WO2024032425A1 - 一种用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

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WO2024032425A1
WO2024032425A1 PCT/CN2023/110512 CN2023110512W WO2024032425A1 WO 2024032425 A1 WO2024032425 A1 WO 2024032425A1 CN 2023110512 W CN2023110512 W CN 2023110512W WO 2024032425 A1 WO2024032425 A1 WO 2024032425A1
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WO
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cell
information
dci
block
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PCT/CN2023/110512
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English (en)
French (fr)
Inventor
蒋琦
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
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    • 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
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • 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
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present invention relates to methods and devices in wireless communication systems, and in particular, to multi-carrier transmission schemes and devices in wireless communication systems.
  • multi-carrier including carrier aggregation and dual connectivity
  • 3GPP has been evolving multi-carrier technology from the Rel-15 version.
  • CA carrier aggregation
  • the system supports cross-carrier scheduling (Cross Carrier Scheduling).
  • Cross-carrier scheduling In networks supported by existing standards, such as 5G NR (New Radio, New Radio) in R17 and previous versions, for multiple scheduled carriers, only the corresponding carriers or the corresponding PDCCH (Physical Downlink Control Channel, physical Scheduling is performed on the downlink control channel), but scheduling through the same PDCCH on the same carrier is not supported.
  • 5G NR New Radio, New Radio
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel, physical Scheduling is performed on the downlink control channel
  • Rel-18 the topic of multi-carrier enhancement began to be discussed, and under this topic, a PDCCH can schedule data channels located on multiple carriers at the same time to improve overall performance.
  • PDCCH scheduling in multi-carriers is only used as a typical application scenario or example; this application is also applicable to other scenarios facing similar problems (such as other scenarios with higher control channel capacity).
  • Required scenarios include but are not limited to capacity enhancement systems, systems using higher frequencies, coverage enhancement systems, unlicensed frequency domain communications, IoT (Internet of Things, Internet of Things), URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communication, ultra-robust Low-latency communication (network, Internet of Vehicles, etc.) can also achieve similar technical effects.
  • This application discloses a method in a first node for wireless communication, including:
  • Receive PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured to a first cell, and the first cell is the first One of the cells included in the cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI depends on the target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the first information block. It is related to the number of cells included in the cell set.
  • the above method is characterized in that when multiple serving cells are scheduled by one DCI at the same time, the DCI payload size (Payload Size) is reduced, thereby improving system performance.
  • the above method is characterized in that two sets of parameters are configured for a cell, and which set of parameters is used depends on whether the number of scheduled cells is one or multiple.
  • the above method is characterized by reducing signaling overhead and improving system efficiency while ensuring scheduling flexibility.
  • the target information block is the first information block; when the first cell set includes When the number of cells is equal to 1, the target information block is the second information block.
  • the second information set is used to determine a second cell set, and any cell included in the first cell set is one of the cells included in the second cell set; the second cell The set includes M1 cells, M1 first-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the parameters indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks are the same as the first-type information blocks.
  • the parameters indicated by the information block are expected to be the same.
  • the above method is characterized by ensuring the consistency of high-level signaling configuration.
  • the above method is characterized in that it is easier to implement a scenario in which one DCI schedules multiple cells.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks are respectively the same as the M1 second-type information blocks.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks are respectively the same as the M1 second-type information blocks.
  • One correspondence; any second type information block among the M1 second type information blocks is exclusive to the cell.
  • the first information block is associated with a first DCI format
  • the second information block is associated with a second DCI format
  • the first DCI format is different from the second DCI format.
  • DCI formats are different.
  • the first information set includes PDSCH-Config.
  • the first information set includes at least one of PDSCH-ConfigCommon and PDSCH-ServingCellConfig.
  • This application discloses a method in a second node for wireless communication, including:
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured to a first cell, and the first cell is the first One of the cells included in the cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI depends on the target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the first information block. It is related to the number of cells included in the cell set.
  • the target information block is the first information block; when the first cell set includes When the number of cells is equal to 1, the target information block is the second information block.
  • the second information set is used to determine a second cell set, and any cell included in the first cell set is one of the cells included in the second cell set; the second cell The set includes M1 cells, M1 first-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the parameters indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks are the same as the first-type information blocks.
  • the parameters indicated by the information block are expected to be the same.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks are respectively the same as the M1 second-type information blocks.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks are respectively the same as the M1 second-type information blocks.
  • One correspondence; any second type information block among the M1 second type information blocks is exclusive to the cell.
  • the first information block is associated to a first DCI format
  • the second information block is Associated with a second DCI format
  • the first DCI format is different from the second DCI format
  • the first information set includes PDSCH-Config.
  • the first information set includes at least one of PDSCH-ConfigCommon and PDSCH-ServingCellConfig.
  • This application discloses a first node for wireless communication, including:
  • the first receiver receives the first information set, receives the first DCI and receives the PDSCH on each cell included in the first cell set;
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured to a first cell, and the first cell is the first One of the cells included in the cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI depends on the target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the first information block. It is related to the number of cells included in the cell set.
  • This application discloses a second node for wireless communication, including:
  • the first transmitter sends the first information set, sends the first DCI and sends the PDSCH on each cell included in the first cell set;
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured to a first cell, and the first cell is the first One of the cells included in the cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI depends on the target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the first information block. It is related to the number of cells included in the cell set.
  • the benefits of the solution in this application are: simplifying the implementation of multiple serving cells being scheduled by one DCI at the same time; while ensuring scheduling flexibility, it reduces signaling overhead and improves system efficiency.
  • Figure 1 shows a processing flow chart of a first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a transmission flow chart between a first node and a second node according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a transmission flow chart of a second information set according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a schematic diagram of a first information set according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram of M1 first type information blocks according to an embodiment of the present application.
  • Figure 9 shows a schematic diagram of a first cell set according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present invention
  • Figure 11 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present invention.
  • Embodiment 1 illustrates a processing flow chart of a first node, as shown in Figure 1.
  • each block represents a step.
  • the first node in this application receives the first information set in step 101; receives the first DCI in step 102; and receives PDSCH on each cell included in the first cell set in step 103. .
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured for a first cell, and the first cell is the One of the cells included in the first cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; an indication of the first domain set in the first DCI Dependent on a target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the It is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the first information set includes an RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the first information set includes multiple RRC signalings.
  • the RRC signaling in this application corresponds to an IE (Information Element) in TS 38.331.
  • the first information set includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the first information set includes multiple fields in multiple IEs in TS 38.331.
  • the first cell set includes only one cell.
  • the first cell set includes only one serving cell.
  • the first cell set includes multiple cells.
  • the first cell set only includes multiple serving cells.
  • the first DCI is used to determine the first cell set.
  • the first DCI is used to indicate the first cell set.
  • the first DCI is used to schedule PDSCH on each cell included in the first cell set.
  • the first cell is a serving cell.
  • the first cell is a cell.
  • the first cell corresponds to a CC (Component Carrier).
  • CC Component Carrier
  • the first cell corresponds to a PCI (Physical Cell Identity, logistics cell identity).
  • PCI Physical Cell Identity, logistics cell identity
  • the first cell corresponds to a ServCellIndex.
  • the first cell corresponds to a schedulingCellId.
  • the first cell corresponds to a CIF (Carrier Indicator Field).
  • CIF Carrier Indicator Field
  • the first information block corresponds to a field in RRC signaling.
  • the first information block corresponds to a field in an IE in TS 38.331.
  • the second information block corresponds to a field in RRC signaling.
  • the second information block corresponds to a field in an IE in TS 38.331.
  • the first information block and the second information block correspond to different Releases.
  • the name corresponding to the first information block includes r-18.
  • the name corresponding to the first information block is greater than the name corresponding to the second information block by r-18.
  • the name corresponding to the first information block has more S-DCIs than the name corresponding to the second information block.
  • the name corresponding to the first information block is Multi-Cell compared to the name corresponding to the second information block.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the RBG (Resource Block Group) size.
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include rbg-size.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the maximum number of code words (Maximum number of code words) of the PDSCH scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include maxNrofCodeWordsScheduledByDCI.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the number of repetitions of data scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include pdsch-AggregationFactor.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the number of data scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the maximum number of MIMO Layers of the PDSCH scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include maxMIMO-Layers.
  • both the first information block and the second information block are used to determine the number of HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, Hybrid Automatic Repeat Request) processes of the PDSCH scheduled by the first DCI.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, Hybrid Automatic Repeat Request
  • the name corresponding to the first information block and the name corresponding to the second information block both include nrofHARQ-ProcessesForPDSCH.
  • the indication that the first domain set in the first DCI depends on the target information block includes: the first domain set in the first DCI refers to the configuration of the target information block.
  • the indication of the first domain set in the first DCI depends on the target information block means: at least one domain in the first domain set in the first DCI is used to obtain from One parameter is indicated among multiple parameters configured in the target information block.
  • the meaning of the indication-dependent target information block of the first domain set in the first DCI includes: an interpretation reference for at least one domain in the first domain set in the first DCI.
  • the target information block includes: an interpretation reference for at least one domain in the first domain set in the first DCI.
  • the first domain set in the first DCI includes TDRA (Time Domain Resource Assignment, time domain resource allocation) domains in the first DCI.
  • TDRA Time Domain Resource Assignment, time domain resource allocation
  • the first domain set in the first DCI includes FDRA (Frequency Domain Resource Assignment, frequency domain resource allocation) domains in the first DCI.
  • FDRA Frequency Domain Resource Assignment, frequency domain resource allocation
  • the first domain set in the first DCI includes VRB-to-PRB mapping domains in the first DCI.
  • the first domain set in the first DCI includes the MSB bits of the FDRA domain in the first DCI.
  • the first set of domains in the first DCI includes MCS (Modulation and Coding Scheme) domains in the first DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the first domain set in the first DCI includes an NDI (New Data Indicator, new data indication) domain in the first DCI.
  • NDI New Data Indicator, new data indication
  • the first domain set in the first DCI includes RV (Redundancy Version, redundancy version) domains in the first DCI.
  • the first domain set in the first DCI includes a HARQ process number domain in the first DCI.
  • the first domain set in the first DCI includes a DAI (Downlink Assignment Index) domain in the first DCI.
  • DAI Downlink Assignment Index
  • the first domain set in the first DCI includes a CBGTI (Code Block Group Transmission Information) domain in the first DCI.
  • CBGTI Code Block Group Transmission Information
  • the first domain set in the first DCI includes a CBGFI (Code Block Group Flash Out Information) domain in the first DCI.
  • CBGFI Code Block Group Flash Out Information
  • the meaning that both the first information block and the second information block are configured for the first cell includes: the first information block and the second information block are both used for the first cell. Scheduling in the community.
  • the meaning that both the first information block and the second information block are configured for the first cell includes: the first information block and the second information block both include information assigned to the first cell.
  • the corresponding identifier is one of PCI, ServCellIndex, schedulingCellId or CIF.
  • the meaning that both the first information block and the second information block are configured for the first cell includes: the first information block is configured for the second cell set, and the second information block is configured for the second cell set. Configured to the first cell, the second cell set includes the first cell.
  • the number of bits occupied by a field in the first field set in the first DCI depends on the target information block.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of the network architecture, as shown in Figure 2.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • Figure 2 illustrates the V2X communication architecture under 5G NR (New Radio), LTE (Long-Term Evolution, Long-Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced) system architecture.
  • the 5G NR or LTE network architecture can be called 5GS (5G System)/EPS (Evolved Packet System) or some other suitable term.
  • the V2X communication architecture of Embodiment 2 includes UE (User Equipment) 201, UE241, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, 5GC (5G Core Network, 5G Core Network)/EPC (Evolved Packet Core), Evolved packet core) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server)/UDM (Unified Data Management, unified data management) 220, ProSe function 250 and ProSe application server 230.
  • the V2X communication architecture may interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity.
  • NG-RAN includes NR Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards UE 201.
  • gNB 203 may connect to other gNBs 204 via the Xn interface (eg, backhaul).
  • gNB 203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, basic service set (BSS), extended service set (ESS), TRP (transmitting and receiving node) or some other suitable terminology.
  • gNB203 provides UE201 with an access point to 5GC/EPC210.
  • UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radio, non-terrestrial base station communications, satellite mobile communications, global positioning systems, multimedia devices , video devices, digital audio players (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radio non-terrestrial base station communications
  • satellite mobile communications global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players e.g., MP3 players
  • cameras e.g., game consoles, drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to 5GC/EPC210 through the S1/NG interface.
  • 5GC/EPC210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management field)/SMF (Session Management Function, session management function) 211.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Authentication Management Field, authentication management field
  • Session Management Function Session Management Function, session management function
  • MME/AMF/SMF214 S-GW (Service Gateway, service gateway)/UPF (UserPlaneFunction, user plane function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway)/UPF213.
  • MME/AMF/SMF211 is the control node that handles signaling between UE201 and 5GC/EPC210. Basically, MME/AMF/SMF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF212, and S-GW/UPF212 itself is connected to P-GW/UPF213. P-GW provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW/UPF 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching streaming services.
  • the ProSe function 250 is a logical function for network-related behaviors required by ProSe (Proximity-based Service); including DPF (Direct Provisioning Function), Direct Discovery Name Management Function (Direct Discovery Name) Management Function), EPC-level Discovery ProSe Function (EPC-level Discovery ProSe Function), etc.
  • the ProSe application server 230 has functions such as storing EPC ProSe user identifications, mapping between application layer user identifications and EPC ProSe user identifications, and allocating ProSe restricted code suffix pools.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the UE 201 supports multiple carriers being scheduled by the same DCI.
  • the UE 201 supports multiple serving cells being scheduled by the same DCI.
  • the UE 201 supports cross-carrier scheduling.
  • the NR Node B corresponds to the second node in this application.
  • the NR Node B supports multiple carriers being scheduled by the same DCI.
  • the NR Node B supports multiple serving cells being scheduled by the same DCI.
  • the NR Node B supports cross-carrier scheduling.
  • the NR Node B is a base station.
  • the NR Node B is a cell.
  • the NR Node B includes multiple cells.
  • the NR Node B is used to determine transmissions on multiple serving cells.
  • the first node in this application corresponds to the UE201
  • the second node in this application corresponds to the NR Node B.
  • the first node and the second node in this application are the UE201 and the gNB203 respectively.
  • the first node in this application is the UE201, and the second node in this application is the UE241.
  • Embodiment 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to the present application, as shown in FIG. 3 .
  • Figure 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for user plane 350 and control plane 300
  • Figure 3 shows with three layers for a first communication node device (UE, gNB or RSU in V2X) and a second Radio protocol architecture for the control plane 300 between communicating node devices (gNB, UE or RSU in V2X): Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions. The L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device through the PHY 301.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, media access control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sub-layers terminate at the second communication node device.
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and the PDCP sublayer 304 also provides handoff support from a first communication node device to a second communication node device.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception due to HARQ.
  • MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels. The MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (eg, resource blocks) in a cell among first communication node devices. MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer) of the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the second communication node device and the first communication node device. Inter-RRC signaling is used to configure the lower layers.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are generally the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 is also Provides header compression for upper layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • DRB Data Radio Bearer
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 layer 355, including a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and another terminating at the connection.
  • the application layer at one end (e.g., remote UE, server, etc.).
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the PDCP 304 of the second communication node device is used to generate a schedule of the first communication node device.
  • the PDCP 354 of the second communication node device is used to generate a schedule of the first communication node device.
  • the first information set is generated in the RRC306.
  • the first DCI is generated from the PHY301 or the PHY351.
  • the PDSCH received on each cell included in the first cell set is generated in the PHY301 or the PHY351.
  • the PDSCH received on each cell included in the first cell set is generated in the MAC302 or MAC352.
  • the PDSCH received on each cell included in the first cell set is generated in the RRC 306.
  • the second information set is generated in the RRC306.
  • the first node is a terminal.
  • the first node is a relay.
  • the second node is a terminal.
  • the second node is a relay.
  • the second node is a base station.
  • the second node is a gNB.
  • the second node is a TRP (Transmitter Receiver Point, Transmitter Receiver Point).
  • TRP Transmitter Receiver Point, Transmitter Receiver Point
  • the second node is used to manage multiple TRPs.
  • the second node is a node used to manage multiple cells.
  • the second node is a node used to manage multiple serving cells.
  • Embodiment 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to the present application, as shown in FIG. 4 .
  • Figure 4 is a block diagram of a first communication device 450 and a second communication device 410 communicating with each other in the access network.
  • the first communication device 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmit processor 468, a receive processor 456, a multi-antenna transmit processor 457, a multi-antenna receive processor 458, a transmitter/receiver 454 and antenna 452.
  • the second communication device 410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receive processor 470, a transmit processor 416, a multi-antenna receive processor 472, a multi-antenna transmit processor 471, a transmitter/receiver 418 and an antenna 420.
  • Controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels Multiplexing, and radio resource allocation to the first communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the first communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer). Transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 410, as well as based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying (QPSK), M-phase shift keying (M-PSK), M-quadrature amplitude modulation (M-QAM)).
  • FEC forward error correction
  • BPSK binary phase shift keying
  • QPSK quadrature phase shift Mapping of signal clusters for M-phase shift keying
  • M-PSK M-phase shift keying
  • M-QAM M-quadrature amplitude modulation
  • the multi-antenna transmit processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more spatial streams. Transmit processor 416 then maps each spatial stream to a subcarrier, multiplexes it with a reference signal (eg, a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform (IFFT) to generate A physical channel carrying a stream of time-domain multi-carrier symbols. Then the multi-antenna transmit processor 471 performs transmit analog precoding/beamforming operations on the time domain multi-carrier symbol stream. Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmit processor 471 into a radio frequency stream, which is then provided to a different antenna 420.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • each receiver 454 receives the signal via its respective antenna 452 at the first communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • the receive processor 456 and the multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receive processor 456 converts the baseband multi-carrier symbol stream after the received analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain using a Fast Fourier Transform (FFT).
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation, and the data signal is recovered after multi-antenna detection in the multi-antenna receiving processor 458.
  • the first communication device 450 is any spatial stream that is the destination. The symbols on each spatial stream are demodulated and recovered in the receive processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receive processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decisions to recover upper layer data and control signals transmitted by the second communications device 410 on the physical channel.
  • Controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer. Controller/processor 459 may be associated with memory 460 which stores program code and data. Memory 460 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 459 In transmission from the second communication device 410 to the second communication device 450, the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer packets from the core network. The upper layer packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing.
  • a data source 467 is used to provide upper layer data packets to a controller/processor 459.
  • Data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer. Similar
  • the controller/processor 459 implements header compression based on radio resource allocation. , encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implementing L2 layer functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 410 .
  • the transmit processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmit processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beam forming processing, and then transmits
  • the processor 468 modulates the generated spatial stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which undergoes analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then is provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to multi-antenna receive processor 472 and receive processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • Controller/processor 475 implements L2 layer functions. Controller/processor 475 may be associated with memory 476 that stores program code and data. Memory 476 may be referred to as computer-readable media.
  • the controller/processor 475 In transmission from the first communications device 450 to the second communications device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first communication device 450 device includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the Using the at least one processor together, the first communication device 450 at least: first receives a first information set, then receives a first DCI, and receives PDSCH on each cell included in the first cell set; the first An information set includes a first information block and a second information block, both of the first information block and the second information block are configured to a first cell, and the first cell is included in the first cell set.
  • the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI relies on a target information block, and the target The information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is one of the first information block or the second information block and the first cell set. Depends on the number of communities.
  • the first communication device 450 includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions that, when executed by at least one processor, generates actions, and the actions include: first receiving a first information set, and then receive a first DCI, and receive a PDSCH on each cell included in the first cell set; the first information set includes a first information block and a second information block, the first information block and the second information block are configured to the first cell, which is one of the cells included in the first cell set; the first DCI is used to schedule the first cell PDSCH on the cells included in the set; the indication of the first domain set in the first DCI relies on a target information block, the target information block being one of the first information block or the second information block ; Whether the target information block is the first information block or the second information block is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the second communication device 410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the used with at least one of the above processors.
  • the second communication device 410 at least: first sends a first information set, then sends a first DCI, and sends PDSCH on each cell included in the first cell set; the first information set includes a first information block and a second information block, the first information block and the second information block are both configured to a first cell, and the first cell is one of the cells included in the first cell set;
  • the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; the indication of the first domain set in the first DCI relies on a target information block, and the target information block is the first information one of the block or the second information block; whether the target information block is the first information block or the second information block is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the second communication device 410 device includes: a memory that stores a program of computer-readable instructions.
  • the program of computer-readable instructions generates actions when executed by at least one processor.
  • the actions include: firstly Send a first information set, then send a first DCI, and send a PDSCH on each cell included in the first cell set;
  • the first information set includes a first information block and a second information block, the first information Both the block and the second information block are configured to a first cell, which is one of the cells included in the first cell set;
  • the first DCI is used to schedule the first PDSCH on the cells included in the cell set;
  • the indication of the first domain set in the first DCI relies on a target information block, and the target information block is one of the first information block or the second information block;
  • the target information block is the Whether the first information block or the second information block is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the first communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 450 is a UE.
  • the first communication device 450 is a terminal.
  • the first communication device 450 is a relay.
  • the first communication device 450 is a terminal with multiple carriers scheduled simultaneously through the first PDCCH.
  • the second communication device 410 is a base station.
  • the second communication device 410 is a relay.
  • the second communication device 410 is a network device.
  • the second communication device 410 is a serving cell.
  • the second communication device 410 is a TRP.
  • the second communication device 410 is a base station with multiple carriers scheduled simultaneously through the first PDCCH.
  • At least the first four of the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive The first information set; at least the first four of the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, and the controller/processor 475 are used to transmit First information collection.
  • At least the first four of the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive First DCI; at least the first four of the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, and the controller/processor 475 are used to transmit the first DCI.
  • At least the first four of the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used in Receive PDSCH on each cell included in the first cell set; the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475 At least the first four of are used to send PDSCH on each cell included in the first cell set.
  • At least the first four of the antenna 452, the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, and the controller/processor 459 are used to receive The second information set; at least the first four of the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, and the controller/processor 475 are used to transmit The second information set.
  • Embodiment 5 illustrates a transmission flow chart between the first node and the second node in an embodiment, as shown in FIG. 5 .
  • the first node U1 and the second node N2 communicate through a wireless link.
  • the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 5 can be applied to the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 6 of the present application; conversely, in If there is no conflict, the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 6 of this application can be applied to Embodiment 5.
  • the first information set is received in step S10; the first DCI is received in step S11; and the PDSCH is received on each cell included in the first cell set in step S12.
  • the first information set is sent in step S20; the first DCI is sent in step S21; and the PDSCH is sent on each cell included in the first cell set in step S22.
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured for a first cell, and the first cell is the One of the cells included in the first cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; an indication of the first domain set in the first DCI Dependent on a target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the It is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the target information block is the first information block; when the number of cells included in the first cell set is equal to 1, The target information block is the second information block.
  • the first node assumes that the target information block is the first information block.
  • the first node adopts the first information block as the target information block, and uses the first information block as Reference for the interpretation of the first DCI.
  • the first node assumes that the target information block is the second information block.
  • the first node adopts the second information block as the target information block, and uses the second information block as Reference for the interpretation of the first DCI.
  • the number of bits included in the first cell set when the number of cells included in the first cell set is greater than 1, the number of bits occupied by a domain in the first domain set in the first DCI depends on the first Information block; when the number of cells included in the first cell set is equal to 1, the number of bits occupied by a domain in the first domain set in the first DCI depends on the second information block .
  • the number of bits occupied by a domain in the first domain set in the first DCI is equal to W1; when the When the number of cells included in the first cell set is equal to 1, the number of bits occupied by a domain in the first domain set in the first DCI is equal to W2; the W1 and the W2 are both positive integers, And the W1 is not equal to the W2.
  • the first information block is associated with a first DCI format
  • the second information block is associated with a second DCI format
  • the first DCI format is different from the second DCI format
  • the meaning of the first information block being associated with the first DCI format includes: the first information block is only used when the first DCI adopts the first DCI format.
  • the meaning of the first information block being associated with the first DCI format includes: when the first DCI adopts the first DCI format, the first domain set in the first DCI The indication relies on the first information block.
  • the meaning of the second information block being associated with the second DCI format includes: the second information block is only used when the first DCI adopts the second DCI format.
  • the meaning of the second information block being associated to the second DCI format includes: when the first DCI adopts the second DCI format, the first domain set in the first DCI The indication relies on the second information block.
  • the first DCI format corresponds to the DCI format of Release-18
  • the second DCI format corresponds to the format corresponding to the Release before Release-18.
  • the first DCI format corresponds to format Xa
  • the second DCI format corresponds to format Yb
  • Xa is not equal to Yb
  • Xa is equal to 5_0 or 5_1.
  • Xa is equal to Z_0 or Z_1, and Z is a positive integer greater than 5.
  • the Yb is equal to one of 0_0, 0_1 or 0_2.
  • the Yb is equal to one of 1_0, 1_1 or 1_2.
  • the Yb is equal to one of 2_0, 2_1, 2_2, 2_3, 2_4, 2_5, 2_6 or 2_7.
  • the Yb is equal to one of 3_0 or 3_1.
  • the Yb is equal to one of 4_0, 4_1 or 4_2.
  • the first information set includes PDSCH-Config.
  • the first information set is PDSCH-Config IE.
  • the first information set includes at least one of PDSCH-ConfigCommon and PDSCH-ServingCellConfig.
  • the first information set is PDSCH-ConfigCommon IE.
  • the first information set is PDSCH-ServingCellConfig IE.
  • the first information set includes two IEs, and the two IEs are PDSCH-ConfigCommon IE respectively. and PDSCH-ServingCellConfig IE.
  • Embodiment 6 illustrates a flow chart of the second information set transmission according to an embodiment, as shown in FIG. 6 .
  • the first node U3 and the second node N4 communicate through a wireless link.
  • the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 6 can be applied to the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 5 of the present application; conversely, in If there is no conflict, the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 5 of this application can be applied to Embodiment 6.
  • a second information set is received in step S30.
  • a second set of information is sent in step S40.
  • the second information set is used to determine a second cell set, and any cell included in the first cell set is one of the cells included in the second cell set;
  • the second cell set includes M1 cells.
  • M1 first-type information blocks are used to configure the M1 cells respectively.
  • the parameters indicated by any first-type information block in the M1 first-type information blocks are consistent with the parameters indicated by the first-type information blocks.
  • the parameters indicated by the first information block are expected to be the same.
  • the first cell set includes K1 cells.
  • the M1 is larger than the K1.
  • the M1 is equal to the K1.
  • the M1 is not smaller than the K1.
  • the first cell set is a subset of the second cell set.
  • the first cell set is equal to the second cell set.
  • the second information set includes an RRC signaling.
  • the second information set includes multiple RRC signalings.
  • the second information set includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the second information set includes multiple fields in multiple IEs in TS 38.331.
  • the second information set is used to indicate the second cell set.
  • the above phrase means that the parameters indicated by any one of the M1 first-type information blocks and the parameters indicated by the first information block are expected to be the same include: the M1 The parameters indicated by any one of the first-type information blocks among the first-type information blocks are configured to be the same as the parameters indicated by the first-type information block.
  • the above phrase means that the parameters indicated by any one of the M1 first-type information blocks and the parameters indicated by the first information block are expected to be the same include: the M1 The parameters indicated by any one of the first-type information blocks among the first-type information blocks are configured to be the same as the parameters indicated by the first information block.
  • the above phrase means that the parameters indicated by any one of the M1 first-type information blocks and the parameters indicated by the first information block are expected to be the same include: the M1 The parameter indicated by any first-type information block among the first-type information blocks is default, and the first node assumes that the parameter indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks is The parameters are the same as those indicated by the first information block.
  • the above phrase means that the parameters indicated by any one of the M1 first-type information blocks and the parameters indicated by the first information block are expected to be the same include: the M1 The parameter indicated by any first-type information block among the first-type information blocks is default, and the first node considers that the parameter indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks is The parameters are the same as those indicated by the first information block.
  • a given first-type information block is any first-type information block among the M1 first-type information blocks, and the given first-type information block is used to configure the M1 cells. a given neighborhood in .
  • the indication of the partial domain included in the given DCI depends on the The first type of information block; when the given cell is only scheduled solely by a given DCI, the indication of the partial domain included in the given DCI does not depend on the first type of information block.
  • any multiple cells among the M1 cells included in the second cell set can be scheduled simultaneously by one DCI.
  • At least two cells among the M1 cells included in the second cell set can be used by one DCI is scheduled simultaneously.
  • M1 second-type information blocks are used to configure the M1 cells respectively, and the M1 first-type information blocks correspond to the M1 second-type information blocks in one-to-one correspondence; the M1-th information blocks Any type 2 information block among the type 2 information blocks is cell-specific.
  • any second type information block among the M1 second type information blocks corresponds to a field in one RRC signaling.
  • any second type information block among the M1 second type information blocks corresponds to a field in an IE in TS 38.331.
  • any first-type information block among the M1 first-type information blocks corresponds to a field in one RRC signaling.
  • any first-type information block among the M1 first-type information blocks corresponds to a field in an IE in TS 38.331.
  • a given first-type information block is any first-type information block among the M1 first-type information blocks, and the given first-type information block corresponds to the M1 second-type information Given a second type information block in the block, the given first type information block and the given second type information block are both configured to a given cell among the M1 cells.
  • the given first type of information block and the given second type of information block correspond to different Releases.
  • the name corresponding to the given first type of information block includes r-18.
  • the name corresponding to the given first type of information block is greater than the name corresponding to the given second type of information block by r-18.
  • the name corresponding to the given first type of information block has more S-DCI than the name corresponding to the given second type of information block.
  • the name corresponding to the given first type of information block is Multi-Cell compared to the name corresponding to the given second type of information block.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the RBG size.
  • the name corresponding to the given first type of information block and the name corresponding to the given second type of information block both include rbg-size.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the maximum number of codewords for scheduling the PDSCH scheduled by the DCI of the given cell.
  • the name corresponding to the given first type of information block and the name corresponding to the given second type of information block both include maxNrofCodeWordsScheduledByDCI.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the number of repetitions of data scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the given first type of information block and the name corresponding to the given second type of information block both include pdsch-AggregationFactor.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the maximum number of CBGs per TB of data scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the given first type of information block and the name corresponding to the given second type of information block both include maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the maximum number of MIMO Layers of the PDSCH scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the given first type of information block and the name corresponding to the given second type of information block both include maxMIMO-Layers.
  • both the given first type information block and the given second type information block are used to determine the number of HARQ processes of the PDSCH scheduled by the first DCI.
  • the name corresponding to the given first-type information block and the name corresponding to the given second-type information block both include nrofHARQ-ProcessesForPDSCH.
  • the first information block is the first type of information configured for the first cell among the M1 first type information blocks. piece.
  • the second information block is a second type information block configured for the first cell among the M1 second type information blocks.
  • step S30 is located before step S10 in embodiment 5.
  • step S40 is located before step S20 in embodiment 5.
  • step S30 is located after step S10 and before step S11 in Embodiment 5.
  • step S40 is located after step S20 and before step S21 in Embodiment 5.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of the first information set of an embodiment, as shown in FIG. 7 .
  • the first information set is configured to the first cell, and the first information set includes a first information block, a second information block and a third information block;
  • the indication of the first domain set relies on one of the first information block or the second information block;
  • the indication of the second domain set in the first DCI relies on the third information block.
  • the first information block and the second information block correspond to the interpretation of the same parameter under different numbers of scheduling cells.
  • the indication of the second domain set in the first DCI has nothing to do with the number of cells included in the first cell set.
  • the first domain set in the first DCI only includes a first domain, and the indication of the first domain relies on one of the first information block or the second information block.
  • the first domain set in the first DCI includes multiple domains, and the indication of each domain in the multiple domains depends on the first information block or the second information block. one.
  • the second domain set in the first DCI only includes a second domain, and the indication of the second domain relies on the third information block.
  • the second set of fields in the first DCI includes a plurality of fields, and the indication of each field in the plurality of fields depends on the third information block.
  • the third information block corresponds to a domain outside the first information block and the second information block in the PDSCH-config IE.
  • the third information block corresponds to a domain outside the first information block and the second information block in the PDSCH-ConfigCommon IE.
  • the third information block corresponds to a domain outside the first information block and the second information block in the PDSCH-ServingCellConfig IE.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of M1 first-type information blocks according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the M1 first-type information blocks are configured to M1 cells respectively, the M1 first-type information blocks are associated to M1 second-type information blocks, and the M1 second-type information blocks are The blocks are respectively allocated to M1 cells; the first type information block #1 to the first type information block #M1 shown in the figure are respectively allocated to the cell #1 to the cell #M1; the second type information shown in the figure Block #1 to second type information block #M1 are respectively configured to cell #1 to cell #M1; the first type information block #1 to first type information block #M1 shown are considered to be the same, and the second type information block #M1 shown Class information block #1 to second class information block #M1 are independently configured.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of a first cell set according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 9.
  • the first cell set includes K1 cells, and the first cell is one of the K1 cells.
  • the first cell is any one of the K1 cells.
  • K1 is a positive integer greater than 1.
  • the first DCI is used to indicate the K1 cells.
  • the first DCI is used to indicate that K1 PDSCHs are transmitted in K1 cells included in the first cell set, and the K1 PDSCHs are transmitted in the K1 cells respectively.
  • the K1 PDSCHs respectively correspond to K1 TBs.
  • the K1 PDSCHs respectively correspond to K1 HARQ process numbers.
  • the first DCI is used to indicate transmission of K1 sub-signals in K1 cells included in the first cell set, and the K1 sub-signals are transmitted in the K1 cells respectively.
  • the K1 sub-signal corresponds to 1 TB.
  • the K1 sub-signal corresponds to one HARQ process number.
  • the K1 sub-signal corresponds to 1 PDSCH.
  • Embodiment 10 illustrates a structural block diagram of a processing device in a first node, as shown in FIG. 10 .
  • a first node 1000 includes a first receiver 1001.
  • the first receiver 1001 receives the first information set, receives the first DCI and receives PDSCH on each cell included in the first cell set;
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured for a first cell, and the first cell is the One of the cells included in the first cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; an indication of the first domain set in the first DCI Dependent on a target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the It is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the target information block when the number of cells included in the first cell set is greater than 1, the target information block is the first information block; when the number of cells included in the first cell set is equal to 1 When, the target information block is the second information block.
  • the first receiver 1001 receives the second information set
  • the second information set is used to determine a second cell set, and any cell included in the first cell set is one of the cells included in the second cell set; the second cell The set includes M1 cells, M1 first-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the parameters indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks are the same as the first-type information blocks.
  • the parameters indicated by the information block are expected to be the same.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks correspond to the M1 second-type information blocks respectively; the M1 Any second type information block among the second type information blocks is exclusive to the cell.
  • the first information block is associated with a first DCI format
  • the second information block is associated with a second DCI format
  • the first DCI format is different from the second DCI format
  • the first information set includes PDSCH-Config.
  • the first information set includes at least one of PDSCH-ConfigCommon and PDSCH-ServingCellConfig.
  • the first receiver 1001 includes at least the first four of the antenna 452, receiver 454, multi-antenna reception processor 458, reception processor 456, and controller/processor 459 in Embodiment 4.
  • Embodiment 11 illustrates a structural block diagram of a processing device in a second node, as shown in FIG. 11 .
  • the second node 1100 includes a first transmitter 1101.
  • the first transmitter 1101 sends the first information set, the first DCI and the PDSCH on each cell included in the first cell set;
  • the first information set includes a first information block and a second information block, both the first information block and the second information block are configured for a first cell, and the first cell is the One of the cells included in the first cell set; the first DCI is used to schedule PDSCH on the cells included in the first cell set; an indication of the first domain set in the first DCI Dependent on a target information block, the target information block is one of the first information block or the second information block; the target information block is the first information block or the second information block and the It is related to the number of cells included in the first cell set.
  • the target information block when the number of cells included in the first cell set is greater than 1, the target information block is the first information block; when the number of cells included in the first cell set is equal to 1 When, the target information block is the second information block.
  • the first transmitter 1101 sends the second information set
  • the second information set is used to determine a second cell set, and any cell included in the first cell set is one of the cells included in the second cell set; the second cell The set includes M1 cells, M1 first-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the parameters indicated by any first-type information block among the M1 first-type information blocks are the same as the first-type information blocks.
  • the parameters indicated by the information block are expected to be the same.
  • M1 second-type information blocks are respectively used to configure the M1 cells, and the M1 first-type information blocks correspond to the M1 second-type information blocks respectively; the M1 Any second type information block among the second type information blocks is exclusive to the cell.
  • the first information block is associated with a first DCI format
  • the second information block is associated with a second DCI format
  • the first DCI format is different from the second DCI format
  • the first information set includes PDSCH-Config.
  • the first information set includes at least one of PDSCH-ConfigCommon and PDSCH-ServingCellConfig.
  • the first transmitter 1101 includes at least the first four of the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmission processor 471, the transmission processor 416, and the controller/processor 475 in Embodiment 4.
  • the first node in this application includes but is not limited to mobile phones, tablets, laptops, Internet cards, low-power devices, eMTC devices, NB-IoT devices, in-vehicle communication devices, transportation vehicles, vehicles, RSUs, aircraft, aircraft, none Human-machine, remote control aircraft and other wireless communication equipment.
  • the second node in this application includes but is not limited to macro cell base station, micro cell base station, small cell base station, home base station, relay base station, eNB, gNB, transmission and reception node TRP, GNSS, relay satellite, satellite base station, air base station , RSU, UAV, test equipment, such as transceiver device or signaling tester that simulates some functions of the base station, and other wireless communication equipment.

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Abstract

本申请公开了一种用于无线通信的方法和装置。节点首先接收第一信息集合,随后接收第一DCI并在第一小区集合所包括的小区上接收PDSCH;所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的之一;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。本申请改进单DCI调度多个载波时的配置方式,以提升整体性能。

Description

一种用于无线通信的方法和装置 技术领域
本发明涉及无线通信系统中的方法和装置,尤其涉及无线通信系统中的多载波的传输方案和装置。
背景技术
未来无线通信系统的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对系统提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了新空口技术(NR,New Radio)的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。
在新空口技术中,多载波(包括载波聚合和双连接等)技术是重要的组成部分。为了能够适应多样的应用场景和满足不同的需求,3GPP从Rel-15版本一直在对多载波技术进行演进。
发明内容
在多载波通信过程,比如载波聚合(CA,Carrier Aggregation)中,系统支持跨载波调度(Cross Carrier Scheduling)。在现有标准支持的网络中,比如R17及以前版本的5G NR(New Radio,新空口),对于多个被调度载波,只支持在分别对应的载波或对应的PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)上进行调度,而不支持通过同一个载波上的同一个PDCCH进行调度。在Rel-18的相关讨论中,关于多载波增强的课题开始被讨论,而在此课题下,一个PDCCH可以同时调度位于多个载波上的数据信道,以提高整体性能。
针对在NR的多载波系统中一个PDCCH同时调度多个载波的问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在本申请的描述中,只是以多载波中的PDCCH调度作为一个典型应用场景或者例子;本申请也同样适用于面临相似问题的其它场景(比如其它对控制信道容量有更高要求的场景,包括但不限于容量增强系统、采用更高频率的系统、覆盖增强系统、非授权频域通信、IoT(Internet of Things,物联网)、URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication,超鲁棒低时延通信)网络、车联网等),也可以取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于多载波的场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点设备中,反之亦然。特别的,对本申请中的术语(Terminology)、名词、函数、变量的解释(如果未加特别说明)可以参考3GPP的规范协议TS36系列、TS38系列、TS37系列中的定义。在需要的情况下,可以参考3GPP标准TS38.211,TS38.212,TS38.213,TS38.214,TS38.215,TS38.321,TS38.331,TS38.305,TS37.355以辅助对本申请的理解。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点中的方法,包括:
接收第一信息集合;
接收第一DCI(Downlink Control Information,下行控制信息);
在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道);
其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:实现当多个服务小区同时被一个DCI调度时,降低DCI的载荷尺寸(Payload Size),进而提高系统性能。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:为一个小区配置两套参数,具体使用哪一套参数取决于调度的小区数是一个还是多个。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:在保证调度灵活性的同时,降低信令开销,提高系统效率。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信息集合;
其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:保证高层信令配置的一致性。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:更为简单的实现一个DCI调度多个小区的场景。
根据本申请的一个方面,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点中的方法,包括:
发送第一信息集合;
发送第一DCI;
在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;
其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信息集合;
其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被 关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点,包括:
第一接收机,接收第一信息集合,接收第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;
其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点,包括:
第一发射机,发送第一信息集合,发送第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;
其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,本申请中的方案的好处在于:简化多个服务小区同时被一个DCI调度的实现方式;在保证调度灵活性的同时,降低信令开销,提高系统效率。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第二信息集合的传输流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信息集合的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的M1个第一类信息块的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一小区集合的示意图;
图10示出了根据本发明的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图11示出了根据本发明的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了一个第一节点的处理流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中接收第一信息集合;在步骤102中接收第一DCI;在步骤103中在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH。
实施例1中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括一个RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括多个RRC信令。
作为一个实施例,本申请中的所述RRC信令对应TS 38.331中的一个IE(Information Element,信息单元)。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括TS 38.331中的一个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括TS 38.331中的多个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第一小区集合仅包括1个小区。
作为一个实施例,所述第一小区集合仅包括1个服务小区。
作为一个实施例,所述第一小区集合包括多个小区。
作为一个实施例,所述第一小区集合仅包括多个服务小区。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于确定所述第一小区集合。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一小区集合。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于在所述第一小区集合所包括的每个小区上调度PDSCH。
作为一个实施例,所述第一小区是一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一小区是一个小区。
作为一个实施例,所述第一小区对应一个CC(Component Carrier,组成载波)。
作为一个实施例,所述第一小区对应一个PCI(Physical Cell Identity,物流小区标识)。
作为一个实施例,所述第一小区对应一个ServCellIndex。
作为一个实施例,所述第一小区对应一个schedulingCellId。
作为一个实施例,所述第一小区对应一个CIF(Carrier Indicator Field,载波指示域)。
作为一个实施例,所述第一信息块对应一个RRC信令中的一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块对应TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述第二信息块对应一个RRC信令中的一个域。
作为一个实施例,所述第二信息块对应TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块对应不同的Release。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字包括r-18。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字相较所述第二信息块所对应的名字多r-18。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字相较所述第二信息块所对应的名字多S-DCI。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字相较所述第二信息块所对应的名字多Multi-Cell。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括rbg-size。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的PDSCH的最大码字数(Maximum number of code words)。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括maxNrofCodeWordsScheduledByDCI。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的数据的重复次数。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括pdsch-AggregationFactor。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的数据的 每TB(Transport Block,传输块)最大的CBG(Code Block Group,码块组)数。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的PDSCH的最大MIMO Layer数。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括maxMIMO-Layers。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的PDSCH的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程数。
作为一个实施例,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括nrofHARQ-ProcessesForPDSCH。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合的指示依赖目标信息块的意思包括:所述第一DCI中的所述第一域集合参考所述目标信息块的配置。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合的指示依赖目标信息块的意思包括:所述第一DCI中的所述第一域集合中的至少一个域被用于从所述目标信息块配置的多个参数中指示一个参数。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合的指示依赖目标信息块的意思包括:针对所述第一DCI中的所述第一域集合中的至少一个域的解读参考所述目标信息块。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的TDRA(Time Domain Resource Assignment,时域资源分配)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的FDRA(Frequency Domain Resource Assignment,频域资源分配)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的VRB-to-PRB mapping域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的FDRA域的MSB bit。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的NDI(New Data Indicator,新数据指示)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的RV(Redundancy Version,冗余版本)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的HARQ进程号域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的DAI(Downlink Assignment Index,下行分配索引)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的CBGTI(Code Block Group Transmission Information,码块组传输信息)域。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括所述第一DCI中的CBGFI(Code Block Group Flash Out Information,码块组排出信息)域。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区的意思包括:所述第一信息块和所述第二信息块都被用于所述第一小区中的调度。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区的意思包括:所述第一信息块和所述第二信息块都包括所述第一小区所对应的标识,所述标识是PCI、ServCellIndex、schedulingCellId或CIF中的之一。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区的意思包括:所述第一信息块被配置给第二小区集合,所述第二信息块被配置给所述第一小区,所述第二小区集合包括所述第一小区。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合中的一个域的所占用的比特数依赖所述目标信息块。
实施例2
实施例2示例了网络架构的示意图,如附图2所示。
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。附图2说明了5G NR(NewRadio,新空口),LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统架构下的V2X通信架构。5G NR或LTE网络架构可称为5GS(5GSystem)/EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)某种其它合适术语。
实施例2的V2X通信架构包括UE(User Equipment,用户设备)201,UE241,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,5GC(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220,ProSe功能250和ProSe应用服务器230。所述V2X通信架构可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,所述V2X通信架构提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NG-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5GC/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到5GC/EPC210。5GC/EPC210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(UserPlaneFunction,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF213。MME/AMF/SMF211是处理UE201与5GC/EPC210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/SMF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF212传送,S-GW/UPF212自身连接到P-GW/UPF213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换串流服务。所述ProSe功能250是用于适地服务(ProSe,Proximity-based Service)所需的网络相关行为的逻辑功能;包括DPF(Direct Provisioning Function,直接供应功能),直接发现名称管理功能(Direct Discovery Name Management Function),EPC水平发现ProSe功能(EPC-level Discovery ProSe Function)等。所述ProSe应用服务器230具备存储EPC ProSe用户标识,在应用层用户标识和EPC ProSe用户标识之间映射,分配ProSe限制的码后缀池等功能。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201支持多个载波被同一个DCI调度。
作为一个实施例,所述UE201支持多个服务小区被同一个DCI调度。
作为一个实施例,所述UE201支持跨载波调度。
作为一个实施例,所述NR节点B对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述NR节点B支持多个载波被同一个DCI调度。
作为一个实施例,所述NR节点B支持多个服务小区被同一个DCI调度。
作为一个实施例,所述NR节点B支持跨载波调度。
作为一个实施例,所述NR节点B是一个基站。
作为一个实施例,所述NR节点B是一个小区。
作为一个实施例,所述NR节点B包括多个小区。
作为一个实施例,所述NR节点B被用于确定多个服务小区上的传输。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点对应所述UE201,本申请中的所述第二节点对应所述NR节点B。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点和所述第二节点分别是所述UE201和所述gNB203。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点是所述UE201,本申请中的所述第二节点是所述UE241。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,PDCP子层304还提供第一通信节点设备对第二通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP304被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP354被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述第一信息集合生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第一DCI生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述在第一小区集合所包括的每个小区上接收的所述PDSCH生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述在第一小区集合所包括的每个小区上接收的所述PDSCH生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,所述在第一小区集合所包括的每个小区上接收的所述PDSCH生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第二信息集合生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第一节点是一个终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个中继。
作为一个实施例,所述第二节点是一个终端。
作为一个实施例,所述第二节点是一个中继。
作为一个实施例,所述第二节点是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点是一个gNB。
作为一个实施例,所述第二节点是一个TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收点)。
作为一个实施例,所述第二节点被用于管理多个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点是用于管理多个小区的节点。
作为一个实施例,所述第二节点是用于管理多个服务小区的节点。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似 于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:首先接收第一信息集合,随后接收第一DCI,并在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:首先接收第一信息集合,随后接收第一DCI,并在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410装置至少:首先发送第一信息集合,随后发送第一DCI,并在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:首先发送第一信息集合,随后发送第一DCI,并在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH; 所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个UE。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个终端。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个中继。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个具有通过第一个PDCCH同时调度多个载波的终端。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个中继。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个网络设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个服务小区。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个TRP。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个具有通过第一个PDCCH同时调度多个载波的基站。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于接收第一信息集合;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送第一信息集合。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于接收第一DCI;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送第一DCI。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于接收第二信息集合;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送第二信息集合。
实施例5
实施例5示例了一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1与第二节点N2之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到本申请中的实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例中;反之,在不冲突的情况下,本申请中的实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5中。
对于第一节点U1,在步骤S10中接收第一信息集合;在步骤S11中接收第一DCI;在步骤S12中在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH。
对于第二节点N2,在步骤S20中发送第一信息集合;在步骤S21中发送第一DCI;在步骤S22中在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH。
实施例5中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
典型的,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述第一节点假设所述目标信息块是所述第一信息块。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述第一节点采用所述第一信息块作为所述目标信息块,并将所述第一信息块作为所述第一DCI的解读的参考。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述第一节点假设所述目标信息块是所述第二信息块。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述第一节点采用所述第二信息块作为所述目标信息块,并将所述第二信息块作为所述第一DCI的解读的参考。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述第一DCI中的所述第一域集合中的一个域的所占用的比特数依赖所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述第一DCI中的所述第一域集合中的一个域的所占用的比特数依赖所述第二信息块。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述第一DCI中的所述第一域集合中的一个域所占用的比特数等于W1;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述第一DCI中的所述第一域集合中的一个域所占用的比特数等于W2;所述W1和所述W2都是正整数,且所述W1不等于所述W2。
典型的,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。v
作为一个实施例,所述第一信息块被关联到第一DCI格式的意思包括:所述第一信息块仅在所述第一DCI采用所述第一DCI格式时被采用。
作为一个实施例,所述第一信息块被关联到第一DCI格式的意思包括:当所述第一DCI采用所述第一DCI格式时,所述第一DCI中的所述第一域集合的指示依赖所述第一信息块。
作为一个实施例,所述第二信息块被关联到第二DCI格式的意思包括:所述第二信息块仅在所述第一DCI采用所述第二DCI格式时被采用。
作为一个实施例,所述第二信息块被关联到第二DCI格式的意思包括:当所述第一DCI采用所述第二DCI格式时,所述第一DCI中的所述第一域集合的指示依赖所述第二信息块。
作为一个实施例,所述第一DCI格式对应Release-18的DCI格式,所述第二DCI格式对应Release-18之前的Release所对应的格式。
作为一个实施例,所述第一DCI格式对应格式Xa,所述第二DCI格式对应格式Yb,所述Xa不等于所述Yb。
作为该实施例的一个子实施例,所述Xa等于5_0或5_1。
作为该实施例的一个子实施例,所述Xa等于Z_0或Z_1,所述Z是大于5的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述Yb等于0_0,0_1或0_2中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述Yb等于1_0,1_1或1_2中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述Yb等于2_0、2_1、2_2、2_3、2_4、2_5、2_6或2_7中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述Yb等于3_0或3_1中的之一。
作为该实施例的一个子实施例,所述Yb等于4_0、4_1或4_2中的之一。
典型的,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
作为一个实施例,所述第一信息集合是PDSCH-Config IE。
典型的,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
作为一个实施例,所述第一信息集合是PDSCH-ConfigCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信息集合是PDSCH-ServingCellConfig IE。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括两个IE,所述两个IE分别是PDSCH-ConfigCommon IE 和PDSCH-ServingCellConfig IE。
实施例6
实施例6示例了一个实施例的第二信息集合传输的流程图,如附图6所示。如附图6所示。在附图6中,第一节点U3与第二节点N4之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到本申请中的实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例中;反之,在不冲突的情况下,本申请中的实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例6中。
对于第一节点U3,在步骤S30中接收第二信息集合。
对于第二节点N4,在步骤S40中发送第二信息集合。
实施例6中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
作为一个实施例,所述第一小区集合包括K1个小区。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1大于所述K1。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1等于所述K1。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1不小于所述K1。
作为一个实施例,所述第一小区集合是所述第二小区集合的一个子集。
作为一个实施例,所述第一小区集合等于所述第二小区集合。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括多个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括TS 38.331中的一个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第二信息集合包括TS 38.331中的多个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第二信息集合被用于指示所述第二小区集合。
作为一个实施例,上述短语所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同的意思包括:所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数被配置成与所述第一信息块所指示的参数。
作为一个实施例,上述短语所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同的意思包括:所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数被配置成与所述第一信息块所指示的参数相同。
作为一个实施例,上述短语所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同的意思包括:所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数是缺省的,且所述第一节点假设所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数相同。
作为一个实施例,上述短语所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同的意思包括:所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数是缺省的,且所述第一节点认为所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数相同。
作为一个实施例,给定第一类信息块是所述M1个第一类信息块中的任意一个第一类信息块,所述给定第一类信息块被用于配置所述M1个小区中的给定小区。
作为该实施例的一个子实施例,当所述给定小区和所述给定小区之外的至少一个小区被一个给定DCI调度时,所述给定DCI所包括的部分域的指示依赖所述第一类信息块;当所述给定小区仅被一个给定DCI单独调度时,所述给定DCI所包括的部分域的指示不依赖所述第一类信息块。
作为一个实施例,所述第二小区集合所包括的所述M1个小区中的任意多个小区能够被一个DCI同时调度。
作为一个实施例,所述第二小区集合所包括的所述M1个小区中的至少存在两个小区能够被一个 DCI同时调度。
典型的,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
作为一个实施例,所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块对应一个RRC信令中的一个域。
作为一个实施例,所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块对应TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述M1个第一类信息块中的任一第一类信息块对应一个RRC信令中的一个域。
作为一个实施例,所述M1个第一类信息块中的任一第一类信息块对应TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,给定第一类信息块是所述M1个第一类信息块中的任一第一类信息块,所述给定第一类信息块对应所述M1个第二类信息块中的给定第二类信息块,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被配置给所述M1个小区中的给定小区。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块对应不同的Release。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字包括r-18。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字相较所述给定第二类信息块所对应的名字多r-18。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字相较所述给定第二类信息块所对应的名字多S-DCI。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字相较所述给定第二类信息块所对应的名字多Multi-Cell。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定RBG尺寸。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括rbg-size。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定调度所述给定小区的DCI所调度的PDSCH的最大码字数。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括maxNrofCodeWordsScheduledByDCI。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的数据的重复次数。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括pdsch-AggregationFactor。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的数据的每TB最大的CBG数。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的PDSCH的最大MIMO Layer数。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括maxMIMO-Layers。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块和所述给定第二类信息块都被用于确定所述第一DCI所调度的PDSCH的HARQ进程数。
作为该实施例的一个实施例,所述给定第一类信息块所对应的名字和所述给定第二类信息块所对应的名字都包括nrofHARQ-ProcessesForPDSCH。
作为一个实施例,所述第一信息块是所述M1个第一类信息块中配置给所述第一小区的第一类信息 块。
作为一个实施例,所述第二信息块是所述M1个第二类信息块中配置给所述第一小区的第二类信息块。
作为一个实施例,所述步骤S30位于实施例5中的步骤S10之前。
作为一个实施例,所述步骤S40位于实施例5中的步骤S20之前。
作为一个实施例,所述步骤S30位于实施例5中的步骤S10之后且步骤S11之前。
作为一个实施例,所述步骤S40位于实施例5中的步骤S20之后且步骤S21之前。
实施例7
实施例7示例了一个实施例的第一信息集合的示意图,如附图7所示。在附图7中,所述第一信息集合被配置给所述第一小区,所述第一信息集合包括第一信息块、第二信息块和第三信息块;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述第一DCI中的第二域集合的指示依赖所述第三信息块。
作为一个实施例,所述第一信息块和所述第二信息块对应同一种参数在不同的调度小区数量下的解读。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第二域集合的指示与所述第一小区集合所包括的小区的数量无关。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合仅包括第一域,所述第一域的指示依赖所述第一信息块或所述第二信息块中的之一。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第一域集合包括多个域,所述多个域中每个域的指示依赖所述第一信息块或所述第二信息块中的之一。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第二域集合仅包括第二域,所述第二域的指示依赖所述第三信息块。
作为一个实施例,所述第一DCI中的所述第二域集合包括多个域,所述多个域中每个域的指示依赖所述第三信息块。
作为一个实施例,所述第三信息块对应PDSCH-config IE中所述第一信息块和所述第二信息块之外的域。
作为一个实施例,所述第三信息块对应PDSCH-ConfigCommon IE中所述第一信息块和所述第二信息块之外的域。
作为一个实施例,所述第三信息块对应PDSCH-ServingCellConfig IE中所述第一信息块和所述第二信息块之外的域。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的M1个第一类信息块的示意图,如附图8所示。附图8中,所述M1个第一类信息块分别被配置给M1个小区,所述M1个第一类信息块被关联到M1个第二类信息块,所述M1个第二类信息块分别被配置给M1个小区;图中所示的第一类信息块#1至第一类信息块#M1分别被配置给小区#1至小区#M1;图中所示的第二类信息块#1至第二类信息块#M1分别被配置给小区#1至小区#M1;所示第一类信息块#1至第一类信息块#M1被认为是相同的,所示第二类信息块#1至第二类信息块#M1是独立配置的。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一小区集合的示意图,如附图9所示。附图9中,所述第一小区集合包括K1个小区,所述第一小区是所述K1个小区中的一个小区。
作为一个实施例,所述第一小区是所述K1个小区中的任意一个小区
作为一个实施例,所述K1是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述K1个小区。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示在所述第一小区集合所包括的K1个小区中传输K1个PDSCH,所述K1个PDSCH分别在所述K1个小区中被传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个PDSCH分别对应K1个TB。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个PDSCH分别对应K1个HARQ进程号。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示在所述第一小区集合所包括的K1个小区中传输K1个子信号,所述K1个子信号分别在所述K1个小区中被传输。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个子信号对应1个TB。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个子信号对应1个HARQ进程号。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个子信号对应1个PDSCH。
实施例10
实施例10示例了一个第一节点中的处理装置的结构框图,如附图10所示。附图10中,第一节点1000包括第一接收机1001。
第一接收机1001,接收第一信息集合,接收第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;
实施例10中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
作为一个实施例,包括:
所述第一接收机1001,接收第二信息集合;
其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
作为一个实施例,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
作为一个实施例,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1001包括实施例4中的天线452、接收器454、多天线接收处理器458、收处理器456、控制器/处理器459中的至少前4者。
实施例11
实施例11示例了一个第二节点中的处理装置的结构框图,如附图11所示。附图11中,第二节点1100包括第一发射机1101。
第一发射机1101,发送第一信息集合,发送第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;
实施例11中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
作为一个实施例,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
作为一个实施例,包括:
所述第一发射机1101,发送第二信息集合;
其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
作为一个实施例,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
作为一个实施例,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
作为一个实施例,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1101包括实施例4中的天线420、发射器418、多天线发射处理器471、发射处理器416、控制器/处理器475中的至少前4者。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,交通工具,车辆,RSU,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU,无人机,测试设备、例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪,等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (36)

  1. 一种用于无线通信中的第一节点,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信息集合,接收第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;
    其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于包括:
    所述第一接收机,接收第二信息集合;
    其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
  4. 根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
  8. 根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸。
  9. 根据权利要求1至8中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括rbg-size。
  10. 一种用于无线通信中的第二节点,其特征在于,包括:
    第一发射机,发送第一信息集合,发送第一DCI以及在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;
    其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
  11. 根据权利要求10所述的第二节点,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
  12. 根据权利要求10或11所述的第二节点,其特征在于包括:
    所述第一发射机,发送第二信息集合;
    其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别 被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
  13. 根据权利要求12所述的第二节点,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
  14. 根据权利要求10至13中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
  15. 根据权利要求10至14中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
  16. 根据权利要求10至15中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
  17. 根据权利要求10至16中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸。
  18. 根据权利要求10至17中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括rbg-size。
  19. 一种用于无线通信中的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信息集合;
    接收第一DCI;
    在第一小区集合所包括的每个小区上接收PDSCH;
    其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
  20. 根据权利要求19所述的第一节点中的方法,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
  21. 根据权利要求19或20所述的第一节点中的方法,其特征在于包括:
    接收第二信息集合;
    其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
  22. 根据权利要求21所述的第一节点中的方法,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
  23. 根据权利要求19至22中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
  24. 根据权利要求19至23中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
  25. 根据权利要求19至24中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
  26. 根据权利要求19至25中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸。
  27. 根据权利要求19至26中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括rbg-size。
  28. 一种用于无线通信中的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信息集合;
    发送第一DCI;
    在第一小区集合所包括的每个小区上发送PDSCH;
    其中,所述第一信息集合包括第一信息块和第二信息块,所述第一信息块和所述第二信息块都被配置给第一小区,所述第一小区是所述第一小区集合所包括的小区中的一个小区;所述第一DCI被用于调度所述第一小区集合所包括的小区上的PDSCH;所述第一DCI中的第一域集合的指示依赖目标信息块,所述目标信息块是所述第一信息块或所述第二信息块中的之一;所述目标信息块是所述第一信息块还是所述第二信息块与所述第一小区集合所包括的小区的数量有关。
  29. 根据权利要求28所述的第二节点中的方法,其特征在于,当所述第一小区集合所包括的小区的数量大于1时,所述目标信息块是所述第一信息块;当所述第一小区集合所包括的小区的数量等于1时,所述目标信息块是所述第二信息块。
  30. 根据权利要求28或29所述的第二节点中的方法,其特征在于包括:
    发送第二信息集合;
    其中,所述第二信息集合被用于确定第二小区集合,所述第一小区集合所包括的任一小区是所述第二小区集合所包括的小区中的之一;所述第二小区集合包括M1个小区,M1个第一类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块中任一第一类信息块所指示的参数与所述第一信息块所指示的参数被期待为相同。
  31. 根据权利要求30所述的第二节点中的方法,其特征在于,M1个第二类信息块分别被用于配置所述M1个小区,所述M1个第一类信息块分别与所述M1个第二类信息块一一对应;所述M1个第二类信息块中的任一第二类信息块是小区专属的。
  32. 根据权利要求28至31中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块被关联到第一DCI格式,所述第二信息块被关联到第二DCI格式,所述第一DCI格式与所述第二DCI格式不同。
  33. 根据权利要求28至32中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-Config。
  34. 根据权利要求28至33中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息集合包括PDSCH-ConfigCommon和PDSCH-ServingCellConfig二者中至少之一。
  35. 根据权利要求28至34中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块和所述第二信息块都被用于确定RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸。
  36. 根据权利要求28至35中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块所对应的名字和所述第二信息块所对应的名字都包括rbg-size。
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