WO2024032520A1 - 一种用于无线通信的方法和装置 - Google Patents

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WO2024032520A1
WO2024032520A1 PCT/CN2023/111371 CN2023111371W WO2024032520A1 WO 2024032520 A1 WO2024032520 A1 WO 2024032520A1 CN 2023111371 W CN2023111371 W CN 2023111371W WO 2024032520 A1 WO2024032520 A1 WO 2024032520A1
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WO
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information block
dci
pusch
node according
domain resource
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Application number
PCT/CN2023/111371
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
蒋琦
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
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Publication date
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
Publication of WO2024032520A1 publication Critical patent/WO2024032520A1/zh

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present invention relates to methods and devices in wireless communication systems, and in particular, to uplink scheduled transmission schemes and devices in wireless communication systems.
  • the BWP Bandwidth Part
  • the concept of frequency band part that is, when a cell has a CC (Component Carrier) with a larger bandwidth, the base station can split the larger CC into multiple BWPs to adapt to UEs with smaller reception bandwidth and transmission bandwidth capabilities.
  • the UE when the UE with small bandwidth capability communicates with the cell, the UE only performs downlink reception or uplink transmission on one BWP; and in order to improve the configuration flexibility and real-time performance of the BWP, the base station DCI (Downlink Control Information) dynamic switch (Dynamic Switch) BWP including scheduling can be used.
  • the terminal will be configured with at least one downlink BWP and one uplink BWP, and the transmission in the above downlink BWP and uplink BWP must follow the RRC (Radio Resource Control) configuration of the corresponding downlink BWP and uplink BWP.
  • RRC Radio Resource Control
  • SBFD Subband non-overlapping Full Duplex, subband non-overlapping full duplex
  • Downlink transmission is performed on some frequency domain resources, and the existing RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) configuration of PDSCH (Physical Downlink Shared Channel, Physical Downlink Shared Channel) based on downlink BWP, or the uplink BWP-based on The RRC configuration of PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) and the corresponding transmission method need to be reconsidered.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • SBFD is only used as a typical application scenario or example; this application is also applicable to other scenarios facing similar problems (such as other non-dynamic full-duplex scenarios, including but 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 communications) networks, vehicles Internet, etc.), similar technical effects can also be achieved.
  • IoT Internet of Things, Internet of Things
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication, ultra-robust low-latency communications
  • the embodiments and features in the embodiments of the first node device of the present application can be applied to the second node device, and vice versa.
  • the definitions in the 3GPP standard protocols TS36 series, TS38 series, and TS37 series you may refer to the definitions in the 3GPP standard protocols TS36 series, TS38 series, and TS37 series. If necessary, you can refer to 3GPP standards TS38.211, TS38.212, TS38.213, TS38.214, TS38.215, TS38.321, TS38.331, TS38.305, TS37.355 to assist in the preparation of this application. understand.
  • This application discloses a method in a first node for wireless communication, including:
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, so The first information block subset is allocated to a downlink bandwidth portion.
  • the above method is characterized in that: one PUSCH adopts the RRC configuration of DL BWP to ensure transmission consistency.
  • the above method is characterized in that: when the transmission of a PUSCH occupies a part of the DL BWP frequency band resources, instead of using the configuration of UL BWP, use the configuration corresponding to DL BWP, such as subcarrier spacing, or RBG (Resource Block Group, Resource Block Group) size (Size), to achieve matching (Alignment) with downlink transmission, thereby avoiding interference and improve system performance.
  • DL BWP such as subcarrier spacing, or RBG (Resource Block Group, Resource Block Group) size (Size)
  • the first information block set includes a second information block subset, and the second information block subset is configured for an uplink bandwidth part.
  • the above method is characterized in that one PUSCH partially adopts the RRC configuration of DL BWP and partially adopts the RRC configuration of UL BWP to comply with the transmission characteristics and transmission requirements of PUSCH.
  • the first information block subset includes the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the first information block subset includes a resource block group size used by the first PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to a downlink bandwidth part.
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs.
  • the second information block set is used to indicate a first time unit set, and the time domain resource occupied by the first PUSCH belongs to the first time unit set; the second information block set is used to indicate The transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible.
  • This application discloses a method in a second node for wireless communication, including:
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, so The first information block subset is allocated to a downlink bandwidth portion.
  • the first information block set includes a second information block subset, and the second information block subset is configured for an uplink bandwidth part.
  • the first information block subset includes the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the first information block subset includes a resource block group size used by the first PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to a downlink bandwidth part.
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs.
  • the second information block set is used to indicate a first time unit set, and the time domain resource occupied by the first PUSCH belongs to the first time unit set; the second information block set is used to indicate The transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible.
  • This application discloses a first node for wireless communication, including:
  • a first receiver receiving a first set of information blocks and receiving a first DCI
  • the first transmitter sends the first PUSCH in the first frequency domain resource set
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, so The first information block subset is allocated to a downlink bandwidth portion.
  • This application discloses a second node for wireless communication, including:
  • a second transmitter transmitting the first set of information blocks and transmitting the first DCI
  • the second receiver receives the first PUSCH in the first frequency domain resource set
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, so The first information block subset is allocated to a downlink bandwidth portion.
  • the benefit of the solution in this application is to reduce the interference between uplink and downlink and improve system efficiency while ensuring scheduling flexibility.
  • 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 set of information blocks according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a schematic diagram of the first PUSCH according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram of the subcarrier spacing used by the first PUSCH according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows a schematic diagram of a first time unit 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 block set in step 101; receives the first DCI in step 102; and sends the first PUSCH in the first frequency domain resource set in step 103.
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block sub-set. set, the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part.
  • the first information block set includes an RRC signaling.
  • the first information block set includes multiple RRC signalings.
  • the first information block set includes a field in an IE (Information Element, information unit) in TS 38.331.
  • IE Information Element, information unit
  • the first information block set includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the first information block set corresponds to multiple domains in multiple IEs in TS 38.331.
  • the first information block set includes BWP-Downlink IE.
  • the first information block set includes one domain or multiple domains in the BWP-Downlink IE.
  • the first information block set includes BWP-DownlinkCommon IE.
  • the first information block set includes one domain or multiple domains in the BWP-DownlinkCommon IE.
  • the first information block set includes BWP-DownlinkDedicated IE.
  • the first information block set includes one domain or multiple domains in the BWP-DownlinkDedicated IE.
  • the physical layer channel occupied by the first DCI includes PDCCH (Physical Downlink Control Channel).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set.
  • the first DCI is used to indicate frequency domain resources occupied by the first PUSCH.
  • the first DCI is used to indicate the time domain resource occupied by the first PUSCH.
  • the first DCI is used to indicate the MCS (Modulation and Coding Scheme) adopted by the first PUSCH.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the first DCI is used to indicate the HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, Hybrid Automatic Repeat Request) process number used by the first PUSCH.
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest, Hybrid Automatic Repeat Request
  • the first DCI is used to indicate the RV (Redundancy Version, redundancy version) corresponding to the first PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the first PUSCH are the first frequency domain resource set.
  • the frequency domain resources occupied by the first PUSCH are part of the frequency domain resources in the first frequency domain resource set.
  • the frequency domain resource occupied by the first PUSCH belongs to the first BWP
  • the first BWP is a downlink BWP
  • the first DCI is used to indicate the first BWP from the first BWP.
  • the frequency domain resource occupied by a PUSCH belongs to the first BWP
  • the first BWP is a downlink BWP
  • the first DCI is used to indicate the first BWP from the first BWP.
  • the frequency domain resources occupied by the first PUSCH belong to the first frequency domain resource set
  • the first frequency domain resource set belongs to a downlink BWP
  • the first DCI is used to obtain from the The first frequency domain resource set indicates the frequency domain resources occupied by the first PUSCH.
  • the first frequency domain resource set is a subband.
  • the first frequency domain resource set is configured through RRC signaling.
  • the first frequency domain resource set is indicated by a MAC (Medium Access Control, Media Access Control) CE (Control Elements, Control Unit).
  • MAC Medium Access Control, Media Access Control
  • CE Control Elements, Control Unit
  • the first PUSCH is generated from a bit block.
  • the first PUSCH is generated by a TB (Transport Block).
  • the first PUSCH is generated by multiple TBs.
  • the first PUSCH is generated by a CBG (Code Block Group).
  • the meaning that the indication of the first DCI depends on the first information block set includes: the payload size of the first DCI depends on the first information block subset.
  • the meaning that the indication of the first DCI depends on the first information block set includes: the payload size of the first DCI depends on the value indicated by the information block included in the first information block subset. .
  • the first DCI includes a first domain, and the first domain included in the first DCI is used to indicate the frequency domain resources occupied by the first PUSCH. .
  • the first DCI includes a first domain
  • the first domain included in the first DCI is an FDRA (Frequency domain resource assignment) domain.
  • the first DCI includes a first domain, and the number of bits occupied by the first domain depends on the first information block subset.
  • the first information block subset corresponds to the PDSCH-Config IE.
  • the first information block subset includes the rbg-Size field in the PDSCH-Config IE.
  • the meaning of the indication of the first DCI relying on the first information block set includes: the first DCI includes at least a first domain, and the interpretation of the first domain depends on the first information block. The value indicated by the information block included in the subset.
  • the first information block subset is used to determine K1 candidate parameters, and the first DCI
  • the included first field is used to indicate a first candidate parameter from the K1 candidate parameters, and the first candidate parameter is used for transmission of the first PUSCH.
  • the first domain included in the first DCI corresponds to the TCI (Transmission Configuration Indication) domain
  • the first information block subset corresponds to the PDSCH-Config IE tci-StatesToAddModList field in.
  • the first domain included in the first DCI corresponds to the TCI domain
  • the first information block subset corresponds to the tci-StatesToAddModList domain associated with the PDSCH-Config IE. TCI status collection.
  • the first domain included in the first DCI is used to indicate the time domain resources occupied by the first PUSCH, and the time domain resources occupied by the first PUSCH are The time domain location of the domain resource depends on the first information block subset.
  • the first domain included in the first DCI corresponds to a TDRA (Time domain resource assignment) domain
  • the first information block subset corresponds to a BWP IE subcarrierSpacing domain in.
  • the meaning that the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part includes: the first information block subset includes a first BWP-Id, and the first BWP-Id is configured for a downlink bandwidth part. Downward BWP.
  • the meaning that the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part includes: the first information block subset belongs to PDSCH-Config IE, and the PDSCH-Config IE belongs to BWP-DownlinkDedicated IE.
  • the meaning of the first information block subset being configured for a downlink bandwidth part includes: the first information block subset belongs to the PDSCH-Config IE, and the PDSCH-Config IE belongs to the BWP-Downlink IE. BWP-DownlinkDedicated IE included.
  • the first information block subset includes an RRC signaling.
  • the first information block subset includes a field in an IE in TS 38.331.
  • the first information block subset includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the first set of information blocks and the first DCI are transmitted in two different time slots respectively.
  • the first set of information blocks and the first DCI are transmitted in the same time slot.
  • 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, handheld machine, 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 domain)/SMF (Session Management Function, session management function) 211.
  • MME Mobility Management Entity
  • AMF Authentication Management Field, authentication management domain
  • 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.
  • the Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include the Internet, an 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 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 IDs, mapping between application layer user IDs and EPC ProSe user IDs, 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 Massive-MIMO (Massive-Multiple Input Multiple Output, Massive-Multiple Input Multiple Output).
  • Massive-MIMO Massive-Multiple Input Multiple Output, Massive-Multiple Input Multiple Output.
  • the UE 201 supports subband full duplex.
  • the UE 201 supports receiving and transmitting multiple beamforming signals on a time-frequency resource at the same time.
  • the UE 201 supports receiving and transmitting wireless signals on a time domain resource at the same time.
  • the UE 201 supports being scheduled by multiple serving cells at the same time.
  • the UE 201 supports being scheduled by multiple TRPs (transmitting and receiving points) at the same time.
  • the NR Node B corresponds to the second node in this application.
  • the NR Node B supports Massive-MIMO.
  • the NR Node B supports subband full duplex.
  • the NR Node B supports receiving multiple beamforming signals on a time-frequency resource at the same time.
  • the NR Node B supports transmitting multiple beamforming signals on a time-frequency resource at the same time.
  • the NR Node B supports both receiving and transmitting wireless signals on a time domain resource at the same time.
  • the NR Node B supports receiving and transmitting wireless signals on a block of time-frequency resources at the same time.
  • the NR Node B supports being scheduled by multiple serving cells at the same time.
  • the NR Node B supports being scheduled by multiple TRPs (Transmitting and Receiving Points) at the same time.
  • 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 PHY301 and is responsible for passing PHY301 is a link between a first communication node device and a second communication node device.
  • 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) in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and using the connection between 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 an 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 block set is generated in the RRC306.
  • the first DCI is generated from the PHY301 or the PHY351.
  • the first PUSCH is generated from the PHY301 or the PHY351.
  • the first PUSCH is generated in the MAC302 or MAC352.
  • the first PUSCH is generated in the RRC306.
  • the second information block set is generated in the RRC306.
  • the second information block set is generated in the MAC 302 or MAC 352.
  • 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.
  • the controller/processor 459 implements headers based on radio resource allocation Compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logical and transport channels, implement 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 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 block set and a first DCI, and then sends a first PUSCH in a first frequency domain resource set; the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, and the first information block subset Configured for a portion of downstream bandwidth.
  • 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 The first information block set and the first DCI are received, and then the first PUSCH is sent in the first frequency domain resource set; the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the A first set of information blocks; the first set of information blocks includes at least a first subset of information blocks, and the first subset of information blocks is configured for a downlink bandwidth portion.
  • 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 block set and a first DCI, and then receives a first PUSCH in a first frequency domain resource set; the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI relies on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block subset, and the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part.
  • 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 Sending a first set of information blocks and sending a first DCI, and then receiving a first PUSCH in a first set of frequency domain resources; the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on
  • the first information block set includes at least a first information block subset, and the first information block subset is configured for a downlink bandwidth portion.
  • 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 SBFD capability.
  • 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 SBFD capability.
  • 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 A first set of information blocks; 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 Send the first set of information chunks.
  • 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.
  • the first four of the antenna 452, the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 457, the transmit processor 468, and the controller/processor 459 are used in the The first PUSCH is sent in a frequency domain resource set; the day Line 420, at least the first four of the receiver 418, the multi-antenna receive processor 472, the receive processor 470, and the controller/processor 475 are used in the first frequency domain resource set Receive the first PUSCH.
  • 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 set of information blocks; 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 A second set of information chunks is sent.
  • 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 block set is received in step S10; the first DCI is received in step S11; and the first PUSCH is sent in the first frequency domain resource set in step S12.
  • the first information block set is sent in step S20; the first DCI is sent in step S21; and the first PUSCH is received in the first frequency domain resource set in step S22.
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block sub-set. set, the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part.
  • the first set of information blocks includes a second subset of information blocks, and the second subset of information blocks is configured for an uplink bandwidth portion.
  • the first information block set includes ServingCellConfig IE.
  • the first information block set is ServingCellConfig IE.
  • the first information block subset includes BWP-Downlink IE.
  • the second information block subset includes BWP-Uplink IE.
  • the first information block subset includes BWP-DownlinkDedicated IE.
  • the second information block subset includes BWP-UplinkDedicated IE.
  • the second information block subset includes an RRC signaling.
  • the second information block subset includes a field in an IE in TS 38.331.
  • the second information block subset includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the meaning of the second information block subset being configured for an uplink bandwidth part includes: the second information block subset includes a first BWP-Id, and the first BWP-Id belongs to an uplink BWP. .
  • the meaning that the second information block subset is configured for an uplink bandwidth part includes: the second information block subset belongs to PUSCH-Config IE, and the PUSCH-Config IE belongs to BWP-UplinkDedicated IE.
  • the meaning of the second information block subset being configured to an uplink bandwidth part includes: the second information block subset belongs to the PUSCH-Config IE, and the PUSCH-Config IE belongs to the BWP-Uplink IE. BWP-UplinkDedicated IE included.
  • the indication of the first DCI relies on the second information block subset.
  • the meaning that the indication of the first DCI depends on the second information block subset includes: the payload size of the first DCI depends on the second information block subset.
  • the meaning that the indication of the first DCI depends on the second information block set includes: the payload size of the first DCI depends on the value indicated by the information block included in the second information block subset. .
  • the first DCI includes a second domain, and the number of bits occupied by the first domain depends on the first information block subset.
  • the second domain included in the first DCI is used to indicate the time domain resources occupied by the first PUSCH.
  • the second domain included in the first DCI is a TDRA domain.
  • the second information block subset corresponds to the PUSCH-Config IE.
  • the second information block subset includes the pushch-TimeDomainAllocationList field in the PUSCH-Config IE.
  • the second domain included in the first DCI is an RV (Redundancy version, redundancy version) domain.
  • the second information block subset includes the pushch-pusch-TimeDomainAllocationListForMultiPUSCH field in the PUSCH-Config IE.
  • the second domain included in the first DCI is a HARQ process number domain.
  • the second information block subset includes the harq-ProcessNumberSizeDCI-x-y field in the PUSCH-Config IE, where x-y represents the DCI format used by the first DCI.
  • the second domain included in the first DCI is an SRS resource set indicator domain.
  • the second domain included in the first DCI is an SRS resource indicator domain.
  • the second domain included in the first DCI is a Second SRS resource indicator domain.
  • the second domain included in the first DCI is the Precoding information and number of layers domain.
  • the second domain included in the first DCI is a Second Precoding information domain.
  • the second information block subset includes the txConfig field in the PUSCH-Config IE.
  • the second domain included in the first DCI is the Antenna ports domain.
  • the second information block subset includes the DMRS-UplinkConfig IE of SetupRelease in the PUSCH-Config IE.
  • the second domain included in the first DCI is a PTRS-DMRS association domain.
  • the second domain included in the first DCI is the Second PTRS-DMRS association domain.
  • the second domain included in the first DCI is a Priority indicator domain.
  • the second information block subset includes the priorityIndicatorDCI-x-y field in the PUSCH-Config IE, where x-y represents the DCI format used by the first DCI.
  • the meaning of the indication of the first DCI relying on the first information block set includes: the first DCI includes at least a second domain, and the interpretation of the second domain is consistent with the second information block set.
  • the value indicated by the information block included in the subset includes: the first DCI includes at least a second domain, and the interpretation of the second domain is consistent with the second information block set.
  • the second information block subset is used to determine K2 candidate parameters, and the second domain included in the first DCI is used to determine from the K2 candidate parameters indicates a second candidate parameter, which is used for the transmission of the first PUSCH.
  • the second domain included in the first DCI corresponds to the TPC command for scheduled PUSCH domain
  • the first information block subset corresponds to the push-PowerControl in the PUSCH-Config IE. area.
  • the second domain included in the first DCI corresponds to the SRS resource set indicator domain
  • the first information block subset corresponds to the srs-Config IE in the BWP-UplinkDedicated IE.
  • the associated SRS resource set corresponds to the SRS resource set indicator domain
  • the second domain included in the first DCI corresponds to the SRS resource indicator domain
  • the first information block subset corresponds to the srs-Config IE in the BWP-UplinkDedicated IE. Associated SRS resource.
  • the first information block subset includes the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the first information block subset corresponds to one or more domains included in the BWP IE corresponding to the BWP-Id included in a BWP-Downlink IE.
  • the first information block subset includes a subcarrierSpacing domain included in the BWP IE corresponding to the BWP-Id included in the BWP-Downlink IE.
  • the first information block subset is used to indicate the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the information blocks included in the first information block subset are used to indicate the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the information block in this application corresponds to a field in one RRC signaling.
  • the information block in this application corresponds to a field in an IE in TS 38.331.
  • the first information block subset is used to determine the time domain resources occupied by the first PUSCH.
  • the first information block subset is used to determine the time slot occupied by the first PUSCH.
  • the subcarrier spacing indicated by the first information block subset is used to determine the time slot between the time slot occupied by the first DCI and the time slot occupied by the first PUSCH. Number of gaps.
  • the subcarrier spacing indicated by the first information block subset is used to calculate the time slot between the time slot occupied by the first DCI and the time slot occupied by the first PUSCH.
  • the first PUSCH includes a first HARQ-ACK codebook
  • the first HARQ-ACK codebook carries HARQ-ACK of the first PDSCH
  • the first information block subset indicates The subcarrier spacing is used to determine the number of time slots between the time slots occupied by the first HARQ-ACK codebook and the time slots occupied by the first PDSCH.
  • the first PUSCH includes a first HARQ-ACK codebook
  • the first HARQ-ACK codebook carries HARQ-ACK of the first PDSCH
  • the first information block subset indicates The subcarrier spacing is used to calculate the numerology used to calculate the number of time slots between the time slot occupied by the first HARQ-ACK codebook and the time slot occupied by the first PDSCH.
  • the first information block subset includes the resource block group size used by the first PUSCH.
  • the first information block subset corresponds to the rbg-Size field included in a PDSCH-Config IE.
  • the first information block subset includes an rbg-Size field included in a PDSCH-Config IE.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to a downlink bandwidth part.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to one downlink BWP.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to one uplink BWP.
  • the frequency domain resource occupied by the first frequency domain resource set is a subband in a downlink BWP.
  • the transmission direction of the sub-band is flexible.
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs.
  • the FDRA domain included in the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs, and the first frequency domain resource set is The frequency domain resources occupied by PUSCH are the first frequency domain resource set.
  • the number of bits occupied by the FDRA domain included in the first DCI and the size of the downlink bandwidth part (BWP Size) to which the first frequency domain resource set belongs related.
  • the size of the downlink bandwidth part corresponds to the number of RBs occupied by the downlink bandwidth part.
  • the size of the downlink bandwidth part corresponds to the number of PRBs occupied by the downlink bandwidth part.
  • the size of the downlink bandwidth part corresponds to the size occupied by the downlink bandwidth part. VRB number.
  • Embodiment 6 illustrates a flow chart of the second information block 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 set of information blocks is received in step S30.
  • a second set of information blocks is sent in step S40.
  • the second information block set is used to indicate a first time unit set, and the time domain resources occupied by the first PUSCH belong to the first time unit set; the second information block set is It is used to indicate that the transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible.
  • the second information block set includes an RRC signaling.
  • the second information block set includes multiple RRC signalings.
  • the second information block set includes a field in an IE in TS 38.331.
  • the second information block set includes multiple fields in an IE in TS 38.331.
  • the second information block set corresponds to multiple domains in multiple IEs in TS 38.331.
  • the second set of information blocks is transmitted through RRC signaling.
  • the second set of information blocks is transmitted through MAC CE.
  • the second set of information blocks is transmitted through MAC signaling.
  • the first time unit set includes M1 time units, and M1 is a positive integer greater than 1.
  • the M1 time units are M1 time slots respectively.
  • the M1 time units are respectively M1 multi-carrier symbols.
  • the M1 time units are respectively M1 multi-carrier symbol sets, and the number of multi-carrier symbols included in any of the M1 multi-carrier symbol sets is less than 14 .
  • the above phrase "the transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible" means: the time units included in the first time unit set can be used for downlink transmission or can be used for downlink transmission. Used for upstream transmission.
  • the above phrase “the transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible” means: the type corresponding to the time unit included in the first time unit set is "F".
  • the multi-carrier symbols described in this application are OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • the multi-carrier symbols mentioned in this application are SC-FDMA (Single-Carrier Frequency Division Multiple Access, single-carrier frequency division multiplexing access) symbols.
  • the multi-carrier symbols described in this application are FBMC (Filter Bank Multi Carrier) symbols.
  • the multi-carrier symbols described in this application are OFDM symbols including CP (Cyclic Prefix, cyclic prefix).
  • the multi-carrier symbols described in this application are DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Discrete Fourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols including CP.
  • DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Discrete Fourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing symbols including CP.
  • 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 PUSCH of an embodiment, as shown in FIG. 7 .
  • the frequency domain resources occupied by the first PUSCH are located in the first frequency domain resource set
  • the first frequency domain resource set belongs to a downlink BWP
  • the downlink BWP also includes at least a first sub-set. band and second sub-band.
  • the filled diagonal grid shown in the figure is the guard band.
  • the first subband is used by the second node in this application for downlink transmission.
  • the first subband is configured to a terminal other than the first node in this application for downlink transmission.
  • the second subband is used by the second node in this application for downlink transmission.
  • the second subband is configured to a terminal other than the first node in this application for downlink transmission.
  • the first subband occupies a positive integer number of RBs greater than 1.
  • the RBs occupied by the first subband are continuous in the frequency domain.
  • the second subband occupies a positive integer number of RBs greater than 1.
  • the RBs occupied by the second subband are continuous in the frequency domain.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of the subcarrier spacing used by the first PUSCH according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the first PUSCH adopts a first subcarrier spacing
  • the first subcarrier spacing is the subcarrier spacing used by the downlink BWP including the first PUSCH
  • the first node is also configured
  • An uplink BWP the uplink BWP adopts the second subcarrier spacing; the first subcarrier spacing and the second subcarrier spacing are different; as shown in Figure 8, in the first time slot, the first node Data is transmitted on the first PUSCH, and the first node transmits data in the uplink BWP in the second time slot.
  • the downlink BWP and the uplink BWP overlap in the frequency domain.
  • the frequency domain resource occupied by at least one RB belongs to both the frequency domain resource occupied by the downlink BWP and the frequency domain resource occupied by the uplink BWP.
  • the first subcarrier spacing is one of 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, and 240KHz.
  • the second subcarrier spacing is one of 15KHz, 30KHz, 60KHz, 120KHz, and 240KHz.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of a first time unit set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 .
  • the first time unit set includes M1 time units, and M1 is a positive integer greater than 1; a rectangular box shown in the figure corresponds to one time unit among the M1 time units.
  • the first set of time units is configured periodically.
  • the first time unit set is indicated by MAC CE.
  • the first time unit set is indicated through RRC signaling.
  • the first set of time units is indicated by DCI.
  • the first time unit set is indicated through physical layer dynamic signaling.
  • Embodiment 10 illustrates a structural block diagram in a first node, as shown in Figure 10.
  • a first node 1000 includes a first receiver 1001 and a first transmitter 1002.
  • the first receiver 1001 receives the first information block set and the first DCI
  • the first transmitter 1002 sends the first PUSCH in the first frequency domain resource set
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block sub-set. set, the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part.
  • the first information block set includes a second information block subset, and the second information block subset is configured for an uplink bandwidth part.
  • the first information block subset includes the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the first information block subset includes a resource block group size used by the first PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to a downlink bandwidth part.
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs.
  • the first receiver 1001 receives a second set of information blocks
  • the second information block set is used to indicate a first time unit set, and the time domain resource occupied by the first PUSCH belongs to For the first time unit set; the second information block set is used to indicate that the transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible.
  • 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.
  • the first transmitter 1002 includes at least the first four of the antenna 452, the transmitter 454, the multi-antenna transmission processor 457, the transmission processor 468, and the controller/processor 459 in Embodiment 4.
  • Embodiment 11 illustrates a structural block diagram in the second node, as shown in Figure 11.
  • the second node 1100 includes a second transmitter 1101 and a second receiver 1102.
  • the second transmitter 1101 sends the first information block set and the first DCI
  • the second receiver 1102 receives the first PUSCH in the first frequency domain resource set
  • the first DCI is used to schedule the first PUSCH; the indication of the first DCI depends on the first information block set; the first information block set includes at least a first information block sub-set. set, the first information block subset is configured for a downlink bandwidth part.
  • the first information block set includes a second information block subset, and the second information block subset is configured for an uplink bandwidth part.
  • the first information block subset includes the subcarrier spacing used by the first PUSCH.
  • the first information block subset includes a resource block group size used by the first PUSCH.
  • the frequency domain resources occupied by the first frequency domain resource set belong to a downlink bandwidth part.
  • the first DCI is used to indicate the first frequency domain resource set from the downlink bandwidth part to which the first frequency domain resource set belongs.
  • the second transmitter 1101 sends a second set of information blocks
  • the second information block set is used to indicate a first time unit set, and the time domain resource occupied by the first PUSCH belongs to the first time unit set; the second information block set is used to indicate The transmission direction corresponding to the first time unit set is flexible.
  • the second 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 second receiver 1102 includes at least the first four of the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, 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.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

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块集合,随后接收第一DCI,并在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。本申请针对全双工系统,改进高层信令的配置方式和应用方式,进而在保证灵活使用频谱资源的基础上,提升系统整体性能。

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上行调度的传输方案和装置。
背景技术
5G NR(New Radio Access Technology,新无线接入技术)系统中,为了实现一个系统带宽下支持多个子载波间隔,以及考虑到终端接收带宽受限等原因,5G系统中引入了BWP(Bandwidth Part,频带部分)的概念,即当一个小区拥有一个带宽较大的CC(Component Carrier)时,基站可以将所述较大的CC拆分成多个BWP以适应接收带宽和发送带宽能力较小的UE(User Equipment,用户设备),当所述带宽能力较小的UE与小区通信时,所述UE仅仅在一个BWP上进行下行接收或者上行发送;且为了提高BWP的配置灵活性和实时性,基站可以采用包含调度的DCI(Downlink Control Information)动态转换(Dynamic Switch)BWP。终端会被配置至少一个下行BWP,以及一个上行BWP,且在上述下行BWP和上行BWP中的传输要遵循对应的下行BWP以及上行BWP的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)配置。
发明内容
Release 18系统中,SBFD(Subband non-overlapping Full Duplex,子带非交叠全双工)被提出,即一个通信设备在两个子带上同时执行发送和接收。在SBFD的场景下,用于上行传输的频谱资源以及用于下行传输的频谱资源将会变得更加灵活,进而可能出现在一个下行BWP的部分频域资源上进行上行传输,或者在一个上行BWP的部分频域资源上进行下行传输,而现有的基于下行BWP的关于PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)的RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)配置,或者基于上行BWP的关于PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)的RRC配置,以及对应的传输方法,需要被重新考虑。
针对在NR的多载波系统中SBFD场景下的调度问题,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SBFD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(比如其它非动态全双工的场景,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SBFD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:
接收第一信息块集合;
接收第一DCI;
在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;
其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:一个PUSCH采用DL BWP的RRC配置,以保证传输的一致性。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:当一个PUSCH的传输占用一部分DL BWP的频带资源时, 不采用UL BWP的配置,而采用DL BWP所对应的配置,比如子载波间隔,或者RBG(Resource Block Group,资源块组)尺寸(Size),以实现和下行传输的匹配(Alignment),进而避免干扰,提高系统性能。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
作为一个实施例,上述方法的特征在于:一个PUSCH部分采用DL BWP的RRC配置,部分采用UL BWP的RRC配置,以符合PUSCH的传输特性和传输要求。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二信息块集合;
其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
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:
发送第一信息块集合;
发送第一DCI;
在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;
其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二信息块集合;
其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
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,接收第一信息块集合以及接收第一DCI;
第一发射机,在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;
其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点,包括:
第二发射机,发送第一信息块集合以及发送第一DCI;
第二接收机,在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;
其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
作为一个实施例,本申请中的方案的好处在于:在保证调度灵活性的同时,降低上下行之间的干扰,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块集合的传输流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一PUSCH的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的所述第一PUSCH所采用的子载波间隔的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一时间单元集合的示意图;
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中接收第一信息块集合;在步骤102中接收第一DCI;在步骤103中在第一频域资源集合中发送第一PUSCH。
实施例1中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括多个RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括TS 38.331中的一个IE(Information Element,信息单元)中的一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括TS 38.331中的一个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合对应TS 38.331中的多个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-Downlink IE。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-Downlink IE中的一个域或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-DownlinkCommon IE。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-DownlinkCommon IE中的一个域或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-DownlinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括BWP-DownlinkDedicated IE中的一个域或多个域。
作为一个实施例,所述第一DCI所占用的物理层信道包括PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一频域资源集合。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一PUSCH所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一PUSCH所采用的MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方案)。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一PUSCH所采用的HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于指示所述第一PUSCH所对应的RV(Redundancy Version,冗余版本)。
作为一个实施例,所述第一PUSCH所占用的频域资源是所述第一频域资源集合。
作为一个实施例,所述第一PUSCH所占用的频域资源是所述第一频域资源集合中的部分频域资源。
作为一个实施例,所述第一PUSCH所占用的频域资源属于第一BWP,所述第一BWP是一个下行BWP,所述第一DCI被用于从所述第一BWP中指示所述第一PUSCH所占用的所述频域资源。
作为一个实施例,所述第一PUSCH所占用的频域资源属于所述第一频域资源集合,所述第一频域资源集合属于一个下行BWP,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合中指示所述第一PUSCH所占用的所述频域资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一频域资源集合是一个子带。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一频域资源集合通过RRC信令配置。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一频域资源集合通过MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)CE(Control Elements,控制单元)指示。
作为一个实施例,所述第一PUSCH由一个比特块生成。
作为一个实施例,所述第一PUSCH由一个TB(Transport Block,传输块)生成。
作为一个实施例,所述第一PUSCH由多个TB生成。
作为一个实施例,所述第一PUSCH由一个CBG(Code Block Group,码块组)生成。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI的负载尺寸依赖所述第一信息块子集。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI的负载尺寸依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI包括第一域,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的频域资源。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI包括第一域,所述第一DCI所包括的所述第一域是FDRA(Frequency domain resource assignment,频域资源分配)域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI包括第一域,所述第一域所占用的比特数依赖所述第一信息块子集。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一信息块子集对应PDSCH-Config IE。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一信息块子集包括PDSCH-Config IE中的rbg-Size域。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第一域,所述第一域的解读依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信息块子集被用于确定K1个候选参数,所述第一DCI所 包括的所述第一域被用于从所述K1个候选参数中指示第一候选参数,所述第一候选参数被用于所述第一PUSCH的发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第一域对应TCI(Transmission Configuration Indication,传输配置指示)域,所述第一信息块子集对应PDSCH-Config IE中的tci-StatesToAddModList域。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第一域对应TCI域,所述第一信息块子集对应PDSCH-Config IE中的tci-StatesToAddModList域所关联的TCI状态集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源,所述第一PUSCH所占用的所述时域资源的时域位置依赖所述第一信息块子集。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第一域对应TDRA(Time domain resource assignment,时域资源分配)域,所述第一信息块子集对应BWP IE中的subcarrierSpacing域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分的意思包括:所述第一信息块子集包括第一BWP-Id,所述第一BWP-Id被配置给一个下行BWP。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分的意思包括:所述第一信息块子集属于PDSCH-Config IE,所述PDSCH-Config IE属于BWP-DownlinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分的意思包括:所述第一信息块子集属于PDSCH-Config IE,所述PDSCH-Config IE属于BWP-Downlink IE所包括的BWP-DownlinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括TS 38.331中的一个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块集合和所述第一DCI分别在两个不同的时隙中被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块集合和所述第一DCI在同一个时隙中被传输。
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Massive-MIMO(Massive-Multiple Input Multiple Output,大规模-多输入多输出)。
作为一个实施例,所述UE201支持子带全双工。
作为一个实施例,所述UE201支持同时在一块时频资源上接收并发送多个波束赋形信号。
作为一个实施例,所述UE201支持同时在一块时域资源上既接收无线信号也发送无线信号。
作为一个实施例,所述UE201支持同时被多个服务小区调度。
作为一个实施例,所述UE201支持同时被多个TRP(发送接收点)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Massive-MIMO。
作为一个实施例,所述NR节点B支持子带全双工。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时在一块时频资源上接收多个波束赋形信号。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时在一块时频资源上发送多个波束赋形信号。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时在一块时域资源上既接收无线信号也发送无线信号。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时在一块时频资源上既接收无线信号也发送无线信号。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时被多个服务小区调度。
作为一个实施例,所述NR节点B支持同时被多个TRP(发送接收点)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,所述第一信息块集合生成于所述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,所述第一PUSCH生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一PUSCH生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,所述第一PUSCH生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第二信息块集合生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第二信息块集合生成于所述MAC302或者MAC352。
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:首先接收第一信息块集合以及接收第一DCI,随后在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
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:首先接收第一信息块集合以及接收第一DCI,随后在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
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:首先发送第一信息块集合以及发送第一DCI,随后在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
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:首先发送第一信息块集合以及发送第一DCI,随后在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
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SBFD能力的终端。
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SBFD能力的基站。
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块集合;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块集合。
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,所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;所述天 线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在第一频域资源集合中接收第一PUSCH。
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块集合;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块集合。
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中接收第一信息块集合;在步骤S11中接收第一DCI;在步骤S12中在第一频域资源集合中发送第一PUSCH。
对于第二节点N2,在步骤S20中发送第一信息块集合;在步骤S21中发送第一DCI;在步骤S22中在第一频域资源集合中接收第一PUSCH。
实施例5中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
典型的,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括ServingCellConfig IE。
作为一个实施例,所述第一信息块集合是ServingCellConfig IE。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括BWP-Downlink IE。
作为一个实施例,所述第二信息块子集包括BWP-Uplink IE。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括BWP-DownlinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第二信息块子集包括BWP-UplinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第二信息块子集包括一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息块子集包括TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述第二信息块子集包括TS 38.331中的一个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分的意思包括:所述第二信息块子集包括第一BWP-Id,所述第一BWP-Id属于一个上行BWP。
作为一个实施例,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分的意思包括:所述第二信息块子集属于PUSCH-Config IE,所述PUSCH-Config IE属于BWP-UplinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分的意思包括:所述第二信息块子集属于PUSCH-Config IE,所述PUSCH-Config IE属于BWP-Uplink IE所包括的BWP-UplinkDedicated IE。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第二信息块子集的意思包括:所述第一DCI的负载尺寸依赖所述第二信息块子集。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第二信息块集合的意思包括:所述第一DCI的负载尺寸依赖所述第二信息块子集所包括的信息块所指示的值。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI包括第二域,所述第一域所占用的比特数依赖所述第一信息块子集。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是TDRA域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集对应PUSCH-Config IE。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中的pusch-TimeDomainAllocationList域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是RV(Redundancy version,冗余版本)域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中的pusch-pusch-TimeDomainAllocationListForMultiPUSCH域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是HARQ进程号域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中的harq-ProcessNumberSizeDCI-x-y域,其中x-y表示所述第一DCI所采用的DCI格式。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是SRS resource set indicator域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是SRS resource indicator域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Second SRS resource indicator域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Precoding information and number of layers域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Second Precoding information域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中的txConfig域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Antenna ports域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中设置释放(SetupRelease)的DMRS-UplinkConfig IE。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是PTRS-DMRS association域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Second PTRS-DMRS association域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域是Priority indicator域。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集包括PUSCH-Config IE中的priorityIndicatorDCI-x-y域,其中x-y表示所述第一DCI所采用的DCI格式。
作为一个实施例,所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第二域,所述第二域的解读与所述第二信息块子集所包括的信息块所指示的值。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二信息块子集被用于确定K2个候选参数,所述第一DCI所包括的所述第二域被用于从所述K2个候选参数中指示第二候选参数,所述第二候选参数被用于所述第一PUSCH的发送。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域对应TPC command for scheduled PUSCH域,所述第一信息块子集对应PUSCH-Config IE中的pusch-PowerControl域。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域对应SRS resource set indicator域,所述第一信息块子集对应BWP-UplinkDedicated IE中的srs-Config IE所关联的SRS resource set。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述第一DCI所包括的所述第二域对应SRS resource indicator域,所述第一信息块子集对应BWP-UplinkDedicated IE中的srs-Config IE所关联的 SRS resource。
典型的,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一信息块子集对应一个BWP-Downlink IE所包括的BWP-Id所对应的BWP IE所包括的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括一个BWP-Downlink IE所包括的BWP-Id所对应的BWP IE所包括的subcarrierSpacing域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被用于指示所述第一PUSCH所采用的所述子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一信息块子集所包括的信息块被用于指示所述第一PUSCH所采用的所述子载波间隔。
作为一个实施例,本申请中的所述信息块对应一个RRC信令中的一个域。
作为一个实施例,本申请中的所述信息块对应一个TS 38.331中的一个IE中的一个域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被用于确定所述第一PUSCH所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信息块子集被用于确定所述第一PUSCH所占用的时隙。
作为一个实施例,所述第一信息块子集所指示的所述子载波间隔被用于确定所述第一DCI所占用的时隙与所述第一PUSCH所占用的时隙之间的时隙数。
作为一个实施例,所述第一信息块子集所指示的所述子载波间隔被用于计算所述第一DCI所占用的时隙与所述第一PUSCH所占用的时隙之间的时隙数所采用的Numerology。
作为一个实施例,所述第一PUSCH包括第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本携带第一PDSCH的HARQ-ACK,所述第一信息块子集所指示的所述子载波间隔被用于确定所述第一HARQ-ACK码本所占用的时隙与所述第一PDSCH所占用的时隙之间的时隙数。
作为一个实施例,所述第一PUSCH包括第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本携带第一PDSCH的HARQ-ACK,所述第一信息块子集所指示的所述子载波间隔被用于计算所述第一HARQ-ACK码本所占用的时隙与所述第一PDSCH所占用的时隙之间的时隙数所采用的Numerology。
典型的,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
作为一个实施例,所述第一信息块子集对应一个PDSCH-Config IE所包括的rbg-Size域。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括一个PDSCH-Config IE所包括的rbg-Size域。
典型的,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
作为一个实施例,针对所述第一节点,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行BWP。
作为一个实施例,针对所述第一节点之外的节点,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个上行BWP。
作为一个实施例,针对所述第一节点,所述第一频域资源集合所占用的频域资源是一个下行BWP中的一个子带。
作为该实施例的一个子实施例,所述子带的传输方向是灵活的。
典型的,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
作为一个实施例,所述第一DCI所包括的FDRA域被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合,所述第一PUSCH所占用的频域资源是所述第一频域资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一DCI所包括的所述FDRA域所占用的比特数与所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分的尺寸(BWP Size)有关。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述下行带宽部分的尺寸对应所述下行带宽部分所占用的RB数。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述下行带宽部分的尺寸对应所述下行带宽部分所占用的PRB数。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述下行带宽部分的尺寸对应所述下行带宽部分所占用的 VRB数。
实施例6
实施例6示例了一个实施例的第二信息块集合传输的流程图,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中接收第二信息块集合。
对于第二节点N4,在步骤S40中发送第二信息块集合。
实施例6中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
作为一个实施例,所述第二信息块集合包括一个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息块集合包括多个RRC信令。
作为一个实施例,所述第二信息块集合包括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,所述第二信息块集合对应TS 38.331中的多个IE中的多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块集合通过RRC信令传输。
作为一个实施例,所述第二信息块集合通过MAC CE传输。
作为一个实施例,所述第二信息块集合通过MAC信令传输。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合包括M1个时间单元,所述M1是大于1的正整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个时间单元分别是M1个时隙。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个时间单元分别是M1个多载波符号。
作为该实施例的一个子实施例,所述M1个时间单元分别是M1个多载波符号集合,所述M1个多载波符号集合中的任一多载波符号集合所包括的多载波符号数小于14。
作为一个实施例,上述短语“所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的”的意思包括:所述第一时间单元集合所包括的时间单元即可被用于下行传输也可被用于上行传输。
作为一个实施例,上述短语“所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的”的意思包括:所述第一时间单元集合所包括的时间单元所对应的类型是“F”。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是SC-FDMA(Single-Carrier Frequency Division Multiple Access,单载波频分复用接入)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是包含CP(Cyclic Prefix,循环前缀)的OFDM符号。
作为一个实施例,本申请中所述多载波符号是包含CP的DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform Spreading Orthogonal Frequency Division Multiplexing,离散傅里叶变换扩频的正交频分复用)符号。
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PUSCH的示意图,如附图7所示。在附图7中,所述第一PUSCH所占用的频域资源位于所述第一频域资源集合,所述第一频域资源集合属于一个下行BWP,所述下行BWP还包括至少第一子带和第二子带。图中所示的填充斜方格的部分是保护频带。
作为一个实施例,所述第一子带被本申请中的所述第二节点用于下行传输。
作为一个实施例,所述第一子带被配置给本申请中的所述第一节点之外的终端用于下行传输。
作为一个实施例,所述第二子带被本申请中的所述第二节点用于下行传输。
作为一个实施例,所述第二子带被配置给本申请中的所述第一节点之外的终端用于下行传输。
作为一个实施例,所述第一子带占用大于1的正整数个RB。
作为一个实施例,所述第一子带所占用的RB在频域是连续的。
作为一个实施例,所述第二子带占用大于1的正整数个RB。
作为一个实施例,所述第二子带所占用的RB在频域是连续的。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一PUSCH所采用的子载波间隔的示意图,如附图8所示。附图8中,所述第一PUSCH采用第一子载波间隔,所述第一子载波间隔是包括所述第一PUSCH的下行BWP所采用的子载波间隔,所述第一节点还被配置了一个上行BWP,所述上行BWP采用第二子载波间隔;所述第一子载波间隔和所述第二子载波间隔不同;如图8中所示,在第一时隙中所述第一节点在所述第一PUSCH上传输数据,在第二时隙中所述第一节点在所述上行BWP中传输数据。
作为一个实施例,所述下行BWP和所述上行BWP在频域存在交叠。
作为一个实施例,至少存在一个RB所占用的频域资源同时属于所述下行BWP所占用的频域资源和所述上行BWP所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一子载波间隔是15KHz,30KHz,60KHz,120KHz,240KHz中的之一。
作为一个实施例,所述第二子载波间隔是15KHz,30KHz,60KHz,120KHz,240KHz中的之一。
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时间单元集合的示意图,如附图9所示。附图9中,所述第一时间单元集合包括M1个时间单元,所述M1是大于1的正整数;图中所示的一个矩形框对应所述M1个时间单元中的一个时间单元。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合是周期配置的。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合通过MAC CE指示。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合通过RRC信令指示。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合通过DCI指示。
作为一个实施例,所述第一时间单元集合通过物理层动态信令指示。
实施例10
实施例10示例了一个第一节点中的结构框图,如附图10所示。附图10中,第一节点1000包括第一接收机1001和第一发射机1002。
第一接收机1001,接收第一信息块集合以及接收第一DCI;
第一发射机1002,在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;
实施例10中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
作为一个实施例,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
作为一个实施例,包括:
所述第一接收机1001,接收第二信息块集合;
其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属 于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
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。
作为一个实施例,所述第一发射机1002包括实施例4中的天线452、发射器454、多天线发射处理器457、发射处理器468、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结构框图,如附图11所示。附图11中,第二节点1100包括第二发射机1101和第二接收1102。
第二发射机1101,发送第一信息块集合以及发送第一DCI;
第二接收机1102,在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;
实施例11中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
作为一个实施例,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
作为一个实施例,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
作为一个实施例,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
作为一个实施例,包括:
所述第二发射机1101,发送第二信息块集合;
其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
作为一个实施例,所述第二发射机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。
作为一个实施例,所述第二接收机1102包括实施例4中的天线420、接收器418、多天线接收处理器472、接收处理器470、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 (40)

  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,接收第一信息块集合以及接收第一DCI;
    第一发射机,在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;
    其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
  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,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
  6. 根据权利要求5所述的第一节点,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于包括:
    所述第一接收机,接收第二信息块集合;
    其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
  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,所述第一信息块子集包括BWP-DownlinkDedicated IE。
  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DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第一域,所述第一域的解读依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
  10. 根据权利要求9所述的第一节点,其特征在于,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源,所述第一PUSCH所占用的所述时域资源的时域位置依赖所述第一信息块子集。
  11. 一种用于无线通信中的第二节点,其特征在于,包括:
    第二发射机,发送第一信息块集合以及发送第一DCI;
    第二接收机,在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;
    其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
  12. 根据权利要求11所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
  13. 根据权利要求11或12所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
  14. 根据权利要求11至13中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
  15. 根据权利要求11至14中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
  16. 根据权利要求15所述的第二节点,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
  17. 根据权利要求11至16中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于包括:
    所述第二发射机,发送第二信息块集合;
    其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
  18. 根据权利要求11至17中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一信息块子集包括BWP-DownlinkDedicated IE。
  19. 根据权利要求11至18中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第一域,所述第一域的解读依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
  20. 根据权利要求19所述的第二节点,其特征在于,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源,所述第一PUSCH所占用的所述时域资源的时域位置依赖所述第一信息块子集。
  21. 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:
    接收第一信息块集合以及接收第一DCI;
    在第一频域资源集合中发送第一PUSCH;
    其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
  22. 根据权利要求21所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
  23. 根据权利要求21或22所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
  24. 根据权利要求21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,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
  25. 根据权利要求21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,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
  26. 根据权利要求25所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
  27. 根据权利要求21至26中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于包括:
    接收第二信息块集合;
    其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
  28. 根据权利要求21至27中任一权利要求所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块子集包括BWP-DownlinkDedicated IE。
  29. 根据权利要求21至28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DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第一域,所述第一域的解读依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
  30. 根据权利要求29所述的第一节点中的方法,其特征在于,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源,所述第一PUSCH所占用的所述时域资源的时域位置依赖所述第一信息块子集。
  31. 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:
    发送第一信息块集合以及发送第一DCI;
    在第一频域资源集合中接收第一PUSCH;
    其中,所述第一DCI被用于调度所述第一PUSCH;所述第一DCI的指示依赖所述第一信息块集合;所述第一信息块集合包括至少第一信息块子集,所述第一信息块子集被配置给一个下行带宽部分。
  32. 根据权利要求31所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块集合包括第二信息块子集,所述第二信息块子集被配置给一个上行带宽部分。
  33. 根据权利要求31或32所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的子载波间隔。
  34. 根据权利要求31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,所述第一信息块子集包括所述第一PUSCH所采用的资源块组尺寸。
  35. 根据权利要求31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,所述第一频域资源集合所占用的频域资源属于一个下行带宽部分。
  36. 根据权利要求35所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一DCI被用于从所述第一频域资源集合所属于的所述下行带宽部分中指示所述第一频域资源集合。
  37. 根据权利要求31至36中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于包括:
    发送第二信息块集合;
    其中,所述第二信息块集合被用于指示第一时间单元集合,所述第一PUSCH所占用的时域资源属于所述第一时间单元集合;所述第二信息块集合被用于指示所述第一时间单元集合所对应的传输方向是灵活的。
  38. 根据权利要求31至37中任一权利要求所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一信息块子集包括BWP-DownlinkDedicated IE。
  39. 根据权利要求31至38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DCI的指示依赖所述第一信息块集合的意思包括:所述第一DCI至少包括一个第一域,所述第一域的解读依赖所述第一信息块子集所包括的信息块所指示的值。
  40. 根据权利要求39所述的第二节点中的方法,其特征在于,所述第一DCI所包括的所述第一域被用于指示所述第一PUSCH所占用的时域资源,所述第一PUSCH所占用的所述时域资源的时域位置依赖所述第一信息块子集。
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CN114095135A (zh) * 2020-08-03 2022-02-25 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置

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ZTE: "Discussion of subband non-overlapping full duplex", 3GPP DRAFT; R1-2203204, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20220509 - 20220520, 29 April 2022 (2022-04-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052152865 *

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