针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息。
该实施例中,在确定终端处理第一控制信息的数量时,针对每个被调度对象/传输,1个目标控制信息算作1个所述第一控制信息,以所述目标控制信息为mc-DCI为例,即所述mc-DCI属于被调度对象的单播DCI。或者,(3)1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
在所述目标控制信息用于调度M个对象时,则所述目标控制信息相当于所述第二控制信息,在确定终端处理第一控制信息的数量时,1个目标控制信息算作M个第一控制信息,以M为4为例,例如:若终端能力信息约束终端处理第一控制信息的数量为4个,若终端接收到网络侧设备发送的1个mc-DCI(假设用于调度4个对象),则终端处理该1个mc-DCI即相当于处理了4个第一控制信息,已经达到终端能力上限。
需要说明的是,上述(1)至(3)为针对所述第一控制信息的的处理能力与目标控制信息有关的情况下,对于目标控制信息的处理数量与对于第一控制信息的处理数量之间的换算,例如:若A为1,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息,则处理1个目标控制信息相当于处理A个第一控制信息;若针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息,则针对每个被调度小区,处理1个目标控制信息即为处理1个第一控制信息。
可选地,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;所述第 一特性包括以下至少一项:
a:B个时间单位,B大于或者等于1。
所述目标控制信息对应M个对象的第一控制信息,所述时间单位例如:scheduling cell slot/monitoring occasion/span/symbol/duration/periodicity。以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对B个scheduling cell slot/monitoring occasion/span/symbol/duration/periodicity的1个第一控制信息。
b:调度对象SCS。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对调度小区SCS的1个第一控制信息。
c:调度对象SCS和被调度对象SCS。
以所述目标控制信息为“mc-control”,调度对象为调度小区,被调度对象被调度小区为例,1个mc-control算作针对一对调度小区SCS和被调度小区SCS的1个第一控制信息。其中,被调度小区SCS可以为:最大的被调度小区SCS、最小的被调度小区SCS、某个特定被调度小区SCS。所述调度小区SCS和被调度小区SCS例如:
{scheduling cell SCS,max scheduled cell SCS};
{scheduling cell SCS,min scheduled cell SCS};
{scheduling cell SCS,specific scheduled cell SCS}。
d:调度对象和被调度对象之间的SCS关系。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对某种调度对象和被调度对象之间的SCS关系的1个第一控制信息。
所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系例如:
scheduling cell SCS>scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS=scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS<scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS和scheduled cell SCS不同;
scheduling cell SCS和scheduled cell SCS相同;
scheduling cell SCS和scheduled cell的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。
e:调度对象。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对调度对象的1个第一控制信息。
所述调度对象可以为:处于TDD的调度对象或者处于FDD的调度对象。
f:被调度对象。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对被调度对象的1 个第一控制信息。
所述被调度对象例如:频域位置最高/最低的被调度对象、对象ID最大/最小/预设值的被调度对象、被调度传输最早/最晚的传输所在的被调度对象。
以被调度对象为被调度小区为例,假设对于被调度小区的控制信息不超过2个,mc-DCI1调度cell 1/2/3,mc-DCI2调度cell 2/3/4,且mc-DCI1和mc-DCI2处于相同的monitoring occasion,则对于被调度的cell-1,相当于收到了两个DCI。
可选地,以所述对象为小区为例,在本申请的实施例中,所述M个小区中包含对应M个小区的控制信息所在的小区,即调度小区。
可选地,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
所述第二特性包括以下至少一项:
i:C个时间单位,C大于或者等于1。
所述目标控制信息为对应M个对象的第一控制信息,所述时间单位例如:scheduling cell slot/monitoring occasion/span/symbol/duration/periodicity。以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对1个或多个scheduling cell slot/monitoring occasion/span/symbol/duration/periodicity的M个第一控制信息。
ii:调度对象SCS。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对某个调度对象SCS的M个第一控制信息。
iii:调度对象和被调度对象之间的SCS关系。
以所述目标控制信息为“mc-control”为例,1个mc-control算作针对某种调度对象和被调度对象之间的SCS关系的M个第一控制信息。
所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系例如:
scheduling cell SCS>scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS=scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS<scheduled cell SCS;
scheduling cell SCS和scheduled cell SCS不同;
scheduling cell SCS和scheduled cell SCS相同;
scheduling cell SCS和scheduled cell的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。
iv:调度对象。
以所述目标控制信息为“mc-control”,所述对象为小区为例,1个mc-control算作针对某个调度小区的M个第一控制信息。可选地,所述调度小区可以为:处于TDD的调度 小区或者处于FDD的调度小区。
作为一个可选实施例,在所述终端能力信息包括所述终端对于第二控制信息的处理能力的情况下,所述终端能力信息还包括以下至少一项:
(1)对于第三控制信息的处理能力;
(2)对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合处理能力;
(3)对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合处理能力;
其中,所述第三控制信息对应1个对象。
该实施例中,所述终端能力信息可以为仅针对/考虑第二控制信息(可以表示为mc-control)的处理能力;也可以为仅针对/考虑第二控制信息(mc-control)的处理能力,以及针对/考虑上述(1)至(3)中的任意一项或者多项的处理能力。
该实施例中,对于对应多个对象的控制信息的能力定义(以mc-control为mc-DCI为例),可以包括两种定义方式:
方式一:mc-DCI属于unicast DCI的一种。在定义终端能力时,可以针对mc-DCI和sc-DCI(即用于调度1个对象调度DCI)联合定义,例如定义的终端对于控制信息的处理能力中,包括对于mc-DCI和sc-DCI的联合处理能力。
以控制信息为mc-DCI为例,则该情况下mc-DCI属于现有unicast DCI的一种,此时对于mc-DCI的处理能力与上述对于第一控制信息的处理能力相同,即对于mc-DCI的处理数量K1’~K11’可以分别对应对于第一控制信息的处理数量中的K1~K11。
方式二:mc-DCI不属于unicast DCI的一种。在定义终端能力时,额外定义针对mc-DCI的处理能力。例如:在定义终端能力时,可以仅包括mc-DCI的处理能力,也可以包括:mc-DCI的处理能力以及sc-DCI的处理能力;或者,mc-DCI的处理能力,以及对于mc-DCI和sc-DCI的联合处理能力。
以所述控制信息为mc-DCI为例,则该情况下mc-DCI不属于现有unicast DCI的一种,额外定义mc-DCI的UE能力,此时对于mc-DCI的处理数量K1’~K11’和对于第一控制信息的K1~K11是分别定义的。
以所述第二控制信息为mc-control,所述第三控制信息为sc-control为例:
例如:所述终端能力信息可以包括:
a:仅针对/考虑mc-control的能力。即终端对于第二控制信息的处理能力。
b:仅针对/考虑Mc-control的能力,和,仅针对/考虑sc-control(例如unicast DCI)的能力(此时适合方式2,Mc-control和sc-control分开考虑)。例如针对/或考虑mc-control处理能力的和针对/考虑unicast DCI的处理能力(可以为终端对于第三控制信息的处理能力)。
c:仅针对/考虑Mc-control的能力,和,针对/考虑Mc-control和sc-control(例如unicast DCI)的sc-control的联合处理能力(此时适合方式1或方式2).
该实施例中,在定义终端能力时,可以针对第二控制信息的处理能力单独定义,并可 以在第二控制信息的处理能力单独定义的基础上,定义第三控制信息和/或第一控制信息的处理能力,其中,可以定义第二控制信息与第一控制信息的联合处理能力,和/或,定义所述第二控制信息与所述第三控制信息的联合处理能力。
可选地,本申请的实施例中,对于一个被调度对象,其只能被sc-control调度或mc-control调度,此时适用于所述方式二;或者,对于一个被调度对象,其可以被sc-control调度和mc-control调度,此时适用于方式一。
可选地,所述终端对于第二控制信息的处理能力包括以下至少一项:
1)在第二时长内处理所述第二控制信息的能力。
所述第二时长可以根据终端能力进行设置或定义,所述处理第二控制信息的能力可以是处理第二控制信息的数量,所述终端能力信息约束了在给定时间内监测/监控/处理该第二控制信息的数量(例如K1’)。所述第二时长可以是以下一种:连续X个slot、monitoring occasion、span、symbol、duration、periodicity。
可选地,所述第二时长可以是连续X个调度小区SCS的slot/monitoring occasion/span/symbol/duration/periodicity。
例如:所述调度信息为所述第二控制信息,所述终端能力信息约束了终端在第二时长内处理所述第二控制信息的数量为K1’,则所述终端在第二时长内接收的所述第二控制信息不超过K1’个。
2)第二SCS相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理第二控制信息的数量,所述第二SCS例如SCS1,即所述终端能力信息约束了所述终端针对某个SCS的第二控制信息的处理数量(例如K2’)。
可选地,所述第二SCS包括以下至少一项:
a:调度对象SCS;
b:被调度对象SCS;可选地,可以是被调度对象SCS中的最大SCS,或者被调度对象SCS中的最小SCS;
c:调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
d:调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
e:目标调度对象SCS;所述目标调度对象SCS可以为预设的某个scheduling cell SCS。
f:目标被调度对象SCS;所述目标被调度对象SCS可以为预设的某个scheduled cell SCS。
g:可被调度的SCS。
可选地,所述第二SCS为可调度的SCS,应用于该第二控制信息的M固定或者mc-contro固定调度M个对象但是M个对象不固定时,例如某个mc-control调度了2个对象(15/30k),另一个mc-control调度了3个对象(15/30/60k),则所述可被调度的SCS可以是15/30/60中的某个SCS。
h:可被调度的SCS中的第一目标SCS。
可选地,所述第一目标SCS可以为可被调度的SCS中的最大/最小/特定的某个SCS。该实施例可以应用所述第二控制信息的M不固定或者mc-contro固定调度M个对象但是M个对象不固定时,例如某个mc-control调度了2个对象(15/30k),另一个mc-control调度了3个对象(15/30/60k),则可以是15/30/60中的最大/最小/预设的某个SCS。
i:可用于调度对象的SCS;
j:可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;所述目标SCS可以为所述可用于调度对象的SCS中的最大/最小/特定的SCS。
k:可用SCS;所述可用SCS可以为支持的SCS或者可配的SCS。
l:可用SCS中的第三目标SCS;所述第三目标SCS可以为所述可用SCS中的最大/最小/预设的SCS。
m:对象组中的第四目标SCS;所述第四目标SCS可以为所述对象组中的最大/最小/预设的SCS。
可选地,所述对象组可以是小区组(cell group),所述小区组可以是指:同一个cell group内的小区,或者同一个TAG内的小区,或者对应同一个PUCCH cell(又叫同一个PUCCH group内)的cell。所述对象组也可以为CC组、BWP组等。
可选地,所述第一SCS为对象组中的最大/最小/预设的SCS,以所述对象组为小区组为例,该实施例可以应用于所述第一控制信息的N不固定或者mc-contro固定调度N个小区但是N个小区不固定时,例如某个mc-control调度了2个小区(15/30k),另一个mc-control调度了3个小区(15/30/60k),则第一SCS为可以是(15/30k)中的某个SCS或者(15/30/60k)中的某个SCS。
例如:所述调度信息为所述第二控制信息,且所述调度信息为第二SCS相关的第二控制信息,所述终端能力信息约束了处理第二SCS相关的所述第二控制信息的数量为K2’,则所述终端接收的所述第二SCS相关的第二控制信息不超过K1’个。
3)第二SCS对相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某对SCS的第二控制信息的处理数量(例如K3’)。所述第二SCS对包括调度对象SCS和被调度对象SCS,所述第二SCS对例如{SCS2,SCS3},可选地,所述{SCS2,SCS3}例如以下一项:
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}。
4)被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的处理能力。
所述终端能力信息约束了针对某个scheduled SCS组合({SCS1,SCS2…,SCSm})的第二控制信息的处理数量(例如K4’)。其中,SCS1可以理解为以下至少一项:第二控制信 息调度的对象ID最小的SCS、对象ID最大的SCS、最左的SCS、最右的SCS、第一个的SCS、最后一个调度对象的SCS,组合中的其他SCS依次类推。
进一步地,若所述SCS组合中存在相同的SCS,需要进行去重处理。即针对组合中不同的SCS值来确定其中对应对象ID最小的SCS、对象ID最大的SCS、最左的SCS、最右的SCS、第一个调度对象的SCS、最后一个的调度对象的SCS为SCS1。
5)第二SCS组合相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某SCS组合的第二控制信息的处理数量(例如K4’)。与4)不同的是,所述第二SCS组合可以为调度对象SCS和被调度对象SCS组成的组合。
所述第二SCS组合例如:{SCS0,SCS1,SCS2…,SCSm},其中,SCS0为调度对象SCS,SCS1可以理解为mc-control调度的对象ID最小/对象ID最大/最左/最右/第一个/最后一个的调度对象的SCS,其他SCS依次类推。
所述第二SCS组合还可以为{SCS0,SCSi},其中,SCS0为调度对象SCS,SCSi为被调度对象SCS,可以为被调度对象SCS中的最大/最小/特定的SCS。
进一步地,若所述第二SCS组合中存在相同的SCS,需要进行去重处理。
可选地,以所述独享为小区为例,如果被调度小区SCS(scheduled cell SCS)为specific cell SCS,可以理解为针对某个{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS}约束了mc-control个数。如果存在多个{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS}以及对应的mc-control数量,一种可能的实现方法是,最终的mc-control数量为所有mc-control个数中的最大值/最小值。
6)被调度对象数量相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某个被调度对象数量的第二控制信息的处理数量(例如K5’)。例如:某个mc-control调度了2个对象的数据传输,另一个mc-control调度了3个对象的数据传输。终端能力信息中可以分别定义对调度2个对象的mc-control的处理能力以及对调度3个对象的mc-control的处理能力。
7)调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对某个调度对象和被调度对象总数量的第二控制信息的处理数量(例如K6’)。例如:某个mc-control调度了2个小区的数据传输,则调度小区和被调度小区总数量为3;另一个mc-control调度了3个小区的数据传输,则调度小区和被调度小区总数量为4。终端能力信息中可以分别定义针对调度小区和被调度小区总数量为3的mc-control的处理能力以及针对调度小区和被调度小区总数量为4的mc-control的处理能力。
8)调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息定义了针对调度对象和被调度对象SCS关系的第二控制信息的处理数量(例如K7’)。
可选地,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
调度对象SCS大于被调度对象SCS;
调度对象SCS等于被调度对象SCS;
调度对象SCS小于被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS不同;即crossCarrierScheduling-DiffSCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS相同;即crossCarrierScheduling-SameSCS;例如:本申请实施例中,mc-control对应的所有被调度对象和调度对象都对应crossCarrierScheduling-SameSCS。
调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。其中,所述被调度对象SCS可以为:所有被调度对象SCS/部分被调度对象SCS/最大被调度对象SCS/最小被调度对象SCS。
9)第二调度对象相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对某个调度对象的第二控制信息的处理数量(例如K8’)。
需要说明的是,所述第二调度对象可以是指某个调度对象或者每个调度对象。
10)第二被调度对象相关的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对某个被调度对象的第二控制信息的处理数量(例如K9’)。
需要说明的是,所述第二被调度对象可以是指某个被调度对象或者每个被调度对象。
11)对于TDD的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对TDD的第二控制信息的处理数量(例如K10’)。
可选地,所述针对TDD可以理解为:针对处于TDD的调度对象,即所述终端能力信息约束了针对处于TDD的调度对象的第二控制信息的处理数量。
12)对于FDD的第二控制信息的处理能力。
所述第二控制信息的处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述终端能力信息约束了针对FDD的第二控制信息的处理数量(例如K11’)。
可选地,所述针对FDD可以理解为:针对处于FDD的调度对象,即所述终端能力信息约束了针对处于FDD的调度对象的第二控制信息的处理数量。
13)对于第三频域的第二控制信息的处理能力。
所述第三频域例如:FR1或授权频段或不存在共享接入技术的频域。所述对于第三频域的第二控制信息的处理能力例如:调度对象和或被调度对象处于FR1或授权频段时,对应的第二控制信息的处理能力,所述处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量。
14)对于第四频域的第二控制信息的处理能力。
所述第四频域例如:FR2或FR3或未授权频段或存在共享接入技术的频域。所述对于第四频域的第二控制信息的处理能力例如:调度对象和或被调度对象处于FR2或FR3或未授权频段时,对应的第二控制信息的处理能力,所述处理能力可以是处理所述第二控制信息的数量。
15)第三监控能力。
所述第三监控能力例如:slot级别的监控能力或r15monitoringcapability对应的监控能力或没有配置r15monitoringcapability时对应的监控能力。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象对应相同的监控能力,例如都对应第一监控能力。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象和调度对象对应相同的监控能力,例如都对应第三监控能力。
16)第四监控能力。
所述第四监控能力例如:span级别的监控能力或r16monitoringcapability对应的监控能力。
17)被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力。
可选地,被调度对象的SCS关系可以为:
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS不同;
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS相同。
需要说明的是,所述第二控制信息的处理能力可以为对第二控制信息的监控/检测/处理能力。上述终端对于第二控制信息的处理能力中的多项可以同时成立。在所述处理能力表示终端对于第二控制信息的处理数量时,不同的处理能力对应的处理数量的取值可以相同也可以不同。
定义所述终端能力时,可以针对不同的粒度进行定义,所述终端指示终端能力时,也可以针对不同的粒度进行指示。作为一个可选实施例,所述终端能力信息包括以下至少一项:
(1)针对调度对象的终端能力信息;
该实施例中,针对调度对象的终端能力信息可以理解为:针对不同的调度对象需要指示对应的能力,即Per scheduling cell指示。
(2)针对调度对象SCS的终端能力信息;针对调度对象SCS的终端能力信息可以理解为:针对不同的调度对象SCS,需要指示对应的能力,即Per scheduling cell SCS指示。
(3)针对被调度对象SCS的终端能力信息;针对被调度对象SCS的终端能力信息可以理解为:针对不同的被调度对象SCS,需要指示对应的能力。其中,所述被调度对象SCS可以包括:最大/最小/特定的被调度对象SCS,即Per max/min/specific scheduled cell SCS指示,针对不同的最大/最小/特定被调度对象SCS需要指示对应的能力。
(4)在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;即Per scheduling  cell SCS>scheduled cell SCS指示,可以理解为针对scheduling cell SCS>scheduled cell SCS的情况需要指示对应的能力。
(5)在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;即Per scheduling cell SCS=scheduled cell SCS指示,可以理解为针对sheduling cell SCS=scheduled cell SCS的情况需要指示对应的能力。
(6)在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;即Per scheduling cell SCS<scheduled cell SCS指示,可以理解为针对scheduling cell SCS<scheduled cell SCS的情况需要指示对应的能力。
(7)调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息;即对于不同的调度对象和被调度对象的SCS比例,需要指示对应的能力,例如:对于L=1报告一个能力,对于L=2报告另一个能力。
其中,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。
(8)针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息;即对于不同的可支持的被调度对象数量,需要指示对应的能力,例如:针对可支持的被调度对象数量为2的控制信息报告一个能力,针对可支持的被调度对象的数量为4的控制信息报告另一个能力。
(9)针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息;即对于不同的调度对象和可支持的被调度对象的总数量,需要指示对应的能力,例如:1个控制信息可支持的被调度对象数量为2,则调度对象和可支持的被调度对象的总数量为3,针对该数量3需要报告一个能力;另一个控制信息可支持的被调度对象的数量为4,则调度对象和可支持的被调度对象的总数量为5,针对该数量5需要报告另一个能力。
(10)针对频段的终端能力信息;即每频段(Per band)指示,可选地,所述band为调度对象所在band。
(11)针对频段组合的终端能力信息;所述频段组合例如:频段对(band pair)、频段组(band combination)、频段列表(band list),即Per band pair或per band combination或band list指示。频段对、频段组和频段列表可以是调度CC和或被调度CC所在的band pair。
可选地,所述频段组合包括被调度对象所在的band和/或调度对象所在的band,例如:所述band pair/combination/list包含scheduled cell所在band;所述band pair/combination/list包含scheduling cell所在的band,scheduled cell所在band。
(12)针对对象组合的终端能力信息;所述对象组合例如:小区组(cell combination)、小区列表(cell list),即Per cell combination、cell list指示;
可选地,所述对象组合包括被调度对象;或者,所述对象组合包括调度对象和被调度对象,例如:所述cell combination/list包含scheduled cell;或者,所述cell combination/list包含scheduling cell和scheduled cell。
(13)针对特性集合(Feature set)指示的终端能力信息;即Per Feature set指示,可 以理解为:对于一个控制信息涉及的调度对象和所有调度对象指示对应的能力,可以是为每个对象都指示能力且每个对象对应的能力相同,也可以是为调度对象和所有调度对象统一地指示一个能力。
(14)针对半双工模式(half duplex mode)的终端能力信息;即Per half duplex mode指示,可选地,可以针对调度对象和或被调度对象处于TDD或者FDD进行指示,即per scheduling cell和或scheudled cell处于TDD还是FDD进行指示。
(15)针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息;即针对调度对象和被调度对象的不同SCS组合指示,例如:针对{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS}指示一个能力,针对{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}指示另一个能力。
(16)针对频域范围的终端能力信息。所述频域范围例如:频域范围(Frequency Range,FR)1、FR2、FR3的授权频域、未授权频域、有共享接入技术的频域、没有共享接入技术的频域等。
下面以所述第二控制信息为mc-DCI(即mc-control)为例,对第二控制信息单独定义时的终端能力进行举例说明。假设mc-DCI的能力的定义粒度为一个或多个调度对象时隙(如scheduling cell slot)或者调度对象和被调度对象SCS组合{如scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS}。以所述对象为CC为例:
一、对于调度多个CC上行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度多个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的跨载波调度:
对于处于FDD的调度CC,每个调度CC时隙处理a(例如a=1)个调度UL的mc-DCI(Processing a mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每个调度CC时隙处理b(例如b=2)个调度UL的mc-DCI(Processing b mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot for TDD scheduling CC)。
(2)终端上报调度多个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的跨载波调度:
对于处于FDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理c(例如c=1)个调度UL的mc-DCI(Processing c mc-DCI scheduling UL per N consecutive scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理d(例如d=2)个调度UL的mc-DCI(Processing d mc-DCI scheduling UL per N consecutive scheduling CC slot for TDD scheduling CC);
其中,N是基于SCS对(scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS)。例如:对于(30,15)、(60,30)、(120,60),N=2;对于(60,5)、(120,30)N=4;对于(120,15)N=8。
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
对UL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于调度CC和被调度CC对象的SCS组合(scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS),例如:对于(15,120),(15,60),(30,120)kHz SCS,X={1,2,4};对于(15,30),(30,60),(60,120)kHz SCS,X={2},X应用于调度CC的每个时隙。
二、对于调度多个CC对象下行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度多个CC下行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的调度:
对于处于FDD的调度CC,每个调度CC时隙处理e(例如e=1)个调度DL的mc-DCI(Processing e mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每个调度CC时隙处理f(例如f=1)个调度DL的mc-DCI(Processing f mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot for TDD scheduling CC)。
(2)终端上报调度多个CC下行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的调度:
对于处于FDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理g(例如g=1)个调度DL的mc-DCI(Processing g mc-DCI scheduling DL per N consecutive scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理h(例如h=1)个调度DL的mc-DCI(Processing h mc-DCI scheduling UL per N consecutive scheduling CC slot for TDD scheduling CC);
其中,N是基于SCS对(scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS)。例如:对于(30,15)、(60,30)、(120,60),N=2;对于(60,5)、(120,30)N=4;对于(120,15)N=8。
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示处理能力,对DL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于调度CC和被调度CC的SCS组合(scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS),例如:对于(15,120),(15,60),(30,120)kHz SCS,X={1,2,4};对于(15,30),(30,60),(60,120)kHz SCS,X={2},X应用于调度CC的每个时隙。
三、对于调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的调度:
对于处于FDD的调度CC,每个调度CC时隙处理i(例如i=1)个调度DL和UL的mc-DCI(Processing i mc-DCI scheduling DL and UL per scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每个调度CC时隙处理j(例如j=1)个调度DL和UL的mc-DCI(Processing j mc-DCI scheduling DL and UL per scheduling CC slot for TDD scheduling CC)。
(2)终端上报调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的调度:
对于处于FDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理k(例如k=1)个调度DL和UL的mc-DCI(Processing k mc-DCI scheduling DL and UL per N consecutive scheduling CC slot for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每N个连续调度CC时隙处理l(例如l=1)个调度DL和UL的mc-DCI(Processing l mc-DCI scheduling DL and UL per N consecutive scheduling CC slot for TDD scheduling CC);
其中,N是基于SCS对(scheduling CC SCS,max/min/specific scheduled CC SCS)。例如:对于(30,15)、(60,30)、(120,60),N=2;对于(60,5)、(120,30),N=4;对于(120,15),N=8。
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示处理能力,对DL和UL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于调度CC和被调度CC的SCS组合(scheduling CC SCS,scheduled CC SCS),例如:对于(15,120),(15,60),(30,120)kHz SCS,X={1,2,4};对于(15,30),(30,60),(60,120)kHz SCS,X={2},X应用于调度CC的每个时隙。
需要说明的是,上述mc-DCI的数量均为举例,可以替换为其他mc-DCI数量。
下面以所述第二控制信息为mc-DCI(即mc-control)为例,对第二控制信息单独定义时的终端能力进行举例说明。假设mc-DCI的能力的定义粒度为针对1个mc-DCI可支持的调度对象的数量(M’)取值,以所述对象为CC为例:
A、对于调度多个CC上行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度多个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的调度:
对于M’大于或者等于m(例如m=3),每个调度CC时隙处理a个调度UL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing a mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot);
对于M’等于n(例如n=2),每个调度CC时隙处理b个调度UL的mc-DCI,(for M’=n,Processing b mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot);
(2)终端上报调度多个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的调度:
对于M’大于或者等于m,每个调度CC时隙处理c个调度UL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing c mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot);
对于M’等于n,每个调度CC时隙处理d个调度UL的mc-DCI,(for M’=n,Processing d mc-DCI scheduling UL per scheduling CC slot);
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示处理能力,对UL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于M’的取值。
B、对于调度多个CC下行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度多个CC下行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的调度:
对于M’大于或者等于m,每个调度CC时隙处理e个调度DL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing e mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot);
对于M’等于n,每个调度CC时隙处理f个调度DL的mc-DCI,(for M’=n,Processing f mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot);
(2)终端上报调度多个CC下行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的跨载波调度:
对于M’大于或者等于m,每个调度CC时隙处理g个调度DL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing g mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot);
对于M’等于n,每个调度CC时隙处理h个调度DL的mc-DCI,(for M’=n,Processing h mc-DCI scheduling DL per scheduling CC slot);
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示处理能力,对DL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于M’的取值。
C:对于调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI,有如下至少一项能力:
(1)终端上报调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的调度:
对于M’大于或者等于m,每个调度CC时隙处理i个调度DL和UL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing i mc-DCI scheduling DL and UL per scheduling CC slot);
对于M’等于n,每个调度CC时隙处理j个调度DL和UL的mc-DCI,(for M’=n,Processing j mc-DCI scheduling DL and ULper scheduling CC slot);
(2)终端上报调度至少一个CC下行和至少一个CC上行的mc-DCI的终端能力时,以下几项能力适用于SCS从高到低的调度:
对于M’大于或者等于m,每个调度CC时隙处理j个调度DL和UL的mc-DCI,(for M’>=m,Processing j mc-DCI scheduling DL and UL per scheduling CC slot);
对于M’等于n,每个调度CC时隙处理k个调度DL和UL的mc-DCI,(for M’=2,Processing k mc-DCI scheduling DL and UL per scheduling CC slot);
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示处理能力,对DL和UL的每个调度CC,处理X个mc-DCI。X是基于M’的取值。
需要说明的是,上述M’>=m和M’=n均为举例,m和n可以是任意数值;M’是可以被一个DCI调度的对象的个数,例如最大个数/最小个数。
可选地,上述M’可以被M’+1替换,即针对M’+1定义UE能力。也可以被M’+Y替换,即针对M’+Y定义UE能力。Y可以是调度CC折算后的CC数,例如调度CC SCS 和被调度CCSCS的比例为L,则Y=L或1/L。
下面以所述第二控制信息为mc-DCI为例,说明在mc-DCI看做是对应调度对象的DCI时或第一控制信息的一部分时(例如也算作一种unicast DCI时),对于终端能力的定义。
终端上报上述终端能力时,以下几项能力适用于SCS从低到高的跨载波调度:
对于处于FDD的调度CC,每个调度CC时隙处理a(例如a=1)个调度UL的DCI(Processing a unicast DCI scheduling UL per scheduling CC slot per scheduled CC for FDD scheduling CC);
对于处于TDD的调度CC,每个调度CC时隙处理b(例如b=2)个调度UL的DCI(Processing b unicast DCI scheduling UL per scheduling CC slot per scheduled CC for TDD scheduling CC)。
此时假设调度CC位于FDD band,假设CC1可以被调度CC的sc-DCI调度,也可以被mc-DCI调度,则对于CC1,一个scheduling CC slot内处理1个sc-DCI或mc-DCI;
假设调度CC位于TDD band,假设CC1可以被调度CC的sc-DCI调度,也可以被mc-DCI调度,则对于CC1,一个scheduling CC slot内处理1个sc-DCI和1个mc-DCI,或者,一个scheduling CC slot内处理2个sc-DCI或2个mc-DCI。
对于DCI(例如mc-DCI)处理:
指示针对DL载波聚合的UE跨载波调度处理能力,对于每个调度CC,处理X个DCI。X是基于调度CC和被调度CC的SCS组合(scheduling CC SCS,scheduled CC SCS),例如:对于(15,120),(15,60),(30,120)kHz SCS,X={1,2,4};对于(15,30),(30,60),(60,120)kHz SCS,X={2},X应用于调度CC的每个时隙。
此时,假设调度CC为15kHZ,假设CC1(60kHZ)可以被调度CC的sc-DCI调度,也可以被mc-DCI调度,且X=1,则对于CC1,一个scheduling CC slot内直接处理1个sc-DCI或mc-DCI
假设调度对象为15kHZ,假设CC1(30kHZ)可以被调度CC的sc-DCI调度,也可以被mc-DCI调度,且X=2,则对于CC1,一个scheduling CC slot内直接处理1个sc-DCI和1个mc-DCI,或者,一个scheduling CC slot内直接处理2个sc-DCI或2个mc-DCI。
本申请的实施例,定义了终端对不同对象的控制信息的处理能力,终端向网络侧设备上报该终端能力信息,使所述网络侧设备在对终端进行调度时的调度限制,满足该终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,还能够保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
如图3所示,本申请的实施例还提供一种调度方法,应用于通信设备,所述方法包括:
步骤301、通信设备基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
该实施例中,所述通信设备可以为终端,也可以为网络侧设备。在所述通信设备为所述网络侧设备时,所述网络侧设备基于调度限制处理控制信息可以是指:所述网络侧设备实际调度时不超过所述调度限制,即所述网络侧设备向所述终端发送的控制信息不超过所述调度限制,例如:调度限制约束了第一控制信息的数量为A,则网络侧设备调度的第一控制信息的数量不超过A。
在所述通信设备为终端时,所述终端基于所述调度限制处理控制信息可以是指:所述终端接收或监控或检测或处理的控制信息不超过所述调度限制。
所述调度限制可以为调度的控制信息的数量。所述控制信息可以包括第一控制信息和/或第二控制信息。其中,所述第一控制信息对应N个对象,例如:所述第一控制信息用于调度/指示/激活/去激活N个对象;所述第二控制信息对应M个对象,例如:所述第二控制信息用于调度/指示/激活/去激活M个对象。可选地,所述第一控制信息可以用于调度N个对象的数据传输,所述第二控制信息可以用于调度M个对象的数据传输,即本申请实施例定义了所述通信设备对于调度1个和/或多个对象的数据传输的控制信息的调度限制。
所述第一控制信息对应一个或者多个对象,所述第二控制信息对应2个或者2个以上的对象,则所述第一控制信息可以包括所述第二控制信息,在所述第一控制信息调度2个及2个以上的对象时,所述第一控制信息为所述第二控制信息,也可以表示为“mc-control”,在所述第一控制信息调度1个对象的数据传输时,所述第一控制信息可以表示为“sc-control”。
可选地,所述通信设备对于第一控制信息的调度限制,满足终端对于所述第一控制信息的处理能力;所述通信设备设备对于第二控制信息的调度限制,满足终端对于所述第二控制信息的处理能力。例如:终端支持在给定时间内处理4个第一控制信息,则所述通信设备对所述第一控制信息的调度限制满足:在给定时间内处理第一控制信息不超过4个。
本申请的实施例,定义了通信设备对于控制信息的调度限制,所述调度限制满足终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
可选地,所述方法还包括:获取终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;其中,所述调度限制满足所述终端能力信息指示的终端能力。
该实施例中,所述终端向所述网络侧设备上报终端能力信息,在所述通信设备为所述网络侧设备时,所述调度限制可以是基于终端能力确定的,所述调度限制满足所述终端能力,即所述网络侧设备对于第一控制信息的调度限制满足所述终端对于第一控制信息的处理能力,所述网络侧设备对于第二控制信息的调度限制满足所述终端对于第二控制信息的 处理能力,以保证终端和网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
在所述通信设备为终端时,所述调度限制可以是基于所述终端能力信息确定的,所述终端在处理控制信息时,满足所述调度限制,所述调度限制满足所述终端能力信息。
可选地,在所述通信设备为所述网络侧设备时,所述方法还包括:所述网络侧设备根据所述终端能力信息确定所述调度限制。具体地,所述网络侧设备向所述终端发送的第一控制信息,满足所述终端对于所述第一控制信息的处理能力;
或者,
所述网络侧设备向所述终端发送的第二控制信息,满足所述终端对于所述第二控制信息的处理能力。
可选地,所述对第一控制信息的调度限制,包括以下至少一项:
1)在第一时长内对第一控制信息的调度限制。
所述第一时长可以是给定时长,可以结终端能力进行设置或定义,所述对第一控制信息的调度限制可以是调向终端发送第一控制信息的数量,所述调度限制约束了在给定时间内向终端调度该第一控制信息的数量(例如K1)。
2)第一SCS相关的第一控制信息的调度限制。
所述第一控制信息的调度限制可以是向终端发送第一控制信息的数量,所述第一SCS例如SCS1,即所述调度限制约束了所述网络侧设备针对某个SCS的第一控制信息的调度数量(例如K2)。
可选地,所述第一SCS可以为:
a:调度对象SCS;
b:被调度对象SCS;
c:scheduled cell SCS中最大/最小的SCS;
d:scheduling cell SCS和scheduled cell SCS中的最大/最小的SCS;
e:预设scheduled cell SCS;
f:预设scheduling cell SCS;
g:可被调度的SCS;
h:可被调度的SCS中最大/最小/预设的SCS;
i:可用于调度对象的SCS。
j:可用于调度对象的SCS中最大/最小/预设的SCS;
k:对象组(例如小区组)中的最大/最小/预设的SCS。
l:可用SCS。所述可用SCS可以为支持的SCS或者可配的SCS。
m:可用SCS中的最大/最小/预设的SCS;例如:支持的SCS或者可配的SCS中的最大/最小/特定某个的SCS。
3)第一SCS对相关的第一控制信息的调度限制。
所述第一控制信息的调度限制可以是向终端发送所述第一控制信息的数量,即所述调 度限制约束了针对某对SCS的第一控制信息的调度数量(例如K3)。所述第一SCS对包括调度对象SCS和被调度对象SCS,所述第一SCS对例如{SCS2,SCS3},可选地,所述{SCS2,SCS3}例如以下一项:
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}。
4)第一SCS组合相关的第一控制信息的调度限制;
所述第一控制信息的调度限制可以是发送所述第一控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某SCS组合的第一控制信息的调度数量(例如K4)。所述第一SCS组合可以为调度对象SCS和被调度对象SCS组成的组合。所述第一SCS组合例如{SCS0,SCSi},其中,SCS0为调度对象SCS,SCSi为被调度对象SCS,可以为被调度对象SCS中的最大/最小/特定的SCS。
5)被调度对象数量相关的第一控制信息的调度限制;
所述第一控制信息的调度限制可以是向终端发送所述第一控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某个被调度对象数量的第一控制信息的发送数量(例如K5)。例如:某个mc-control调度了2个对象的数据传输,另一个mc-control调度了3个对象的数据传输。调度限制中可以分别对调度2个对象的mc-control的数量进行约束以及对调度3个对象的mc-control的数量进行约束。
6)调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了针对某个被调度对象数量的第一控制信息的调度数量(例如K5)。例如:某个mc-control调度了2个对象的数据传输,另一个mc-control调度了3个对象的数据传输。调度限制中可以分别对调度2个对象的mc-control的数量以及对调度3个对象的mc-control的数量进行限制。
7)调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了针对调度对象和被调度对象SCS关系的第一控制信息的调度数量(例如K7)。
可选地,以所述对象为小区为例,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系例如以下一项:
该SCS关系为scheduling cell SCS>scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS=scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS<scheduled cell SCS;
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell SCS不同;
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell SCS相同;
该SCS关系为scheduling cell SCS和scheduled cell的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对 象SCS的比值。
8)第一调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了针对某个调度对象的第一控制信息的调度数量(例如K8)。需要说明的是,所述第一调度对象可以是指某个调度对象或者每个调度对象。
9)第一被调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了了针对某个被调度对象的第一控制信息的调度数量(例如K9)。需要说明的是,所述第一被调度对象可以是指某个被调度对象或者每个被调度对象。
10)对于时分复用TDD的第一控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了针对TDD的第一控制信息的调度数量(例如K10)。可选地,所述针对TDD可以理解为:针对处于TDD的调度对象。
11)对于频分复用FDD的第一控制信息的调度限制。
所述调度限制约束了针对FDD的第一控制信息的调度数量(例如K11)。可选地,所述针对FDD可以理解为:针对处于FDD的调度对象。
12)对于第一频域的第一控制信息的调度限制。
所述第一频域例如:FR1或授权频段或不存在共享接入技术的频域。所述对于第一频域的第一控制信息的调度限制例如:调度对象和或被调度对象处于FR1或授权频段时,对应的第一控制信息的调度限制,所述调度限制可以是处理所述第一控制信息的数量。
13)对于第二频域的第一控制信息的调度限制。
所述第二频域例如:FR2或FR3或未授权频段或存在共享接入技术的频域。所述对于第二频域的第一控制信息的调度限制例如:调度对象和或被调度对象处于FR2或FR3或未授权频段时,对应的第一控制信息的调度限制,所述调度限制可以是处理所述第一控制信息的数量。
14)第一监控能力相关的调度限制。
所述第一监控能力例如:slot级别的监控能力或r15monitoringcapability对应的监控能力或没有配置r15monitoringcapability时对应的监控能力。即针对该第一监控能力,定义对应的调度限制。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象都对应第一监控能力。
15)第二监控能力相关的调度限制。
所述第二监控能力例如:span级别的监控能力或r16monitoringcapability对应的监控能力。即针对该第二监控能力,定义对应的调度限制。
16)被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制。
可选地,被调度对象的SCS关系可以为:
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS不同;
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS相同。
该实施例中,所述通信设备对第一控制信息的调度限制满足所述终端对第一控制信息 的处理能力。以所述通信设备为网络侧设备为例,所述网络侧设备可以根据所述终端对于第一控制信息的处理能力,确定终端处理所述第一控制信息的数量;根据所述终端处理所述第一控制信息的数量,确定发送所述第一控制信息的数量。所述网络侧设备发送所述第一控制信息的数量不超过所述终端处理所述第一控制信息的数量。
以所述通信设备为终端为例,所述终端可以基于调度限制确定处理第一控制信息的数量,以避免超出该终端的处理能力。
可选地,所述第一控制信息的调度限制包括:所述第一控制信息的数量。
该实施例中,对第一控制信息的调度限制可以是指对第一控制信息调度数量的限制。在第一控制信息调度的对象数量不同时,调度限制可能不同。可选地,所述第一控制信息的调度限制为处理所述第一控制信息的数量时,可以是处理所述第一控制信息的最大数量或者最小数量。
可选地,若所述第一控制信息的调度限制与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
(1)1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
以A为1为例,即在定义对第一控制信息的调度限制时,1个目标控制信息算作1个第一控制信息,例如:若调度限制约束网络侧设备调度第一控制信息的数量为4个,若网络侧设备需要向终端发送mc-DCI(假设用于调度4个对象),则所述网络侧设备可以向终端发送4个mc-DCI,满足终端对第一控制信息的处理能力。
以A为2为例,即在定义对第一控制信息的调度限制时,1个目标控制信息算作2个第一控制信息,例如:若调度限制约束网络侧设备调度第一控制信息的数量为4个,若网络侧设备需要向终端发送mc-DCI(假设用于调度4个对象),所述网络侧设备最多可以向终端发送2个mc-DCI(相当于发送了4个第一控制信息),满足终端对第一控制信息的处理能力。
或者,(2)针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息。
该实施例中,在定义对第一控制信息的调度限制时,针对每个被调度对象/传输,1个目标控制信息算作1个所述第一控制信息,以所述目标控制信息为mc-DCI为例,即所述mc-DCI属于被调度对象的单播DCI。
或者,(3)1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
在所述目标控制信息用于调度M个对象时,则所述目标控制信息相当于所述第二控制信息,在定义对第一控制信息的调度限制时,1个目标控制信息算作M个第一控制信息,以M为4为例,例如:若调度限制约束了发送第一控制信息的数量为4个,若网络侧设备需要向终端发送mc-DCI(假设用于调度4个对象),所述网络侧设备向终端发送1个mc-DCI(相当于发送了4个第一控制信息)。
需要说明的是,上述(1)至(3)为针对所述第一控制信息的的调度限制与目标控制信息有关的情况下,对于目标控制信息的处理数量与对于第一控制信息的处理数量之间 的换算,例如:若A为1,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息,则处理1个目标控制信息相当于处理A个第一控制信息;若针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息,则针对每个被调度小区,处理1个目标控制信息即为处理1个第一控制信息。
可选地,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;所述第一特性包括以下至少一项:
B个时间单位,B大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象;
被调度对象。
所述第一特性中的每个特性的含义参见所述终端能力指示方法的实施例,在此不做赘述。
可选地,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
所述第二特性包括以下至少一项:
C个时间单位,C大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象。
所述第二特性中的每个特性的含义参见所述终端能力指示方法的实施例,在此不做赘述。
作为一个可选实施例,在所述调度限制包括所述对于第二控制信息的调度限制的情况下,所述调度限制还包括以下至少一项:
(1)对于第三控制信息的调度限制;
(2)对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合调度限制;
(3)对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合调度限制;
其中,所述第二控制信息对应1个对象。
该实施例中,所述调度限制可以为仅针对/考虑第二控制信息(可以表示为mc-control)的处理能力;也可以为仅针对/考虑第二控制信息(mc-control)的处理能力,以及针对/考虑上述(1)至(3)中的任意一项或者多项的调度限制。
该实施例中,对于对应多个对象的控制信息的调度限制(以mc-control为mc-DCI为例),可以包括两种定义方式:
方式一:mc-DCI属于unicast DCI的一种。在定义调度限制时,可以针对mc-DCI和sc-DCI(即用于调度1个对象调度DCI)联合定义,例如定义的网络侧设备对于控制信息的调度限制中,包括对于mc-DCI和sc-DCI的联合调度限制。
方式二:mc-DCI不属于unicast DCI的一种。在定义网络侧设备对控制信息的调度限制时,额外定义针对mc-DCI的调度限制。例如:在定义调度限制时,可以仅包括mc-DCI的调度限制,也可以包括:mc-DCI的调度限制以及sc-DCI的调度限制;或者,mc-DCI的调度限制,以及对于mc-DCI和sc-DCI的联合调度限制。
该实施例中,在定义对于控制信息的调度限制时,可以针对第二控制信息的调度限制单独定义,并可以在第二控制信息的调度限制单独定义的基础上,定义第三控制信息和/或第一控制信息的调度限制,其中,可以定义第二控制信息与第一控制信息的联合调度限制,和/或,定义所述第二控制信息与所述第三控制信息的联合调度限制。
可选地,所述对第二控制信息的调度限制包括以下至少一项:
1)在第二时长内对所述第二控制信息的调度限制;
所述第二时长可以根据对第二控制信息的调度需求以及终端处理能力进行设置或定义,所述对第二控制信息的调度限制可以是处理第二控制信息的数量,例如:所述调度限制约束了网络侧设备在给定时间内向终端发送第二控制信息的数量,以及在给定时间内终端处理第二控制信息的数量(例如K1’)。所述第二时长可以是以下一种:连续X个slot、monitoring occasion、span、symbol、duration、periodicity。
2)第二SCS相关的第二控制信息的调度限制;
所述第二SCS例如SCS1,即所述调度限制约束了针对某个SCS的第二控制信息的处理数量(例如K2’)。
可选地,所述第二SCS包括以下至少一项:
调度对象SCS;
被调度对象SCS;可选地,可以是被调度对象SCS中的最大SCS,或者被调度对象SCS中的最小SCS;调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
目标调度对象SCS;
目标被调度对象SCS;
可被调度的SCS;
可被调度的SCS中的第一目标SCS;
可用于调度对象的SCS;
可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
可用SCS;
可用SCS中的第三目标SCS;
对象组中的第四目标SCS。
该实施例中,所述第二SCS的含义参见所述终端能力指示方法的实施例,在此不做赘述。
3)第二SCS对相关的第二控制信息的调度限制;
所述第二控制信息的调度限制可以是处理所述第二控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某对SCS的第二控制信息的处理数量(例如K3’)。所述第二SCS对包括调度对象SCS和被调度对象SCS,所述第二SCS对例如{SCS2,SCS3},可选地,所述{SCS2,SCS3}例如以下一项:
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS};
{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}。
4)被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的调度限制。
所述调度限制约束了针对某个scheduled SCS组合({SCS1,SCS2…,SCSm})的第二控制信息的处理数量(例如K4’)。其中,SCS1可以理解为第二控制信息调度的对象ID最小/对象ID最大/最左/最右/第一个/最后一个的调度对象的SCS,组合中的其他SCS依次类推。
5)第二SCS组合相关的第二控制信息的调度限制。
所述第二控制信息的调度限制可以处理所述第二控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某SCS组合的第二控制信息的处理数量(例如K4’)。与4)不同的是,所述第二SCS组合可以为调度对象SCS和被调度对象SCS组成的组合。
6)被调度对象数量相关的第二控制信息的调度限制。
所述第二控制信息的调度限制可以处理所述第二控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某个被调度对象数量的第二控制信息的处理数量(例如K5’)。例如:某个mc-control调度了2个对象的数据传输,另一个mc-control调度了3个对象的数据传输。调度限制中可以分别定义对调度2个对象的mc-control的数量以及对调度3个对象的mc-control的数量进行限制。
7)调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制。
所述第二控制信息的调度限制可以处理所述第二控制信息的数量,即所述调度限制约束了针对某个调度对象和被调度对象总数量的第二控制信息的处理数量(例如K6’)。例如:某个mc-control调度了2个对象的数据传输,则调度对象和被调度对象总数量为3;另一个mc-control调度了3个对象的数据传输,则调度对象和被调度对象总数量为4。调度限制中可以分别定义针对调度对象和被调度对象总数量为3的mc-control的数量以及针对调度对象和被调度对象总数量为4的mc-control的数量进行限制。
8)调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;。
可选地,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
调度对象SCS大于被调度对象SCS;
调度对象SCS等于被调度对象SCS;
调度对象SCS小于被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS不同;
调度对象SCS和被调度对象SCS相同;
调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
可选地,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。
所述调度限制约束了针对调度对象和被调度对象SCS关系的第二控制信息的处理数量(例如K7’)。
9)第二调度对象相关的第二控制信息的调度限制。
所述第二调度对象可以是指某个调度对象或者每个调度对象。所述调度限制约束了针对某个调度对象的第二控制信息的处理数量(例如K8’)。
10)第二被调度对象相关的第二控制信息的调度限制。
所述第二被调度对象可以是指某个被调度对象或者每个被调度对象。所述调度限制约束了针对某个被调度对象的第二控制信息的处理数量(例如K9’)。
11)对于TDD的第二控制信息的调度限制。
所述调度限制约束了针对TDD的第二控制信息的处理数量(例如K10’)。
可选地,所述针对TDD可以理解为:针对处于TDD的调度对象
12)对于FDD的第二控制信息的调度限制;
所述调度限制约束了针对FDD的第二控制信息的处理数量(例如K11’)。
可选地,所述针对FDD可以理解为:针对处于FDD的调度对象。
13)对于第三频域的第二控制信息的调度限制。
所述第三频域例如:FR1或授权频段或不存在共享接入技术的频域。所述对于第三频域的第二控制信息的调度限制例如:调度对象和或被调度对象处于FR1或授权频段时,对应的第二控制信息的调度限制,所述调度限制可以是处理所述第二控制信息的数量。
14)对于第四频域的第二控制信息的调度限制。
所述第四频域例如:FR2或FR3或未授权频段或存在共享接入技术的频域。所述对于第四频域的第二控制信息的调度限制例如:调度对象和或被调度对象处于FR2或FR3或未授权频段时,对应的第二控制信息的调度限制,所述调度限制可以是处理所述第二控制信息的数量。
15)第三监控能力。
所述第三监控能力例如:slot级别的监控能力或r15monitoringcapability对应的监控能力或没有配置r15monitoringcapability时对应的监控能力。
可选地,本申请的实施例中,mc-control对应的所有被调度对象都对应第一监控能力。
16)第四监控能力。
所述第四监控能力例如:span级别的监控能力或r16monitoringcapability对应的监控能力。
17)被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制。
可选地,被调度对象的SCS关系可以为:
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS不同;
至少两个(优选地,所有)被调度对象SCS相同。
定义所述调度限制时,可以针对不同的粒度进行定义。作为一个可选实施例,所述调度限制包括以下至少一项:
(1)针对调度对象的调度限制。
该实施例中,针对调度对象的调度限制可以理解为:针对不同的调度对象需要定义对应的调度限制,即Per scheduling cell指示。
(2)针对调度对象SCS的调度限制。针对调度对象SCS的调度限制可以理解为:针对不同的调度对象SCS,需要定义对应的调度限制,即Per scheduling cell SCS指示
(3)针对被调度对象SCS的调度限制;针对被调度对象SCS的调度限制可以理解为:针对不同的被调度对象SCS,需要定义对应的调度限制。
(4)在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的调度限制;即Per scheduling cell SCS>scheduled cell SCS指示,可以理解为针对scheduling cell SCS>scheduled cell SCS的情况需要定义对应的调度限制。
(5)在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的调度限制;即Per scheduling cell SCS=scheduled cell SCS指示。
(6)在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;即Per scheduling cell SCS<scheduled cell SCS指示。
(7)调度对象和被调度对象的SCS比例L下的调度限制;即对于不同的调度对象和被调度对象的SCS比例,需要定义对应的调度限制,例如:对于L=1定义控制信息的限制数量,对于L=2定义控制信息的另一个限制数量。
其中,所述L=调度对象与被调度对象SCS的比值;或者,L=被调度对象与调度对象SCS的比值。
(8)针对可支持的被调度对象数量的调度限制;即对于不同的可支持的被调度对象数量,需要定义对应的调度限制。
(9)针对调度对象和被调度对象的总数量的调度限制;即对于不同的调度对象和可支持的被调度对象的总数量,需要定义对应的调度限制。例如:1个控制信息可支持的被调度对象数量为2,则调度对象和可支持的被调度对象的总数量为3,针对该数量3需要定义一个控制信息限制数量;另一个控制信息可支持的被调度对象的数量为4,则调度对象和可支持的被调度对象的总数量为5,针对该数量5需要另外定义一个控制信息限制数量。
(10)针对频段的调度限制;即Per band指示。
(11)针对频段组合的调度限制;即Per band pair或per band combination或band list指示。
(12)针对对象组合的调度限制;即Per cell combination、cell list指示。
(13)针对特性集合指示的调度限制;即Per Feature set指示。可以理解为:对于一个控制信息涉及的调度对象和所有调度对象定义对应的调度限制,可以是为每个对象都定义相应的调度限制且每个对象对应的调度限制相同,也可以是为调度对象和所有调度对象统一定义一个调度限制。
(14)针对半双工模式的调度限制;即Per half duplex mode指示,可选地,可以针对调度对象处于TDD或者FDD定义调度限制。
(15)针对调度对象和被调度对象的SCS组合的调度限制;即针对调度对象和被调度对象的不同SCS组合分别定义调度限制。例如:针对{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最大的SCS}定义一个调度限制,针对{SCS2,SCS3}为{scheduling cell SCS,scheduled cell SCS中最小的SCS}定义另一个调度限制。
(16)针对频域范围的调度限制。所述频域范围例如:FR1、FR2、FR3的授权频域、未授权频域、有共享接入技术的频域、没有共享接入技术的频域等。
可选地,本申请的实施例中,所述调度对象和被调度对象对应的终端能力或调度限制相同。
可选地,至少两个被调度对象对应的终端能力或调度限制相同。
优选地,终端能力或调度限制为以下粒度时,需要满足上述终端能力或调度限制相:
针对调度对象的终端能力信息或调度限制;
针对调度对象SCS的终端能力信息或调度限制;
针对被调度对象SCS的终端能力信息或调度限制;
在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息或调度限制;
在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息或调度限制;
在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息或调度限制;
调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息或调度限制;
针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息或调度限制;
针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息或调度限制;
针对频段的终端能力信息或调度限制;
针对频段组合的终端能力信息或调度限制;
针对对象组合的终端能力信息或调度限制;
针对特性集合指示的终端能力信息或调度限制;
针对半双工模式的终端能力信息或调度限制;
针对频域范围的终端能力信息或调度限制;
针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息或调度限制。
本申请的实施例,定义了通信设备处理控制信息时的调度限制,所述调度限制满足终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
本申请实施例提供的终端能力指示方法,执行主体可以为终端能力指示装置。本申请实施例中以终端能力指示装置执行终端能力指示方法为例,说明本申请实施例提供的终端能力指示装置。
如图4所示,本申请实施例提供一种终端能力指示装置400,应用于终端,包括:
第一发送模块410,用于向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
第一接收模块420,用于接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
可选地,所述终端对于第一控制信息的处理能力,包括以下至少一项:
在第一时长内处理第一控制信息的能力;
第一SCS相关的第一控制信息的处理能力;
第一SCS对相关的第一控制信息的处理能力;
第一SCS组合相关的第一控制信息的处理能力;
被调度对象数量相关的第一控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象总数量相关的第一控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
第一调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
第一被调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
对于时分复用TDD的第一控制信息的处理能力;
对于频分复用FDD的第一控制信息的处理能力;
对于第一频域的第一控制信息的处理能力;
对于第二频域的第一控制信息的处理能力;
第一监控能力;
第二监控能力。
可选地,所述第一控制信息的处理能力包括:所述第一控制信息的数量。
可选地,若所述第一控制信息的处理能力与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
可选地,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
所述第一特性包括以下至少一项:
B个时间单位,B大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象;
被调度对象。
可选地,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
所述第二特性包括以下至少一项:
C个时间单位,C大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象。
可选地,在所述终端能力信息包括所述终端对于第二控制信息的处理能力的情况下,所述终端能力信息还包括以下至少一项:
对于第三控制信息的处理能力;
对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合处理能力;
对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合处理能力;
其中,所述第三控制信息对应1个对象。
可选地,所述终端对于第二控制信息的处理能力包括以下至少一项:
在第二时长内处理所述第二控制信息的能力;
第二SCS相关的第二控制信息的处理能力;
第二SCS对相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
第二SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象数量相关的第二控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
第二调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
第二被调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
对于TDD的第二控制信息的处理能力;
对于FDD的第二控制信息的处理能力;
对于第三频域的第二控制信息的处理能力;
对于第四频域的第二控制信息的处理能力;
第三监控能力;
第四监控能力。
可选地,所述第二SCS包括以下至少一项:
调度对象SCS;
被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
目标调度对象SCS;
目标被调度对象SCS;
可被调度的SCS;
可被调度的SCS中的第一目标SCS;
可用于调度对象的SCS;
可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
可用SCS;
可用SCS中的第三目标SCS;
对象组中的第四目标SCS。
可选地,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
调度对象SCS大于被调度对象SCS;
调度对象SCS等于被调度对象SCS;
调度对象SCS小于被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS不同;
调度对象SCS和被调度对象SCS相同;
调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
可选地,所述终端能力信息包括以下至少一项:
针对调度对象的终端能力信息;
针对调度对象SCS的终端能力信息;
针对被调度对象SCS的终端能力信息;
在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息;
针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息;
针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息;
针对频段的终端能力信息;
针对频段组合的终端能力信息;
针对对象组合的终端能力信息;
针对特性集合指示的终端能力信息;
针对半双工模式的终端能力信息;
针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息;
针对频域范围的终端能力信息。
本申请的实施例,定义了终端对不同对象的控制信息的处理能力,终端向网络侧设备上报该终端能力信息,使所述网络侧设备在对终端进行调度时的调度限制,满足该终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
本申请实施例提供的调度方法,执行主体可以为调度装置。本申请实施例中以调度装置执行调度方法为例,说明本申请实施例提供的调度装置。
如图5所示,本申请实施例提供一种调度装置500,应用于通信设备,所述通信设备可以为网络侧设备也可以为终端,包括:
处理模块510,用于基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
可选地,所述装置还包括:
第一获取模块,用于获取终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
其中,所述调度限制满足所述终端能力信息指示的终端能力。
可选地,所述对第一控制信息的调度限制,包括以下至少一项:
在第一时长内对第一控制信息的调度限制;
第一SCS相关的第一控制信息的调度限制;
第一SCS对相关的第一控制信息的调度限制;
第一SCS组合相关的第一控制信息的调度限制;
被调度对象数量相关的第一控制信息的调度限制;
调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
第一调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
第一被调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
对于时分复用TDD的第一控制信息的调度限制;
对于频分复用FDD的第一控制信息的调度限制;
对于第一频域的第一控制信息的调度限制;
对于第二频段的第一控制信息的调度限制;
第一监控能力相关的调度限制;
第二监控能力相关的调度限制。
可选地,所述第一控制信息的调度限制包括:所述第一控制信息的数量。
可选地,若所述第一控制信息的调度限制与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
可选地,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
所述第一特性包括以下至少一项:
B个时间单位,B大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象;
被调度对象。
可选地,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
所述第二特性包括以下至少一项:
C个时间单位,C大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象。
可选地,在所述调度限制包括所述对于第二控制信息的调度限制的情况下,所述调度限制还包括以下至少一项:
对于第三控制信息的调度限制;
对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合调度限制;
对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合调度限制;
其中,所述第二控制信息对应1个对象。
可选地,所述对第二控制信息的调度限制包括以下至少一项:
在第二时长内对所述第二控制信息的调度限制;
第二SCS相关的第二控制信息的调度限制;
第二SCS对相关的第二控制信息的调度限制;
被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
第二SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
被调度对象数量相关的第二控制信息的调度限制;
调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
第二调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
第二被调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
对于TDD的第二控制信息的调度限制;
对于FDD的第二控制信息的调度限制;
对于第三频域的第二控制信息的调度限制;
对于第四频域的第二控制信息的调度限制;
第三监控能力相关的调度限制;
第四监控能力相关的调度限制。
可选地,所述第二SCS包括以下至少一项:
调度对象SCS;
被调度对象SCS;
被调度对象SCS中的最大SCS;
被调度对象SCS中的最小SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
目标调度对象SCS;
目标被调度对象SCS;
可被调度的SCS;
可被调度的SCS中的第一目标SCS;
可用于调度对象的SCS;
可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
可用SCS;
可用SCS中的第三目标SCS;
对象组中的第四目标SCS。
可选地,所述调度限制包括以下至少一项:
针对调度对象的调度限制;
针对调度对象SCS的调度限制;
针对被调度对象SCS的调度限制;
在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
调度对象和被调度对象的SCS比例L下的调度限制;
针对可支持的被调度对象数量的调度限制;
针对调度对象和被调度对象的总数量的调度限制;
针对频段的调度限制;
针对频段组合的调度限制;
针对对象组合的调度限制;
针对特性集合指示的调度限制;
针对半双工模式的调度限制;
针对调度对象和被调度对象的SCS组合的调度限制;
针对频域范围的调度限制。
本申请的实施例,定义了通信设备对于控制信息的调度限制,所述调度限制满足终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
本申请实施例中的终端能力指示装置或者调度装置可以是电子设备,例如具有操作系统的电子设备,也可以是电子设备中的部件,例如集成电路或芯片。该电子设备可以是终端,也可以为除终端之外的其他设备。示例性的,终端可以包括但不限于上述所列举的终端11的类型,其他设备可以为服务器、网络附属存储器(Network Attached Storage,NAS)等,本申请实施例不作具体限定。
本申请实施例提供的终端能力指示装置能够实现图2的方法实施例实现的各个过程,本申请实施例提供的调度装置能够实现图3的方法实施例实现的各个过程,并达到相同的技术效果并达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
可选的,如图6所示,本申请实施例还提供一种通信设备600,包括处理器601和存储器602,存储器602上存储有可在所述处理器601上运行的程序或指令,例如,该通信设备600为终端时,该程序或指令被处理器601执行时实现上述终端能力指示方法实施例的各个步骤,或者实现上述调度方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果。该 通信设备600为网络侧设备时,该程序或指令被处理器601执行时实现上述调度方法实施例的各个步骤,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供一种终端,包括处理器和通信接口,通信接口用于:向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。该终端实施例与上述终端侧方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该终端实施例中,且能达到相同的技术效果。具体地,图7为实现本申请实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端700包括但不限于:射频单元701、网络模块702、音频输出单元703、输入单元704、传感器705、显示单元706、用户输入单元707、接口单元708、存储器709以及处理器710等中的至少部分部件。
本领域技术人员可以理解,终端700还可以包括给各个部件供电的电源(比如电池),电源可以通过电源管理系统与处理器710逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。图7中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置,在此不再赘述。
应理解的是,本申请实施例中,输入单元704可以包括图形处理单元(Graphics Processing Unit,GPU)7041和麦克风7042,图形处理器7041对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。显示单元706可包括显示面板7061,可以采用液晶显示器、有机发光二极管等形式来配置显示面板7061。用户输入单元707包括触控面板7071以及其他输入设备7072中的至少一种。触控面板7071,也称为触摸屏。触控面板7071可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其他输入设备7072可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
本申请实施例中,射频单元701接收来自网络侧设备的下行数据后,可以传输给处理器710进行处理;另外,射频单元701可以向网络侧设备发送上行数据。通常,射频单元701包括但不限于天线、放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。
存储器709可用于存储软件程序或指令以及各种数据。存储器709可主要包括存储程序或指令的第一存储区和存储数据的第二存储区,其中,第一存储区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序或指令(比如声音播放功能、图像播放功能等)等。此外,存储器709可以包括易失性存储器或非易失性存储器,或者,存储器709可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM) 或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本申请实施例中的存储器709包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
处理器710可包括一个或多个处理单元;可选的,处理器710集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理涉及操作系统、用户界面和应用程序等的操作,调制解调处理器主要处理无线通信信号,如基带处理器。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器710中。
其中,射频单元701,用于向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
可选地,所述终端对于第一控制信息的处理能力,包括以下至少一项:
在第一时长内处理第一控制信息的能力;
第一SCS相关的第一控制信息的处理能力;
第一SCS对相关的第一控制信息的处理能力;
第一SCS组合相关的第一控制信息的处理能力;
被调度对象数量相关的第一控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象总数量相关的第一控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
第一调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
第一被调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
对于时分复用TDD的第一控制信息的处理能力;
对于频分复用FDD的第一控制信息的处理能力;
对于第一频域的第一控制信息的处理能力;
对于第二频域的第一控制信息的处理能力;
第一监控能力;
第二监控能力。
可选地,所述第一控制信息的处理能力包括:所述第一控制信息的数量。
可选地,若所述第一控制信息的处理能力与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
可选地,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
所述第一特性包括以下至少一项:
B个时间单位,B大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象;
被调度对象。
可选地,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
其中,所述第二特性包括以下至少一项:
C个时间单位,C大于或者等于1;
调度对象SCS;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
调度对象。
可选地,在所述终端能力信息包括所述终端对于第二控制信息的处理能力的情况下,所述终端能力信息还包括以下至少一项:
对于第三控制信息的处理能力;
对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合处理能力;
对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合处理能力;
其中,所述第三控制信息对应1个对象。
可选地,所述终端对于第二控制信息的处理能力包括以下至少一项:
在第二时长内处理所述第二控制信息的能力;
第二SCS相关的第二控制信息的处理能力;
第二SCS对相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
第二SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象数量相关的第二控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的处理能力;
调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
第二调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
第二被调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
对于TDD的第二控制信息的处理能力;
对于FDD的第二控制信息的处理能力;
对于第三频域的第二控制信息的处理能力;
对于第四频域的第二控制信息的处理能力;
第三监控能力;
第四监控能力。
可选地,所述第二SCS包括以下至少一项:
调度对象SCS;
被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
目标调度对象SCS;
目标被调度对象SCS;
可被调度的SCS;
可被调度的SCS中的第一目标SCS;
可用于调度对象的SCS;
可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
可用SCS;
可用SCS中的第三目标SCS;
对象组中的第四目标SCS。
可选地,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
调度对象SCS大于被调度对象SCS;
调度对象SCS等于被调度对象SCS;
调度对象SCS小于被调度对象SCS;
调度对象SCS和被调度对象SCS不同;
调度对象SCS和被调度对象SCS相同;
调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
可选地,所述终端能力信息包括以下至少一项:
针对调度对象的终端能力信息;
针对调度对象SCS的终端能力信息;
针对被调度对象SCS的终端能力信息;
在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息;
针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息;
针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息;
针对频段的终端能力信息;
针对频段组合的终端能力信息;
针对对象组合的终端能力信息;
针对特性集合指示的终端能力信息;
针对半双工模式的终端能力信息;
针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息;
针对频域范围的终端能力信息。
本申请的实施例,定义了终端对不同对象的控制信息的处理能力,终端向网络侧设备上报该终端能力信息,使所述网络侧设备在对终端进行调度时的调度限制,满足该终端能力,避免了终端需要处理的控制信息数量过多导致UE复杂度过高的问题,同时能够避免因控制信息的丢弃或漏检导致的信息传输失败问题,保证终端与网络侧设备对实际可以处理的控制信息的理解一致。
本申请实施例还提供一种通信设备,所述通信设备可以为网络侧设备,也可以为终端,包括处理器和通信接口,处理器用于:基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。该通信设备实施例与上述调度方法实施例对应,上述方法实施例的各个实施过程和实现方式均可适用于该通信设备实施例中,且能达到相同的技术效果。
具体地,本申请实施例还提供了一种通信设备。所述通信设备可以为网络侧设备,也可以为终端,如图8所示,在所述通信设备为网络侧设备时,该网络侧设备800包括:天线81、射频装置82、基带装置83、处理器84和存储器85。天线81与射频装置82连接。在上行方向上,射频装置82通过天线81接收信息,将接收的信息发送给基带装置83进行处理。在下行方向上,基带装置83对要发送的信息进行处理,并发送给射频装置82,射频装置82对收到的信息进行处理后经过天线81发送出去。
以上实施例中网络侧设备执行的方法可以在基带装置83中实现,该基带装置83包括基带处理器。
基带装置83例如可以包括至少一个基带板,该基带板上设置有多个芯片,如图8所示,其中一个芯片例如为基带处理器,通过总线接口与存储器85连接,以调用存储器85中的程序,执行以上方法实施例中所示的网络设备操作。
该网络侧设备还可以包括网络接口86,该接口例如为通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)。
具体地,本发明实施例的网络侧设备800还包括:存储在存储器85上并可在处理器84上运行的指令或程序,处理器84调用存储器85中的指令或程序执行图5所示各模块执行的方法,并达到相同的技术效果,为避免重复,故不在此赘述。
本申请实施例还提供一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储有程序或指令,该程序或指令被处理器执行时实现上述终端能力指示方法或者调度方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
其中,所述处理器为上述实施例中所述的终端中的处理器。所述可读存储介质,包括计算机可读存储介质,如计算机只读存储器ROM、随机存取存储器RAM、磁盘或者光盘等。
本申请实施例另提供了一种芯片,所述芯片包括处理器和通信接口,所述通信接口和所述处理器耦合,所述处理器用于运行程序或指令,实现上述终端能力指示方法或者调度方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
本申请实施例另提供了一种计算机程序/程序产品,所述计算机程序/程序产品被存储在存储介质中,所述计算机程序/程序产品被至少一个处理器执行以实现上述终端能力指示方法或者调度方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本申请实施例还提供了一种通信系统,包括:终端及网络侧设备,所述终端可用于执行如上所述的终端能力指示方法的步骤,所述网络侧设备可用于执行如上所述的调度方法的步骤。
需要说明的是,在本文中,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者装置不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者装置所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括该要素的过程、方法、物品或者装置中还存在另外的相同要素。此外,需要指出的是,本申请实施方式中的方法和装置的范围不限按示出或讨论的顺序来执行功能,还可包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序来执行功能,例如,可以按不同于所描述的次序来执行所描述的方法,并且还可以添加、省去、或组合各种步骤。另外,参照某些示例所描述的特征可在其他示例中被组合。
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到上述实施例方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡 献的部分可以以计算机软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁盘、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端(可以是手机,计算机,服务器,空调器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述的方法。
上面结合附图对本申请的实施例进行了描述,但是本申请并不局限于上述的具体实施方式,上述的具体实施方式仅仅是示意性的,而不是限制性的,本领域的普通技术人员在本申请的启示下,在不脱离本申请宗旨和权利要求所保护的范围情况下,还可做出很多形式,均属于本申请的保护之内。

Claims (47)

  1. 一种终端能力指示方法,包括:
    终端向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
    所述终端接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
    其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
    所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端对于第一控制信息的处理能力,包括以下至少一项:
    在第一时长内处理第一控制信息的能力;
    第一子载波带宽SCS相关的第一控制信息的处理能力;
    第一SCS对相关的第一控制信息的处理能力;
    第一SCS组合相关的第一控制信息的处理能力;
    被调度对象数量相关的第一控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第一控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
    第一调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
    第一被调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
    对于时分复用TDD的第一控制信息的处理能力;
    对于频分复用FDD的第一控制信息的处理能力;
    对于第一频域的第一控制信息的处理能力;
    对于第二频域的第一控制信息的处理能力;
    第一监控能力;
    第二监控能力。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一控制信息的处理能力包括:所述第一控制信息的数量。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,若所述第一控制信息的处理能力与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则
    1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
    或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
    或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其中,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A 个所述第一控制信息;
    所述第一特性包括以下至少一项:
    B个时间单位,B大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象;
    被调度对象。
  6. 根据权利要求4所述的方法,其中,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
    其中,所述第二特性包括以下至少一项:
    C个时间单位,C大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象。
  7. 根据权利要求1所述的方法,其中,在所述终端能力信息包括所述终端对于第二控制信息的处理能力的情况下,所述终端能力信息还包括以下至少一项:
    对于第三控制信息的处理能力;
    对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合处理能力;
    对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合处理能力;
    其中,所述第三控制信息对应1个对象。
  8. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端对于第二控制信息的处理能力包括以下至少一项:
    在第二时长内处理所述第二控制信息的能力;
    第二SCS相关的第二控制信息的处理能力;
    第二SCS对相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
    第二SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象数量相关的第二控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
    第二调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
    第二被调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
    对于TDD的第二控制信息的处理能力;
    对于FDD的第二控制信息的处理能力;
    对于第三频域的第二控制信息的处理能力;
    对于第四频域的第二控制信息的处理能力;
    第三监控能力;
    第四监控能力。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述第二SCS包括以下至少一项:
    调度对象SCS;
    被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
    目标调度对象SCS;
    目标被调度对象SCS;
    可被调度的SCS;
    可被调度的SCS中的第一目标SCS;
    可用于调度对象的SCS;
    可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
    可用SCS;
    可用SCS中的第三目标SCS;
    对象组中的第四目标SCS。
  10. 根据权利要求8所述的方法,其中,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
    调度对象SCS大于被调度对象SCS;
    调度对象SCS等于被调度对象SCS;
    调度对象SCS小于被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS不同;
    调度对象SCS和被调度对象SCS相同;
    调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
  11. 根据权利要求1或8所述的方法,其中,所述终端能力信息包括以下至少一项:
    针对调度对象的终端能力信息;
    针对调度对象SCS的终端能力信息;
    针对被调度对象SCS的终端能力信息;
    在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息;
    针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息;
    针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息;
    针对频段的终端能力信息;
    针对频段组合的终端能力信息;
    针对对象组合的终端能力信息;
    针对特性集合指示的终端能力信息;
    针对半双工模式的终端能力信息;
    针对频域范围的终端能力信息;
    针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息。
  12. 一种调度方法,包括:
    通信设备基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
    其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
    所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
  13. 根据权利要求12所述的方法,所述方法还包括:
    获取终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
    其中,所述调度限制满足所述终端能力信息指示的终端能力。
  14. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述对第一控制信息的调度限制,包括以下至少一项:
    在第一时长内对第一控制信息的调度限制;
    第一SCS相关的第一控制信息的调度限制;
    第一SCS对相关的第一控制信息的调度限制;
    第一SCS组合相关的第一控制信息的调度限制;
    被调度对象数量相关的第一控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
    第一调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
    第一被调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
    对于时分复用TDD的第一控制信息的调度限制;
    对于频分复用FDD的第一控制信息的调度限制;
    对于第一频域的第一控制信息的调度限制;
    对于第二频段的第一控制信息的调度限制;
    第一监控能力相关的调度限制;
    第二监控能力相关的调度限制。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述第一控制信息的调度限制包括:所述第一控制信息的数量。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,若所述第一控制信息的调度限制与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
    1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
    或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
    或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
    所述第一特性包括以下至少一项:
    B个时间单位,B大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象;
    被调度对象。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其中,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
    其中,所述第二特性包括以下至少一项:
    C个时间单位,C大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象。
  19. 根据权利要求12所述的方法,其中,在所述调度限制包括所述对于第二控制信息的调度限制的情况下,所述调度限制还包括以下至少一项:
    对于第三控制信息的调度限制;
    对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合调度限制;
    对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合调度限制;
    其中,所述第二控制信息对应1个对象。
  20. 根据权利要求12所述的方法,其中,所述对第二控制信息的调度限制包括以下至少一项:
    在第二时长内对所述第二控制信息的调度限制;
    第二SCS相关的第二控制信息的调度限制;
    第二SCS对相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
    第二SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
    第二调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
    第二被调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
    对于TDD的第二控制信息的调度限制;
    对于FDD的第二控制信息的调度限制;
    对于第三频域的第二控制信息的调度限制;
    对于第四频域的第二控制信息的调度限制;
    第三监控能力相关的调度限制;
    第四监控能力相关的调度限制。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第二SCS包括以下至少一项:
    调度对象SCS;
    被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
    目标调度对象SCS;
    目标被调度对象SCS;
    可被调度的SCS;
    可被调度的SCS中的第一目标SCS;
    可用于调度对象的SCS;
    可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
    可用SCS;
    可用SCS中的第三目标SCS;
    对象组中的第四目标SCS。
  22. 根据权利要求12或20所述的方法,其中,所述调度限制包括以下至少一项:
    针对调度对象的调度限制;
    针对调度对象SCS的调度限制;
    针对被调度对象SCS的调度限制;
    在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
    在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
    在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    调度对象和被调度对象的SCS比例L下的调度限制;
    针对可支持的被调度对象数量的调度限制;
    针对调度对象和被调度对象的总数量的调度限制;
    针对频段的调度限制;
    针对频段组合的调度限制;
    针对对象组合的调度限制;
    针对特性集合指示的调度限制;
    针对半双工模式的调度限制;
    针对调度对象和被调度对象的SCS组合的调度限制;
    针对频域范围的调度限制。
  23. 一种终端能力指示装置,包括:
    第一发送模块,用于向网络侧设备发送终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
    第一接收模块,用于接收至少两个调度信息,所述至少两个调度信息满足所述终端能力信息要求,所述调度信息为所述第一控制信息和所述第二控制信息中的至少一种;
    其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
    所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
  24. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述终端对于第一控制信息的处理能力,包括以下至少一项:
    在第一时长内处理第一控制信息的能力;
    第一SCS相关的第一控制信息的处理能力;
    第一SCS对相关的第一控制信息的处理能力;
    第一SCS组合相关的第一控制信息的处理能力;
    被调度对象数量相关的第一控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第一控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的处理能力;
    第一调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
    第一被调度对象相关的第一控制信息的处理能力;
    对于时分复用TDD的第一控制信息的处理能力;
    对于频分复用FDD的第一控制信息的处理能力;
    对于第一频域的第一控制信息的处理能力;
    对于第二频域的第一控制信息的处理能力;
    第一监控能力;
    第二监控能力。
  25. 根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一控制信息的处理能力包括:所述第一控制信息的数量。
  26. 根据权利要求25所述的装置,其中,若所述第一控制信息的处理能力与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
    1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
    或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
    或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
  27. 根据权利要求26所述的装置,其中,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
    所述第一特性包括以下至少一项:
    B个时间单位,B大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象;
    被调度对象。
  28. 根据权利要求26所述的装置,其中,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
    其中,所述第二特性包括以下至少一项:
    C个时间单位,C大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象。
  29. 根据权利要求23所述的装置,其中,在所述终端能力信息包括所述终端对于第二控制信息的处理能力的情况下,所述终端能力信息还包括以下至少一项:
    对于第三控制信息的处理能力;
    对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合处理能力;
    对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合处理能力;
    其中,所述第三控制信息对应1个对象。
  30. 根据权利要求23所述的装置,其中,所述终端对于第二控制信息的处理能力包括以下至少一项:
    在第二时长内处理所述第二控制信息的能力;
    第二SCS相关的第二控制信息的处理能力;
    第二SCS对相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
    第二SCS组合相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象数量相关的第二控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的处理能力;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
    被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的处理能力;
    第二调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
    第二被调度对象相关的第二控制信息的处理能力;
    对于TDD的第二控制信息的处理能力;
    对于FDD的第二控制信息的处理能力;
    对于第三频域的第二控制信息的处理能力;
    对于第四频域的第二控制信息的处理能力;
    第三监控能力;
    第四监控能力。
  31. 根据权利要求30所述的装置,其中,所述第二SCS包括以下至少一项:
    调度对象SCS;
    被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
    目标调度对象SCS;
    目标被调度对象SCS;
    可被调度的SCS;
    可被调度的SCS中的第一目标SCS;
    可用于调度对象的SCS;
    可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
    可用SCS;
    可用SCS中的第三目标SCS;
    对象组中的第四目标SCS。
  32. 根据权利要求30所述的装置,其中,所述调度对象和被调度对象之间的SCS关系,包括以下至少一项:
    调度对象SCS大于被调度对象SCS;
    调度对象SCS等于被调度对象SCS;
    调度对象SCS小于被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS不同;
    调度对象SCS和被调度对象SCS相同;
    调度对象SCS和被调度对象的SCS的比例为L。
  33. 根据权利要求23或30所述的装置,其中,所述终端能力信息包括以下至少一项:
    针对调度对象的终端能力信息;
    针对调度对象SCS的终端能力信息;
    针对被调度对象SCS的终端能力信息;
    在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    调度对象和被调度对象的SCS比例L下的终端能力信息;
    针对可支持的被调度对象数量的终端能力信息;
    针对调度对象和可支持的被调度对象的总数量的终端能力信息;
    针对频段的终端能力信息;
    针对频段组合的终端能力信息;
    针对对象组合的终端能力信息;
    针对特性集合指示的终端能力信息;
    针对半双工模式的终端能力信息;
    针对调度对象和被调度对象的SCS组合的终端能力信息;
    针对频域范围的终端能力信息。
  34. 一种调度装置,包括:
    处理模块,用于基于调度限制处理控制信息,所述调度限制包括对第一控制信息的调度限制和/或对第二控制信息的调度限制;
    其中,所述第一控制信息对应N个对象,N大于或者等于1;
    所述第二控制信息对应M个对象,M大于或者等于2。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其中,所述装置还包括:
    第一获取模块,用于获取终端能力信息,所述终端能力信息包括所述终端对于第一控制信息的处理能力和/或所述终端对于第二控制信息的处理能力;
    其中,所述调度限制满足所述终端能力信息指示的终端能力。
  36. 根据权利要求34所述的装置,其中,所述对第一控制信息的调度限制,包括以下至少一项:
    在第一时长内对第一控制信息的调度限制;
    第一SCS相关的第一控制信息的调度限制;
    第一SCS对相关的第一控制信息的调度限制;
    第一SCS组合相关的第一控制信息的调度限制;
    被调度对象数量相关的第一控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS关系相关的第一控制信息的调度限制;
    第一调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
    第一被调度对象相关的第一控制信息的调度限制;
    对于时分复用TDD的第一控制信息的调度限制;
    对于频分复用FDD的第一控制信息的调度限制;
    对于第一频域的第一控制信息的调度限制;
    对于第二频段的第一控制信息的调度限制;
    第一监控能力相关的调度限制;
    第二监控能力相关的调度限制。
  37. 根据权利要求36所述的装置,其中,所述第一控制信息的调度限制包括:所述第一控制信息的数量。
  38. 根据权利要求37所述的装置,其中,若所述第一控制信息的调度限制与目标控制信息有关,所述目标控制信息对应的对象数量为M,则:
    1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息,A大于或者等于1;
    或者,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;
    或者,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其中,对于第一特性,1个所述目标控制信息对应A个所述第一控制信息;
    所述第一特性包括以下至少一项:
    B个时间单位,B大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象;
    被调度对象。
  40. 根据权利要求38所述的装置,其中,对于第二特性,针对每个被调度对象,1个所述目标控制信息对应1个所述第一控制信息;和/或,对于第二特性,1个所述目标控制信息对应M个所述第一控制信息;
    其中,所述第二特性包括以下至少一项:
    C个时间单位,C大于或者等于1;
    调度对象SCS;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系;
    调度对象。
  41. 根据权利要求34所述的装置,其中,在所述调度限制包括所述对于第二控制信息的调度限制的情况下,所述调度限制还包括以下至少一项:
    对于第三控制信息的调度限制;
    对所述第二控制信息和所述第一控制信息的联合调度限制;
    对所述第二控制信息和所述第三控制信息的联合调度限制;
    其中,所述第二控制信息对应1个对象。
  42. 根据权利要求34所述的装置,其中,所述对第二控制信息的调度限制包括以下至少一项:
    在第二时长内对所述第二控制信息的调度限制;
    第二SCS相关的第二控制信息的调度限制;
    第二SCS对相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
    第二SCS组合相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象总数量相关的第二控制信息的调度限制;
    调度对象和被调度对象之间的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
    被调度对象的SCS关系相关的第二控制信息的调度限制;
    第二调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
    第二被调度对象相关的第二控制信息的调度限制;
    对于TDD的第二控制信息的调度限制;
    对于FDD的第二控制信息的调度限制;
    对于第三频域的第二控制信息的调度限制;
    对于第四频域的第二控制信息的调度限制;
    第三监控能力相关的调度限制;
    第四监控能力相关的调度限制。
  43. 根据权利要求42所述的装置,其中,所述第二SCS包括以下至少一项:
    调度对象SCS;
    被调度对象SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最大SCS;
    调度对象SCS和被调度对象SCS中的最小SCS;
    目标调度对象SCS;
    目标被调度对象SCS;
    可被调度的SCS;
    可被调度的SCS中的第一目标SCS;
    可用于调度对象的SCS;
    可用于调度对象的SCS中的第二目标SCS;
    可用SCS;
    可用SCS中的第三目标SCS;
    对象组中的第四目标SCS。
  44. 根据权利要求34或42所述的装置,其中,所述调度限制包括以下至少一项:
    针对调度对象的调度限制;
    针对调度对象SCS的调度限制;
    针对被调度对象SCS的调度限制;
    在调度对象SCS大于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
    在调度对象SCS等于被调度对象SCS的情况下的调度限制;
    在调度对象SCS小于被调度对象SCS的情况下的终端能力信息;
    调度对象和被调度对象的SCS比例L下的调度限制;
    针对可支持的被调度对象数量的调度限制;
    针对调度对象和被调度对象的总数量的调度限制;
    针对频段的调度限制;
    针对频段组合的调度限制;
    针对对象组合的调度限制;
    针对特性集合指示的调度限制;
    针对半双工模式的调度限制;
    针对调度对象和被调度对象的SCS组合的调度限制;
    针对频域范围的调度限制。
  45. 一种终端,包括处理器和存储器,其中,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求1至11任一项所述的终端能力指示方法的步骤。
  46. 一种通信设备,包括处理器和存储器,其中,所述存储器存储可在所述处理器上运行的程序或指令,所述程序或指令被所述处理器执行时实现如权利要求12至22任一项所述的调度方法的步骤。
  47. 一种可读存储介质,所述可读存储介质上存储程序或指令,其中,所述程序或指令被处理器执行时实现如权利要求1-11任一项所述的终端能力指示方法的步骤,或者实现如权利要求12至22任一项所述的调度方法的步骤。
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