WO2024032521A1 - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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WO2024032521A1
WO2024032521A1 PCT/CN2023/111372 CN2023111372W WO2024032521A1 WO 2024032521 A1 WO2024032521 A1 WO 2024032521A1 CN 2023111372 W CN2023111372 W CN 2023111372W WO 2024032521 A1 WO2024032521 A1 WO 2024032521A1
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WO
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value
difference
equal
target
target indication
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Application number
PCT/CN2023/111372
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English (en)
French (fr)
Inventor
胡杨
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Publication date
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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
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management

Definitions

  • the present application relates to transmission methods and devices in wireless communication systems, in particular to wireless signal transmission methods and devices in wireless communication systems supporting cellular networks.
  • 5G NR supports a variety of UEs (User Equipment), including conventional UEs, high-processing UEs, reduced-capability UEs (UE with reduced capabilities, RedCap UE), etc.; how to support RedCap UE is 5G NR an important topic.
  • UEs User Equipment
  • 5G NR supports a variety of UEs (User Equipment), including conventional UEs, high-processing UEs, reduced-capability UEs (UE with reduced capabilities, RedCap UE), etc.; how to support RedCap UE is 5G NR an important topic.
  • RedCap UE Resource allocation for RedCap UE is an aspect that must be considered. It should be noted that the above description takes the scenario of supporting RedCap UE as an example; this application is also applicable to other scenarios, such as scenarios that only support conventional UEs, scenarios that support UEs with high processing capabilities, eMBB (Enhance Mobile Broadband, enhanced Mobile Broadband), URLLC (Ultra Reliable and Low Latency Communication, ultra-high reliability and ultra-low latency communication), MBS (Multicast Broadcast Services, multicast broadcast services), IoT (Internet of Things, Internet of Things), Internet of Vehicles, NTN (non-terrestrial networks, non-terrestrial networks), shared spectrum (shared spectrum), etc., and achieve similar technical effects.
  • eMBB Enhance Mobile Broadband, enhanced Mobile Broadband
  • URLLC User Reliable and Low Latency Communication, ultra-high reliability and ultra-low latency communication
  • MBS Multicast Broadcast Services, multicast broadcast services
  • IoT Internet of Things, Internet of Things
  • Internet of Vehicles NTN
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Receive first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; between any two adjacent values in the first value set The difference is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1; the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and the third value set is a positive integer.
  • At least one value in the two value sets is not a multiple of the first difference value;
  • the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value;
  • the reference starting index value is equal to the first value set A value, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value, and the starting resource block occupied by the first signal
  • the number of resource blocks is related to the reference length value.
  • the benefits of the above method include: adapting to UEs with reduced capabilities.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability for diverse UE types.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability between BWP configuration and non-conventional UEs (including RedCap UEs, high processing capability UEs, etc.).
  • the benefits of the above method include: improved transmission performance.
  • the benefits of the above method include: improved flexibility.
  • the benefits of the above method include: improving the utilization efficiency of bits in control signaling.
  • the benefits of the above method include: optimizing resource allocation and improving resource utilization.
  • the benefits of the above method include: avoiding the scheduled frequency domain resources exceeding the processing capability of the UE.
  • the advantages of the above method include: good compatibility.
  • the benefits of the above method include: small changes to existing 3GPP standards.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value; the first target value is equal to 1 or -1, and the second The target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, the third target value is the same as the first related to reference values.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above method is characterized by,
  • the index of the starting resource block occupied by the first signal is equal to the reference starting index value, and the number of the resource blocks occupied by the first signal is equal to the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the benefits of the above method include: in the case of limited control signaling bits, the number of resource blocks allowed to be scheduled is not a positive integer multiple of the first difference, which improves scheduling flexibility and is conducive to transmission. Improvement of performance or resource utilization efficiency.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the A value in the second set of values.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Send first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first value set includes a plurality of values, and the first value set is the same as the size of BWP and the size of CORESET. related to at least one of; the difference between any two adjacent values in the first value set is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1; the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and at least one value in the second value set is not a multiple of the first difference; the target indication value corresponds to the reference starting index value and reference length value; the reference starting index value is equal to a value in the first value set, the reference length value is equal to a value in the second value set; the first signal occupies The starting resource block is related to the reference starting index value, and the number of resource blocks occupied by the first signal is related to the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value; the first target value is equal to 1 or -1, and the second The target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, the third target value is the same as the first related to reference values.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above method is characterized by,
  • the index of the starting resource block occupied by the first signal is equal to the reference starting index value, and the number of the resource blocks occupied by the first signal is equal to the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the A value in the second set of values.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • a first receiver receives first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • a first transceiver receiving the first signal, or transmitting the first signal
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; between any two adjacent values in the first value set The difference is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1; the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and the third value set is a positive integer.
  • At least one value in the two value sets is not a multiple of the first difference value;
  • the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value;
  • the reference starting index value is equal to the first value set A value, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value, and the starting resource block occupied by the first signal
  • the number of resource blocks is related to the reference length value.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends first signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • a second transceiver transmits the first signal, or receives the first signal
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; between any two adjacent values in the first value set The difference is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1; the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and the third value set is a positive integer.
  • At least one value in the two value sets is not a multiple of the first difference value;
  • the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value;
  • the reference starting index value is equal to the first value set A value, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value, and the starting resource block occupied by the first signal
  • the number of resource blocks is related to the reference length value.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Receive first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is The following relationship is satisfied between the number of resource blocks occupied by the first signal, the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the benefits of the above method include: adapting to UEs with reduced capabilities.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability for diverse UE types.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability between BWP configuration and non-conventional UEs (including RedCap UEs, high processing capability UEs, etc.).
  • the benefits of the above method include: improved transmission performance.
  • the benefits of the above method include: improved flexibility.
  • the benefits of the above method include: improving the utilization efficiency of bits in control signaling.
  • the benefits of the above method include: optimizing resource allocation and improving resource utilization.
  • the benefits of the above method include: in the case of limited control signaling bits, the number of resource blocks allowed to be scheduled is not a positive integer multiple of the first difference, which improves scheduling flexibility and is conducive to transmission. Improvement of performance or resource utilization efficiency.
  • the benefits of the above method include: avoiding the scheduled frequency domain resources exceeding the processing capability of the UE.
  • the advantages of the above method include: good compatibility.
  • the benefits of the above method include: small changes to existing 3GPP standards.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value, the second difference value is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Send first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is The following relationship is satisfied between the number of resource blocks occupied by the first signal, the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second The intermediate value is equal to the ratio of the reference length value and the second difference, and the second difference is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, and the second target value is equal to the first reference value or the third
  • the product of a reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference value is equal to 1 or related to the capability of the recipient of the first signaling.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • a first receiver receives first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • a first transceiver receiving the first signal, or transmitting the first signal
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is The following relationship is satisfied between the number of resource blocks occupied by the first signal, the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value, the second difference value is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends first signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • a second transceiver transmits the first signal, or receives the first signal
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is The following relationship is satisfied between the number of resource blocks occupied by the first signal, the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • This application discloses a method used in a first node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Receive first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first difference value is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and the target indication value is the same as the reference starting index value.
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks,
  • the target indication value corresponds to the reference length value, and a remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the benefits of the above method include: adapting to UEs with reduced capabilities.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability for diverse UE types.
  • the benefits of the above method include: enhanced adaptability between BWP configuration and non-conventional UEs (including RedCap UEs, high processing capability UEs, etc.).
  • the benefits of the above method include: improved transmission performance.
  • the benefits of the above method include: improved flexibility.
  • the benefits of the above method include: improving the utilization efficiency of bits in control signaling.
  • the benefits of the above method include: optimizing resource allocation and improving resource utilization.
  • the benefits of the above method include: in the case of limited control signaling bits, the number of resource blocks allowed to be scheduled is not a positive integer multiple of the first difference, which improves scheduling flexibility and is conducive to transmission. Improvement of performance or resource utilization efficiency.
  • the benefits of the above method include: avoiding the scheduled frequency domain resources exceeding the processing capability of the UE.
  • the advantages of the above method include: good compatibility.
  • the benefits of the above method include: small changes to existing 3GPP standards.
  • expressing that a remainder obtained by dividing a value in the range of the reference length value by the first difference value is greater than zero includes: between the reference length value and the first difference value The following relationship is satisfied: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the reference length value is the number of continuously allocated resource blocks.
  • the reference length value is the number of virtual and continuously allocated resource blocks.
  • the value range of the reference length value includes at least one positive integer.
  • the value range of the reference length value includes multiple positive integers.
  • each value in the value range of the reference length value is a positive integer.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than the first reference value.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 25.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 26.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 27.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 28.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 29.
  • the maximum value in the value range of the reference length value is not greater than 30.
  • the remainder obtained by dividing at least one value in the range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the first difference value is one of 2, 4, and 8.
  • the above method is characterized by,
  • Each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the value range of the reference starting index value includes at least one non-negative integer.
  • the value range of the reference starting index value includes multiple non-negative integers.
  • each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer.
  • the minimum value in the value range of the reference starting index value is equal to 0.
  • the maximum value in the value range of the reference starting index value is not greater than the product of the difference between the first reference value minus 1 and the first difference.
  • the above method is characterized by,
  • the reference start index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal
  • the reference length value is the number of resource blocks allocated to the first signal
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value, the second difference value is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to One of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0,
  • the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a method used in a second node of wireless communication, which is characterized by including:
  • Send first signaling the first signaling being used to determine a target indication value, where the target indication value is a non-negative integer
  • the first difference value is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and the target indication value is the same as the reference starting index value.
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks,
  • the target indication value corresponds to the reference length value, and a remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the above method is characterized by,
  • Each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference start index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal
  • the reference length value is the number of resource blocks allocated to the first signal
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value, the second difference value is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above method is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above method is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above method is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above method is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above method is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above method is characterized by,
  • the second difference value is equal to 1 or related to the capability of the recipient of the first signaling.
  • the above method is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above method is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which is characterized by including:
  • a first receiver receives first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • the first difference value is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and the target indication value is the same as the reference starting index value.
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks,
  • the target indication value corresponds to the reference length value, and a remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • Each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • a first transceiver receiving the first signal, or transmitting the first signal
  • the reference start index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal
  • the reference length value is the number of resource blocks allocated to the first signal
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is not greater than the A reference value minus the positive integer of the first intermediate value; the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third target value is related to the first reference value .
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value, the second difference value is a positive integer;
  • the first target value is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling is for RIV.
  • the value range is a first indicator value set, the first indicator value set includes multiple indicator values, each indicator value in the first indicator value set corresponds to a first type starting index value and a first type Length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type length value is equal to the second value A value in the collection.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the target indication value is any indication value in the first indication value set;
  • the reference starting index value is the first type starting index value corresponding to the target indication value, and the reference length The value is the first type length value corresponding to the target indication value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the cardinality of the first value set is equal to the first reference value, and the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the second difference is equal to 1 or related to the capability of the first node.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the above-mentioned first node is characterized by,
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends first signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • the first difference value is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and the target indication value is the same as the reference starting index value.
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks,
  • the target indication value corresponds to the reference length value, and a remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • 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 the wireless protocol architecture of the user plane and control plane according to one 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 signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a schematic diagram of the relationship between the second value set, the second difference value and the first difference value according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a schematic diagram illustrating a target indication value according to an embodiment of the present application.
  • Figure 8 shows a schematic diagram illustrating a first reference value according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows a schematic diagram of the relationship between the first value set and the first reference value according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a schematic diagram illustrating the first difference according to an embodiment of the present application.
  • Figure 11 shows a schematic diagram of the relationship between the second value set, the first value subset, the second difference value and the first difference value according to an embodiment of the present application
  • Figure 12 shows a schematic diagram illustrating the second difference according to an embodiment of the present application.
  • Figure 13 shows a schematic diagram of the relationship between the first signaling, the first domain, the target indication value and the first indication value set according to an embodiment of the present application
  • Figure 14 shows a processing flow chart of the first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 15 shows a schematic diagram of the relationship between the target indication value, the second intermediate value and the reference length value according to one embodiment of the present application
  • Figure 16 shows a structural block diagram of a processing device in a first node device according to an embodiment of the present application
  • Figure 17 shows a structural block diagram of a processing device in a second node device according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a processing flow chart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 1.
  • the first node in this application receives the first signaling in step 101; receives the first signal in step 102, or sends the first signal.
  • the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is consistent with the size of the BWP and CORESET The size of is related to at least one of the two; the difference between any two adjacent values in the first value set is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the second value set includes a plurality of values, each value in the second value set is a positive integer, and at least one value in the second value set is not a multiple of the first difference;
  • the target indication value Corresponding to the reference start index value and the reference length value;
  • the reference start index value is equal to a value in the first value set, and the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the third The initial resource block occupied by a signal is related to the reference starting index value, and the number of resource blocks occupied by the first signal is related to the reference length value.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling includes physical layer signaling.
  • the first signaling is downlink control signaling.
  • the first signaling is a DCI (Downlink control information) format (DCI format).
  • DCI Downlink control information
  • the first signaling is a DCI signaling.
  • the first signaling is signaling in DCI format.
  • the first node receives the first signaling in a physical layer control channel.
  • the first node receives the first signaling in a PDCCH (Physical downlink control channel, physical downlink control channel).
  • PDCCH Physical downlink control channel, physical downlink control channel
  • the first signaling is DCI format 1_0.
  • the first signaling is DCI format 0_0.
  • the first signaling is DCI in USS (UE-specific search space, UE-specific search space). format1_0.
  • the size of the first signaling is derived based on the size of DCI format 1_0 in CSS (Common search space).
  • the first signaling is a DCI format in USS
  • the size of the first signaling is derived based on the size of the DCI format in CSS.
  • the size of the first signaling is derived based on the initial downlink (DL) BWP or CORESET 0.
  • the first signaling is DCI format 0_0 in USS.
  • the size of the first signaling is derived based on the initial uplink (UL) BWP.
  • the size of the first signaling is derived based on the initial uplink (UL) BWP.
  • the first signaling is DCI format (format) 4_0.
  • the first signaling is DCI format (format) 4_1.
  • the first signaling is DCI format 1_1.
  • the first signaling is DCI format 1_2.
  • the first signaling is DCI format 0_1.
  • the first signaling is DCI format 0_2.
  • the first signaling adopts one of DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the first signaling adopts a DCI format other than DCI format 0_0, DCI format 0_1 or DCI format 0_2.
  • the first signaling is an uplink scheduling signaling (UpLink Grant Signaling).
  • UpLink Grant Signaling UpLink Grant Signaling
  • the first signaling is a downlink scheduling signaling (DownLink Grant Signaling).
  • the first signaling is dynamically configured.
  • the first signaling includes layer 1 (L1) signaling.
  • the first signaling includes layer 1 (L1) control signaling.
  • the first signaling includes one or more fields (Field) in a physical layer signaling.
  • the first signaling includes higher layer (Higher Layer) signaling.
  • the first signaling includes one or more fields in a higher layer signaling.
  • the higher layer includes at least one of an RRC layer and a MAC layer.
  • the first signaling includes RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • the first signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, media access control layer control element).
  • MAC CE Medium Access Control layer Control Element, media access control layer control element
  • the first signaling includes one or more fields in an RRC signaling.
  • the first signaling includes one or more domains in a MAC CE.
  • the first signaling includes one or more fields in an IE (Information Element).
  • the first signaling is used to indicate the target indication value.
  • the first signaling explicitly indicates the target indication value.
  • the first signaling implicitly indicates the target indication value.
  • the first signaling is used to configure the target indication value.
  • stating that the first signaling is used to determine the target indication value includes: the first signaling includes the target indication value.
  • the first signaling includes a first field
  • the target indication value is a value represented by a plurality of bits in the first field in the first signaling.
  • the first signaling includes a first domain
  • the target indication value is a resource indication value (RIV) included in the first domain in the first signaling.
  • RIV resource indication value
  • the target indication value is a resource indication value (RIV).
  • the target indication value is a value used to indicate frequency domain resource allocation.
  • the first signal includes a wireless signal.
  • the first signal includes a radio frequency signal.
  • the first signal includes a baseband signal.
  • the first signal includes a signal transmitted on a physical channel.
  • the first signal includes a signal transmitted on a physical layer shared channel.
  • the first signal includes a signal transmitted on PDSCH (Physical downlink shared channel).
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the first signal includes a signal transmitted on PUSCH (Physical uplink shared channel).
  • PUSCH Physical uplink shared channel
  • the statement that receiving the first signal includes: receiving PDSCH.
  • the description of receiving the first signal includes: the first signal is a PDSCH, and at least one bit block is received in this PDSCH.
  • the statement of receiving the first signal includes: the first signal includes a PDSCH, and at least one bit block is received in this PDSCH.
  • the statement of receiving the first signal includes: the first signal belongs to a PDSCH, and at least one bit block is received in this PDSCH.
  • the statement that sending the first signal includes: sending PUSCH.
  • the statement of sending the first signal includes: the first signal is a PUSCH, and at least one bit block is sent in this PUSCH.
  • the statement of sending a first signal includes: the first signal includes a PUSCH, and at least one bit block is sent in this PUSCH.
  • the statement of sending the first signal includes: the first signal belongs to PUSCH, and at least one bit block is sent in this PUSCH.
  • a bit block includes a transport block (Transport block, TB).
  • Transport block Transport block
  • a bit block includes at least one of a transport block or bits used for CSI (Channel state information, channel state information) reporting.
  • a bit block is sent on a PUSCH or a PDSCH after at least channel coding.
  • the plurality of numerical values included in the first numerical value set constitute an arithmetic sequence.
  • two adjacent values in the first value set include the following meaning: there is no smaller one in the first value set that is greater than the two adjacent values and less than the two. Any value that is the greater of adjacent values.
  • the first given value is any value in the first value set; when the first given value is the minimum value in the first value set, the same as the first given value.
  • the adjacent value of a given value is the smallest value in the first value set that is greater than the first given value; when the first given value is the maximum value in the first value set, The adjacent value to the first given value is the largest value in the first set of values that is smaller than the first given value; when the first given value is the first set of values
  • values other than the minimum value and the maximum value are included, the two adjacent values to the first given value are respectively the smallest value in the first value set that is greater than the first given value and all the values. The largest value in the first set of values that is smaller than the first given value.
  • the difference between two adjacent values in the first value set refers to: the larger of the two adjacent values minus the larger of the two adjacent values. Whichever difference is smaller.
  • each value in the first value set is a non-negative integer.
  • the minimum value in the first value set is equal to 0.
  • the minimum value in the first value set is greater than 0.
  • each value in the first set of values is equal to a non-negative integer multiple of the first difference.
  • a non-negative integer multiple of a value is 0 or a positive integer multiple of this value.
  • the cardinality of the first value set is equal to the cardinality of the second value set.
  • the cardinality of the first value set is not less than the cardinality of the second value set.
  • the cardinality of the first value set is smaller than the cardinality of the second value set.
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference
  • the value is a positive integer.
  • the second difference is equal to 1, and the first difference is greater than 1.
  • the first difference is greater than the second difference.
  • the first difference is smaller than the second difference.
  • the first difference value and the second difference value are relatively prime.
  • the first difference is configurable.
  • the first difference value is not greater than 8.
  • the first difference is not greater than 1024.
  • the second value set is related to UE capabilities.
  • the maximum value in the second set of values is a constant.
  • the maximum value in the second value set is not greater than 25.
  • the maximum value in the second value set is not greater than 275.
  • the second set of values is configurable.
  • the second value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET.
  • the second value set depends on at least one of the size of BWP and the size of CORESET.
  • the second set of values is related to at least CORESET 0.
  • the second set of values relies on CORESET 0.
  • the second value set depends on whether CORESET 0 is configured or not.
  • the second set of values depends on the size of the initial downlink BWP.
  • the second set of values depends on the size of the initial uplink BWP.
  • the minimum value in the second value set is greater than the minimum value in the first value set.
  • the maximum value in the second value set is not greater than the maximum value in the first value set.
  • the minimum value in the second value set is equal to 1.
  • the minimum value in the second value set is equal to 2.
  • the minimum value in the second value set is equal to 3.
  • the minimum value in the second value set is equal to 4.
  • the minimum value in the second value set is equal to 5.
  • the minimum value in the second value set is equal to 6.
  • the minimum value in the second value set is equal to 7.
  • the minimum value in the second value set is equal to 8.
  • the minimum value in the second value set is smaller than the maximum value in the first value set.
  • the maximum value in the second value set is not greater than the product of the first reference value and the first difference.
  • the maximum value in the second value set is not greater than the product of the first reference value and the second difference value.
  • the maximum value in the second value set is not greater than the first threshold.
  • the second value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET.
  • the second set of values depends on the first reference value.
  • the reference starting index value is related to both the first difference value and the target indication value.
  • the reference length value is related to both the second difference value and the target indication value.
  • the reference starting index value and the target indication value are associated through at least the first difference value.
  • the reference length value and the target indication value are associated through at least the second difference value.
  • the target indication value indicates the reference starting index value.
  • the target indication value indicates the reference length value.
  • the determination of both the reference start index value and the reference length value depends on the target indication value.
  • the determination of the reference starting index value depends on the first difference value and the target indication value.
  • the determination of the reference length value depends on the second difference value and the target indication value.
  • the expression that the first set of values is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET includes: the base of the first set of values is related to both the size of BWP and the size of CORESET. related to at least one of them.
  • the expression that the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET includes: the base of the first value set is equal to the first reference value, and the first The reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0.
  • the statement that the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET includes: the maximum value in the first value set depends on the size of BWP and the size of CORESET. At least one of the two.
  • the expression that the first set of values is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET includes: the maximum value in the first set of values is equal to the first reference value minus 1. A positive integer multiple of the difference, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP (initial BWP) or the size of CORESET 0.
  • the maximum value in the first value set is equal to the product of the difference between the first reference value minus 1 and the first difference.
  • the first value set depends on at least one of the size of BWP and the size of CORESET.
  • the first set of values is related to at least CORESET 0.
  • the first set of values relies on CORESET 0.
  • the first value set depends on whether CORESET 0 is configured or not.
  • the CORESET 0 is default.
  • the CORESET 0 is configurable.
  • the CORESET 0 is used to receive control signaling.
  • the CORESET 0 is a CORESET with index 0.
  • the first value set depends on the size of the initial downlink BWP.
  • the first set of values depends on the size of the initial uplink BWP.
  • the first set of values is configurable.
  • the base of the first value set is equal to the first reference value, and the first reference value depends on whether CORESET0 is configured or not.
  • the maximum value in the first value set is equal to a positive integer multiple of the difference between the first reference value minus 1, and the first reference value depends on whether CORESET 0 is configured or not.
  • the base of the first value set is equal to the first reference value, and the first reference value depends on the size of the initial uplink BWP.
  • the maximum value in the first value set is equal to a positive integer multiple of the difference between the first reference value minus 1, and the first reference value depends on the size of the initial uplink BWP.
  • the first reference value is equal to the size of CORESET 0; if CORESET 0 is not configured, the first reference value is equal to the initial downlink BWP (initial DL bandwidth). part) size.
  • the first reference value is equal to the size of CORESET 0.
  • the first reference value is equal to the size of the initial downlink BWP (initial DL bandwidth part).
  • the first reference value is equal to the size of the initial uplink BWP (initial UL bandwidth part).
  • the size of a BWP refers to the frequency domain included in the BWP.
  • the amount of resources refers to the frequency domain included in the BWP.
  • the size of a CORESET refers to the number of frequency domain resources included in the CORESET.
  • the size of a BWP is equal to the number of RBs (resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a BWP is equal to the number of PRBs (Physical resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a BWP is equal to the number of virtual resource blocks (physical resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a CORESET is equal to the number of PRBs included in this CORESET in the frequency domain.
  • describing that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes: the target indication value is associated with the reference starting index value and the reference length value.
  • describing that the target indication value corresponds to a reference start index value and a reference length value includes: the reference start index value and the reference length value are associated with the target indication value.
  • describing that the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value includes: the target indication value is associated with both the reference start index value and the reference length value.
  • describing that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes: based on predefined mapping rules, the target indication value indication is mapped to the reference starting index value and the reference length value. Reference length value.
  • describing that the target indication value corresponds to a reference start index value and a reference length value includes: based on predefined mapping rules, mapping the reference start index value and the reference length value to the Target indicator value.
  • describing that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes: for the first node, the target indication value indicates the reference starting index value and the reference length value. value.
  • the target indication value implicitly indicates the reference start index value and the reference length value.
  • the target indication value explicitly indicates the reference start index value and the reference length value.
  • describing that the target indication value corresponds to the reference start index value and the reference length value includes: the target indication value is used to obtain the reference start index value and the reference length value.
  • describing that the target indication value corresponds to a reference start index value and a reference length value includes: for the first node, the determination of the reference start index value and the reference length value depends on the Target indicator value.
  • the expression that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes:
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value; the first target value is equal to one of 1 or -1, so The second target value is equal to one of the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third target
  • the numerical value is related to the first reference value.
  • the first target value is equal to 1
  • the second target value is equal to the first reference value
  • the first target value is equal to -1
  • the second target value is equal to the product of the first reference value and -1.
  • the expression that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes:
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is not greater than the ratio of the first reference value and 2, rounded down; the target indication value is equal to the first intermediate value plus the first reference value and the second The product of the intermediate values minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the ratio of the reference starting index value and the first difference value, and the second intermediate value is equal to the reference length value The ratio to the second difference; the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0.
  • the expression that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes:
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value and the second difference; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the expression that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes:
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is greater than the ratio of the first reference value and 2, rounded down; the target indication value is equal to the third target value minus the first intermediate value minus the third
  • the product of a reference value and a second intermediate value the first intermediate value is equal to the ratio of the reference starting index value and the first difference, and the second intermediate value is equal to the reference length value and the The ratio of the second difference; the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third target value is related to the first reference value.
  • the expression that the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value includes:
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value and the second difference value; the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0,
  • the third target value is related to the first reference value.
  • the reference length value and the first difference value are relatively prime.
  • the result obtained by taking the reference length value modulo the first difference value is greater than zero.
  • the reference length value is not divisible by the first difference value.
  • the reference length value and the reference starting index value are relatively prime.
  • the second difference value is relatively prime to the first difference value.
  • the reference starting index value and the second difference value are relatively prime.
  • the result obtained by taking the reference starting index value modulo the second difference value is greater than zero.
  • the reference starting index value is not divisible by the second difference value.
  • the expression that the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value includes: the reference starting index value and the starting resource block occupied by the first signal. resource blocks are related to each other.
  • describing that the number of resource blocks occupied by the first signal is related to the reference length value includes: the reference length value and the number of resource blocks occupied by the first signal are related to each other.
  • the starting resource block occupied by the first signal depends on the reference starting index value.
  • the reference starting index value is used to determine the starting resource block occupied by the first signal.
  • the reference starting index value is used to indicate the starting resource block occupied by the first signal.
  • the reference starting index value depends on the starting resource block occupied by the first signal.
  • the starting resource block occupied by the first signal is used to determine the reference starting index value.
  • the starting resource block occupied by the first signal is used to indicate the reference starting index value.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal depends on the reference length value.
  • the reference length value is used to determine the number of the resource blocks occupied by the first signal.
  • the reference length value is used to indicate the number of the resource blocks occupied by the first signal.
  • the reference length value depends on the number of the resource blocks occupied by the first signal.
  • the number of the resource blocks occupied by the first signal is used to determine the reference length value.
  • the number of the resource blocks occupied by the first signal is used to indicate the reference length value.
  • the initial resource block occupied by the first signal is a virtual resource block.
  • the initial resource block occupied by the first signal is a physical resource block.
  • the resource blocks occupied by the first signal are all virtual resource blocks.
  • the resource blocks occupied by the first signal are all physical resource blocks.
  • the resource blocks occupied by the first signal are continuous in the frequency domain.
  • the index of the starting resource block occupied by the first signal is equal to the reference starting index value.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal is equal to the reference length value.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal is not greater than the reference length value.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal refers to the number of consecutive resource blocks allocated to the first signal.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal refers to the number of resource blocks virtually and continuously allocated to the first signal.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal refers to the number of virtual resource blocks allocated to the first signal.
  • the number of resource blocks occupied by the first signal refers to the number of physical resource blocks continuously allocated to the first signal.
  • the reference start index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal
  • the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal
  • the index of a resource block includes the number of the resource block.
  • the index of a resource block is defined for a BWP.
  • the index of a resource block is obtained by sorting within a BWP.
  • the expression that at least one value in the second value set is not a multiple of the first difference includes: the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to A second difference value, the second difference value is not equal to the first difference value, and the second difference value is a positive integer.
  • the expression multiple in this application refers to a positive integer multiple.
  • the reference starting index value is equal to 0.
  • the reference starting index value is a positive integer multiple of the first difference value.
  • the reference length value and the first difference value satisfy the following relationship: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to the present application, as shown in Figure 2.
  • FIG. 2 illustrates a diagram of the network architecture 200 of 5G NR, LTE (Long-Term Evolution, Long-Term Evolution) and LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, Enhanced Long-Term Evolution) systems.
  • the 5G NR or LTE network architecture 200 may be called EPS (Evolved Packet System) 200 or some other suitable term.
  • EPS 200 may include one or more UE (User Equipment) 201, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network) 202, EPC (Evolved Packet Core)/5G-CN (5G-Core Network) , 5G core network) 210, HSS (Home Subscriber Server, home subscriber server) 220 and Internet service 230.
  • UE User Equipment
  • NG-RAN Next Generation Radio Access Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • 5G-CN 5G-Core Network
  • HSS Home Subscriber Server, home subscriber server
  • Internet service 230 Internet service 230.
  • 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 EPC/5G-CN 210.
  • Examples of 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., digital audio players
  • game consoles e.g., drones, aircraft, narrowband IoT devices, machine type communications devices, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any Other similar functional devices.
  • UE 201 may also refer to UE 201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to EPC/5G-CN 210 through S1/NG interface.
  • EPC/5G-CN 210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management domain)/UPF (User Plane Function, user plane function) 211, other MME/AMF/UPF 214, S-GW (Service Gateway, Service Gateway) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, Packet Data Network Gateway) 213.
  • MME/AMF/UPF 211 is the control node that handles signaling between UE 201 and EPC/5G-CN 210. Basically, MME/AMF/UPF211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW212, and S-GW212 itself is connected to P-GW213.
  • P-GW213 provides UE IP address allocation and other functions.
  • P-GW 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 package Including the operator's corresponding Internet protocol services, which can specifically include the Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching streaming services.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application.
  • the UE201 corresponds to the second node in this application.
  • the UE201 is a UE.
  • the UE201 is a RedCap UE.
  • the UE 201 is a conventional UE.
  • the UE 201 is a UE with high processing capabilities.
  • the gNB 203 corresponds to the first node in this application.
  • the gNB 203 corresponds to the second node in this application.
  • the UE201 corresponds to the first node in this application
  • the gNB203 corresponds to the second node in this application.
  • the gNB 203 is a macro cellular (MarcoCellular) base station.
  • the gNB 203 is a Micro Cell base station.
  • the gNB 203 is a PicoCell base station.
  • the gNB 203 is a home base station (Femtocell).
  • the gNB 203 is a base station device that supports a large delay difference.
  • the gNB 203 is a flying platform device.
  • the gNB 203 is a satellite device.
  • the first node and the second node in this application both correspond to the UE 201, for example, V2X communication is performed between the first node and the second node.
  • 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 of the control plane 300 between the communication node device (gNB, UE or RSU in V2X), or between two UEs: Layer 1, Layer 2 and Layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions. The L1 layer will be called PHY301 in this article.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above the PHY 301 and is responsible for the link between the first communication node device and the second communication node device and the two UEs through the PHY 301.
  • L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control, media access control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, wireless link layer control protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, packet data convergence protocol) sublayer 304. These sub-layers terminate at the second communication node device.
  • PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels. The PDCP sublayer 304 also provides security by encrypting data packets, and provides handoff support for a first communication node device between second communication node devices.
  • 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 second communication node device and the first communication node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1 layer) and layer 2 (L2 layer).
  • the PDCP sublayer 354 in the layer 355, the RLC sublayer 353 in the L2 layer 355, and the MAC sublayer 352 in the L2 layer 355 are generally the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 is also Provides header compression for upper layer packets to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 layer 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the mapping between QoS flows and data radio bearers (DRB, Data Radio Bearer). , to support business diversity.
  • 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.
  • At least part of the first signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • At least part of the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the first signaling in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the first signaling in this application is generated by the PHY351.
  • the first signal in this application is generated by the PHY301.
  • the first signal in this application is generated from the PHY351.
  • At least part of the first information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the first information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the first information block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the first information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the first information block in this application is generated by the PHY351.
  • At least part of the second information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the second information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the second information block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the second information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the second information block in this application is generated by the PHY351.
  • At least part of the target information block in this application is generated from the RRC sublayer 306.
  • At least part of the target information block in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • At least part of the target information block in this application is generated in the MAC sublayer 352.
  • At least part of the target information block in this application is generated by the PHY301.
  • At least part of the target information block in this application is generated by the PHY351.
  • 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 410 and a second communication device 450 communicating with each other in the access network.
  • the first 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.
  • the second 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.
  • 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 second communication device 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for retransmission of lost packets, and signaling to the second communications device 450 .
  • Transmit processor 416 and multi-antenna transmit processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communications device 450, 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 second communications device 450 .
  • Each receiver 454 recovers the information modulated onto the radio frequency carrier and converts the radio frequency stream to
  • the baseband multi-carrier symbol stream is provided to 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 second 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 first communications device 410 on the physical channel. Upper layer data and control signals are then provided to controller/processor 459. 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 first 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 first 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.
  • the functionality at the first communication device 410 is similar to that in the transmission from the first communication device 410 to the second communication device 450.
  • the reception function at the second communication device 450 is described in the transmission.
  • 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 second communications device 450 to the first communications device 410, the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression , control signal processing to recover upper layer data packets from UE450. Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the first node in this application includes the second communication device 450
  • the second node in this application includes the first communication device 410 .
  • the first node is user equipment
  • the second node is user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a relay node
  • the second node is user equipment
  • the first node is user equipment
  • the second node is base station equipment
  • the first node is a relay node
  • the second node is a base station device
  • the second node is user equipment
  • the first node is base station equipment
  • the second node is a relay node
  • the first node is a base station device
  • the second communication device 450 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for HARQ operations.
  • the first communication device 410 includes: at least one controller/processor; the at least one controller/processor is responsible for using positive acknowledgment (ACK) and/or negative acknowledgment (NACK). ) protocol performs error detection to support HARQ operation.
  • ACK positive acknowledgment
  • NACK negative acknowledgment
  • the second communication device 450 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 At least one processor is used together.
  • the second communication device 450 at least: receives the first signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, the target indication value is a non-negative integer; receives the first signal, or sends the first signal ;
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; between any two adjacent values in the first value set
  • the difference between At least one value in the second value set is not a multiple of the first difference value;
  • the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value;
  • the reference starting index value is equal to the first value set a value, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second 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: receiving a first A signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer; receiving a first signal, or sending a first signal; wherein the first value set includes multiple values, The first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; the difference between any two adjacent values in the first value set is equal to the first difference, and the The first difference value is a positive integer greater than 1; the second value set includes a plurality of values, each value in the second value set is a positive integer, and at least one value in the second value set is not the A multiple of the first difference value; the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value; the reference starting index value is equal to a value in the first value set, and the reference length value is equal to the A value
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first 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 At least one processor is used together.
  • the first communication device 410 at least: sends a first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; sends a first signal, or receives a first signal ;
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; between any two adjacent values in the first value set
  • the difference between At least one value in the second value set is not a multiple of the first difference value;
  • the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value;
  • the reference starting index value is equal to the first value set a value, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 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: sending a first A signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; sending a first signal, or receiving a first signal; wherein the first value set includes multiple values, The first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; the difference between any two adjacent values in the first value set is equal to the first difference, and the The first difference value is a positive integer greater than 1; the second value set includes a plurality of values, each value in the second value set is a positive integer, and at least one value in the second value set is not the A multiple of the first difference value; the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value; the reference starting index value is equal to a value in the first value set, and the reference length value is equal to the A value in
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the second information block in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to send the second information block in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send said first information block in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive said first information block in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to transmit the target information block in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive the target information block in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 452 the transmitter 454, the multi-antenna transmit processor 458, the transmit processor 468, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to transmit the first signal in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the receiver 418, the multi-antenna receiving processor 472, the receiving processor 470, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive the first signal in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the multi-antenna receiving processor 458, the receiving processor 456, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signal in this application.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the multi-antenna transmit processor 471, the transmit processor 416, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to send the first signal in this application.
  • the second communication device 450 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 At least one processor is used together.
  • the second communication device 450 at least: receives the first signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, the target indication value is a non-negative integer; receives the first signal, or sends the first signal ;
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, so There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal, and the reference length value and the first difference satisfy the following relationship: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference is greater than zero
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second 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: receiving a first A signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; receiving a first signal, or sending a first signal; wherein the first difference is related to the size of the BWP , and the first difference value is a positive integer greater than 1; the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the target indication value and the reference starting index value There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference value; the reference length value is occupied by the first signal The following relationship is satisfied between the number of resource blocks used, the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first 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 At least one processor is used together.
  • the first communication device 410 at least: sends a first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; sends a first signal, or receives a first signal ;
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1
  • the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, so There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal, and the reference length value and the first difference satisfy the following relationship: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference is
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 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: sending a first A signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; sending a first signal, or receiving a first signal; wherein the first difference is related to the size of the BWP , and the first difference value is a positive integer greater than 1; the reference starting index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, and the target indication value and the reference starting index value There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value and the first difference; the reference length value is the resource block occupied by the first signal. The following relationship is satisfied between the reference length value and the first difference value: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the second communication device 450 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 At least one processor is used together.
  • the second communication device 450 at least: receives first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer; wherein the first difference is related to the size of the BWP , and the first difference value is a positive integer greater than 1; the reference starting index value is the index of a starting resource block, and there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, so The corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference value; the reference length value is the number of allocated resource blocks, and the target indication value corresponds to the reference length value , the remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the second 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: receiving a first A signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, the target indication value is a non-negative integer; wherein the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is greater than 1 Positive integer; the reference start index value is the index of a starting resource block, there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference start index value, the target indication value and the reference start index value The corresponding relationship between them is related to the first difference; the reference length value is the number of allocated resource blocks, the target indication value corresponds to the reference length value, and the reference length value is within the value range of Dividing a numerical value by the first difference results in a remainder greater than zero.
  • the second communication device 450 corresponds to the first node in this application.
  • the first 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 At least one processor is used together.
  • the first communication device 410 at least: sends a first signaling, the first signaling is used to determine a target indication value, the target indication value is a non-negative integer; wherein the first difference is related to the size of the BWP , and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, so The corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference value;
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks, and the target indication value corresponds to the reference length value , in the range of the reference length value Dividing a numerical value by the first difference results in a remainder greater than zero.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • the first communication device 410 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: sending a first A signaling, the first signaling is used to determine the target indication value, the target indication value is a non-negative integer; wherein the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is greater than 1 Positive integer; the reference start index value is the index of a starting resource block, there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference start index value, the target indication value and the reference start index value The corresponding relationship between them is related to the first difference; the reference length value is the number of allocated resource blocks, the target indication value corresponds to the reference length value, and the reference length value is within the value range of Dividing a numerical value by the first difference results in a remainder greater than zero.
  • the first communication device 410 corresponds to the second node in this application.
  • Embodiment 5 illustrates a signal transmission flow chart according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 .
  • the first node U1 and the second node U2 communicate through the air interface.
  • the first node U1 receives the first signaling in step S511, receives the first signal in step S512, or sends the first signal in step S513.
  • the second node U2 sends the first signaling in step S521; sends the first signal in step S522; or receives the first signal in step S523.
  • the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer.
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; any of the first value set is The difference between two adjacent values is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the second value set includes multiple values, and each value in the second value set are all positive integers, and at least one value in the second value set is not a multiple of the first difference;
  • the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value;
  • the reference starting index value is equal to A value in the first value set, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value , the number of resource blocks occupied by the first signal is related to the reference length value;
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference;
  • the second The difference value is not equal to the first difference value, and the second difference value is a
  • the first value set includes multiple values, and the first value set is related to at least one of the size of BWP and the size of CORESET; any of the first value set is The difference between two adjacent values is equal to the first difference, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the second value set includes multiple values, and each value in the second value set are all positive integers, and at least one value in the second value set is not a multiple of the first difference;
  • the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value;
  • the reference starting index value is equal to A value in the first value set, the reference length value is equal to a value in the second value set;
  • the starting resource block occupied by the first signal is related to the reference starting index value , the number of resource blocks occupied by the first signal is related to the reference length value;
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference;
  • the second The difference is less than the first difference, and the second difference is a positive integer;
  • the ratio of two differences is equal to 1 or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to the initial BWP or one of the sizes of CORESET 0, the third target value is related to the first reference value.
  • the first difference value is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the starting point occupied by the first signal.
  • the index of the resource block there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value and the first Difference value;
  • the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal, and the reference length value and the first difference satisfy the following relationship: the reference length value divided by the first difference The remainder of the value is greater than zero; the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the first difference value is related to the size of the activated BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is occupied by the first signal
  • the index of the starting resource block there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value and the
  • the reference length value is related to the first difference value;
  • the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal, and the reference length value and the first difference value satisfy the following relationship: the reference length value divided by the The remainder obtained by the first difference is greater than zero;
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference; for the first node U1, the reference starting index value and the reference length
  • the determination of both values depends on the target indication value;
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value ;
  • the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, so There is a corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks, the target indication value corresponds to the reference length value, and the remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference is greater than zero;
  • the reference Each value in the value range of the starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the first node U1 is the first node in this application.
  • the second node U2 is the second node in this application.
  • the first node U1 is a UE.
  • the first node U1 is a base station.
  • the second node U2 is a base station.
  • the second node U2 is a UE.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a Uu interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a cellular link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 is a PC5 interface.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a side link.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between the base station equipment and the user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between satellite equipment and user equipment.
  • the air interface between the second node U2 and the first node U1 includes a wireless interface between user equipment and user equipment.
  • the problems to be solved by this application include: how to improve the transmission performance of the system.
  • the problem to be solved by this application includes: how to determine the resource blocks occupied by the first signal.
  • the problems to be solved by this application include: how to improve the scheduling flexibility of the first signal.
  • the problems to be solved by this application include: how to improve the utilization efficiency of the first signaling.
  • the problems to be solved by this application include: how to utilize limited control signaling bits to optimize scheduling in the frequency domain.
  • the problems to be solved by this application include: how to optimize resource allocation instructions for RedCap UEs.
  • the problem to be solved by this application includes: how to optimize instructions for resource allocation for UEs with high processing capabilities.
  • the problems to be solved by this application include: how to optimize resource allocation instructions for UEs that support XR (Extended Reality, extended reality) services.
  • XR Extended Reality, extended reality
  • the problems to be solved by this application include: how to optimize resource allocation instructions for UEs in the Internet of Vehicles/V2X scenario.
  • the problems to be solved by this application include: how to optimize resource allocation according to the UE's capabilities in radio frequency bandwidth and baseband bandwidth.
  • the problems to be solved by this application include: how to adapt an effective resource allocation method according to the UE capabilities.
  • the steps in the dotted box F1 exist, and the steps in the dotted box F2 do not exist.
  • the steps in the dotted box F1 do not exist, and the steps in the dotted box F2 exist.
  • the steps in the dotted box F1 do not exist, and the steps in the dotted box F2 do not exist.
  • the first node in this application receives first signaling, and the first signaling is used to determine a target indication value, and the target indication value is a non-negative integer;
  • the first difference value It is related to the size of the BWP, and the first difference value is a positive integer greater than 1;
  • the reference starting index value is the index of a starting resource block, and the distance between the target indication value and the reference starting index value is There is a corresponding relationship, and the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value is related to the first difference;
  • the reference length value is the number of allocated resource blocks, and the target indication value corresponds to The reference length value, the remainder obtained by dividing a value in the value range of the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • each value in the value range of the reference starting index value is a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the remainder obtained by dividing at least one value in the range of the reference length value by the first difference is greater than zero.
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of the relationship between the second value set, the second difference value and the first difference value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 6 .
  • the difference between any two adjacent values in the second value set is equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is not equal to the first difference.
  • the difference is a positive integer.
  • the plurality of numerical values included in the second numerical value set constitute an arithmetic sequence.
  • two adjacent values in the second value set include the following meaning: there is no smaller one in the second value set that is greater than the two adjacent values and less than the two. Any value that is the greater of adjacent values.
  • the second given value is any value in the second set of values; when the second given value is the smallest value in the second set of values, the same as the second given value
  • the adjacent value of a given value is the smallest value in the second value set that is greater than the second given value; when the second given value is the maximum value in the second value set, The adjacent value to the second given value is the largest value in the second set of values that is smaller than the second given value; when the second given value is the second set of values
  • the two adjacent values to the second given value are respectively the smallest value in the second value set that is greater than the second given value and all the values.
  • the difference between two adjacent values in the second value set refers to: the larger of the two adjacent values minus the larger of the two adjacent values. Whichever difference is smaller.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram illustrating a target indication value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 7 .
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value.
  • the first intermediate value is equal to the ratio of the reference starting index value and the first difference value.
  • the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value and the second difference value.
  • the second difference is equal to 1.
  • the second difference is smaller than the first difference.
  • the second difference is not less than the first difference.
  • the first target value is equal to one of 1 or -1.
  • the first target value is equal to 1.
  • the first target value is equal to -1.
  • the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0.
  • the second target value is equal to one of the first reference value or the product of the first reference value and -1.
  • the second target value is equal to the first reference value.
  • the second target value is equal to the product of the first reference value and -1.
  • the third target value is related to the first reference value.
  • the third target value is equal to the product of the first reference value and -1.
  • the third target value is equal to the product of the first reference value and the first reference value plus the first reference value plus the first reference value minus 1.
  • the first target value is equal to 1
  • the second target value is equal to the first reference value
  • the third target value is equal to the product of the first reference value and -1.
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is not greater than the ratio of the first reference value to 2 and is rounded down; the first target value is equal to 1, and the second target value is equal to 1.
  • the value is equal to the first reference value, and the third target value is equal to the product of the first reference value and -1.
  • the first target value is equal to -1
  • the second target value is equal to the product of the first reference value and -1
  • the third target value is equal to the first reference value and the The product of the first reference value plus the first reference value plus the first reference value minus one.
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is greater than the ratio of the first reference value to 2 and is rounded down; the first target value is equal to -1, and the second target value is equal to -1.
  • the value is equal to the product of the first reference value and -1, and the third target value is equal to the product of the first reference value and the first reference value plus the first reference value plus the first Subtract 1 from the reference value.
  • the difference of the second intermediate value minus 1 is not greater than the result of rounding down the ratio of the first reference value to 2.
  • the difference of the second intermediate value minus 1 is greater than the result of rounding down the ratio of the first reference value to 2.
  • the first target value, the second target value and the third target value are all related to the reference length value.
  • the first target value, the second target value and the third target value are all related to the second intermediate value.
  • the first target value, the second target value and the third target value are all related to the first reference value.
  • the first target value when the difference between the second intermediate value minus 1 is not greater than the ratio of the first reference value to 2 and is rounded down, the first target value is equal to 1, and the first target value is equal to 1.
  • the second target value is equal to the first reference value
  • the third target value is equal to the first reference value and -1; when the difference between the second intermediate value minus 1 is greater than the difference between the first reference value and -1
  • the ratio of 2 is rounded down
  • the first target value is equal to -1
  • the second target value is equal to the product of the first reference value and -1
  • the third target value is equal to the third The product of a reference value and the first reference value plus the first reference value plus the first reference value minus one.
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is not greater than the ratio of the first reference value and 2, rounded down;
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the first
  • the product of the reference value and the second intermediate value is subtracted from the first reference value;
  • the first intermediate value is equal to the ratio of the reference starting index value and the first difference, and the second intermediate value is equal to The ratio of the reference length value to the second difference value;
  • the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0.
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference value.
  • the difference between the second intermediate value minus 1 is greater than the ratio of the first reference value and 2, rounded down; the target indication value is equal to the third target value minus the first intermediate value.
  • the target indication value is equal to the third target value minus the first intermediate value minus the product of the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is equal to the ratio of the reference length value to the second difference value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0
  • One of the magnitudes, the third target value is related to the first reference value.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram illustrating the first reference value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0.
  • the first reference value is equal to one of the size of the initial downlink BWP or the size of CORESET 0.
  • the first reference value is equal to the size of CORESET 0.
  • the first reference value is equal to the size of the initial downlink BWP (initial DL bandwidth part).
  • the first reference value is equal to the size of the initial uplink BWP (initial UL bandwidth part).
  • the size of a BWP refers to the number of frequency domain resources included in the BWP.
  • the size of a CORESET refers to the number of frequency domain resources included in the CORESET.
  • the size of a BWP is equal to the number of RBs (resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a BWP is equal to the number of PRBs (Physical resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a BWP is equal to the number of virtual resource blocks (physical resource blocks) included in the BWP.
  • the size of a CORESET is equal to the number of RBs included in the CORESET in the frequency domain.
  • the size of a CORESET is equal to the number of PRBs included in this CORESET in the frequency domain.
  • the size of a CORESET is equal to the number of virtual resource blocks included in the CORESET in the frequency domain.
  • the first reference value is equal to the size of CORESET 0; if CORESET 0 is not configured, the first reference value is equal to the initial downlink BWP (initial DL bandwidth). part) size.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first value set and the first reference value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 .
  • the base of the first value set is related to the first reference value.
  • the cardinality of the first value set is not greater than the first reference value.
  • the base of the first value set is equal to the first reference value.
  • the base of the second value set is equal to the first reference value.
  • the cardinality of the second value set is equal to the cardinality of the first value set.
  • the cardinality of the second value set is not greater than the cardinality of the first value set.
  • the cardinality of the second value set is greater than the cardinality of the first value set.
  • the base of the second value set is equal to the base of the first value set plus 1.
  • the base of the second value set is equal to a positive integer multiple of the base of the first value set.
  • the base of the second value set is equal to a positive integer multiple of the base of the first value set plus 1.
  • the base of the second value set is equal to a positive integer multiple of the base of the first value set plus M, where M is related to the first threshold.
  • the cardinality of the second value set is not greater than the first threshold.
  • one of the second value sets is a positive integer multiple of the first difference value.
  • the second set of values is related to the first threshold.
  • the maximum value in the second value set is not greater than the first threshold.
  • the maximum value in the second value set is equal to the first threshold.
  • the base of the second value set is related to the first threshold.
  • the base of the second value set is equal to the first reference value; when the first threshold is not greater than the first reference value.
  • the cardinality of the second value set is equal to the first threshold.
  • Embodiment 10 illustrates an illustrative diagram of the first difference according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 10 .
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the activated BWP is for one cell.
  • the first signal is transmitted on the activated BWP.
  • the first signaling is transmitted on the activated BWP.
  • a BWP includes multiple resource blocks.
  • the size of the activated BWP is used to determine the first difference.
  • both the size of the activated BWP and the size of the initial downlink BWP are used to determine the first difference.
  • both the size of the activated BWP and the size of the initial uplink BWP are used to determine the first difference.
  • both the size of the activated BWP and the size of CORESET 0 are used to determine the first difference.
  • both the size of the activated BWP and the first reference value are used to determine the first difference.
  • the first difference depends on the size of the activated BWP.
  • the first difference value depends on the size of the activated BWP and the first reference value.
  • the first difference value is not greater than the result of rounding down the ratio of the size of the activated BWP to the first reference value.
  • the size of the activated BWP is greater than a first reference value
  • the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET
  • the first difference value is equal to no greater than 0 in the feature value set.
  • the largest value obtained by rounding down the ratio of the size of the activated BWP to the first reference value, and the feature value set includes a plurality of positive integers.
  • the size of the activated BWP is not less than 2 times the first reference value.
  • the feature value set is predefined.
  • the feature value set includes multiple positive integers.
  • the feature value set includes 1, 2, 4 and 8.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 8.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 16.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 32.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 64.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 128.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 256.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 512.
  • the maximum value in the feature value set does not exceed 1024.
  • the set of characteristic values is configurable.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of the relationship between the second value set, the first value subset, the second difference value and the first difference value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 11 .
  • the second value set includes a first value subset, the first value subset includes multiple values, and the difference between any two adjacent values in the first value subset is equal to the second difference, the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • the first subset of values is the second set of values.
  • the first subset of values is a proper subset of the second set of values.
  • the plurality of numerical values included in the first numerical subset constitute an arithmetic sequence.
  • two adjacent numerical values in the first numerical subset include the following meaning: there is no smaller one of the two adjacent numerical values in the first numerical subset that is greater than and less than the smaller of the two adjacent numerical values. Any value that is the greater of adjacent values.
  • the third given value is any value in the first value subset; when the third given value is the smallest value in the first value subset, the third given value is the same as the third given value.
  • the adjacent value of a given value is the smallest value in the first value subset that is greater than the third given value; when the third given value is the maximum value in the first value subset, The adjacent value to the third given value is the largest value in the first value subset that is smaller than the third given value; when the third given value is the first value subset
  • the two adjacent values to the third given value are respectively the minimum value in the first value subset that is greater than the third given value and all the values. The largest value in the first subset of values that is smaller than the third given value.
  • the difference between two adjacent values in the first subset of values refers to: the larger of the two adjacent values minus the larger of the two adjacent values. Whichever difference is smaller.
  • the second difference is smaller than the first difference.
  • the second difference is greater than the first difference.
  • the second value set includes a second value subset, the second value subset includes multiple values, and the difference between any two adjacent values in the second value subset is equal to the first difference.
  • the second value subset is a proper subset of the second value set.
  • any value in the second subset of values is a positive integer multiple of the first difference.
  • the plurality of numerical values included in the second numerical subset constitute an arithmetic sequence.
  • two adjacent numerical values in the second numerical subset include the following meaning: there is no smaller one in the second numerical subset that is greater than and less than the smaller of the two adjacent numerical values. Any value that is the greater of adjacent values.
  • the second given value is any value in the second value subset; when the second given value is the smallest value in the second value subset, the same as the second given value.
  • the adjacent value of a given value is the smallest value in the second value subset that is greater than the second given value; when the second given value is the maximum value in the second value subset, The adjacent value to the second given value is the largest value in the second value subset that is smaller than the second given value; when the second given value is the second value subset
  • the two adjacent values to the second given value are respectively the minimum value in the second value subset that is greater than the second given value and all the values. The largest value in the second subset of values that is smaller than the second given value.
  • the difference between two adjacent values in the second subset of values refers to: the larger of the two adjacent values minus the larger of the two adjacent values. Whichever difference is smaller.
  • the second value set only includes the second value subset and one positive integer outside the second value subset that is not a multiple of the first difference.
  • the second set of values includes the first threshold.
  • the second set of values includes a value that is not a multiple of the first difference and is not greater than the first threshold. positive integer.
  • the second value set includes a third value subset
  • the third value subset includes multiple values
  • the difference between any two adjacent values in the third value subset is equal to The first difference value, and any value in the third value subset cannot be evenly divided by the first difference value.
  • the third subset of values is the second set of values.
  • the third value subset is a proper subset of the second value set.
  • the plurality of values included in the third value subset constitute an arithmetic sequence.
  • two adjacent values in the third value subset include the following meaning: there is no smaller value in the third value subset that is greater than the smaller of the two adjacent values and less than the two. Any value that is the greater of adjacent values.
  • the fourth given value is any value in the third value subset; when the fourth given value is the smallest value in the third value subset, the same as the fourth given value.
  • the adjacent value of a given value is the smallest value in the third value subset that is greater than the fourth given value; when the fourth given value is the maximum value in the third value subset, The adjacent value to the fourth given value is the largest value in the third value subset that is smaller than the fourth given value; when the fourth given value is the third value subset
  • the two adjacent values to the fourth given value are respectively the smallest value in the third value subset that is greater than the fourth given value and all the values. The largest value in the third subset of values that is smaller than the fourth given value.
  • the difference between two adjacent values in the third numerical subset refers to: the larger of the two adjacent values minus the larger of the two adjacent values. Whichever difference is smaller.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of the second difference according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 12 .
  • the second difference is equal to 1, or the second difference is related to the first threshold, or the second difference is related to the capability of the first node in this application .
  • the second difference is equal to 1.
  • the second difference is related to the first threshold.
  • the second difference is related to the capability of the first node.
  • the second difference is related to the size of the activated BWP.
  • the second difference depends on the first threshold.
  • the second difference is equal to a positive integer that is not greater than the ratio of the first threshold to the first reference value.
  • the second difference value is equal to the maximum value in the feature value set that is not greater than the ratio of the first threshold value to the first reference value and is rounded down.
  • the second difference when the first threshold is greater than the first reference value, the second difference is equal to a positive integer that is not greater than the ratio of the first threshold to the first reference value; when the first threshold When it is not greater than the first reference value, the second difference is equal to 1.
  • a UE capability information element reported by the first node is used to determine that the second difference is equal to 1.
  • a UE capability information element reported by the first node is used to indicate that the second difference is equal to 1.
  • Embodiment 13 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first signaling, the first domain, the target indication value and the first indication value set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 13 .
  • the first signaling includes a first domain, and the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value; the first domain in the first signaling
  • the value range of the first domain for RIV is a first indication value set, the first indication value set includes a plurality of indication values, and each indication value in the first indication value set corresponds to a first type starting index. value and a first type length value; for any indicator value in the first indicator value set: the corresponding first type starting index value is equal to a value in the first value set, and the corresponding first type The length value is equal to a value in the second set of values.
  • the first field includes at least one bit.
  • the first domain is a frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment) domain.
  • the first domain is used to indicate frequency domain resource allocation.
  • the first node adopts resource allocation type 1 (resource allocation type 1).
  • the first value set includes multiple values, and the difference between any two adjacent values in the first value set is equal to the first difference, and the first difference is A positive integer greater than 1.
  • the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and at least one value in the second value set is not the first difference value. multiples.
  • the second value set includes multiple values, each value in the second value set is a positive integer, and the difference between any two adjacent values in the second value set is Equal to the second difference; the second difference is not equal to the first difference, and the second difference is a positive integer.
  • stating that the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value includes: the first domain in the first signaling includes the target indication. value.
  • stating that the first field in the first signaling is used to determine the target indication value includes: the bits in the first field in the first signaling represent the stated target indicator value.
  • stating that the first domain in the first signaling is used to determine the target indication value includes: the target indication value is equal to the first field in the first signaling. value in the domain.
  • any indicator value in the first indicator value set is a valid RIV.
  • any indicator value in the first indicator value set is a defined RIV.
  • any indicator value in the first indicator value set is a defined and valid RIV.
  • an RIV is used to indicate frequency domain resource allocation only when this RIV is valid.
  • the target indication value is any indication value in the first set of indication values.
  • the reference start index value is the first type of start index value corresponding to the target indication value
  • the reference length value is the first type of length value corresponding to the target indication value
  • a first type starting index value is the index of the starting resource block.
  • a first type length value is the number of consecutively allocated resource blocks.
  • a first-type starting index value is an index of a candidate starting resource block.
  • a first type length value is a candidate number of consecutively allocated resource blocks.
  • a first type starting index value corresponds to a candidate starting resource block.
  • a first type length value corresponds to the number of continuously allocated resource blocks of a candidate.
  • any value in the first value set there is at least one indicator value in the first indicator value set that corresponds to a first type starting index value equal to the first type of value set. this value.
  • any value in the second value set there is at least one indicator value in the first indicator value set that corresponds to a first type length value equal to this value in the second value set. numerical value.
  • Embodiment 14 illustrates a processing flow chart of the first node according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 14.
  • the first node in this application receives the first signaling in step 1401; receives the first signal in step 1402, or sends the first signal.
  • the first signaling is used to determine the target indication value, the target indication value is a non-negative integer; the first difference is related to the size of the BWP, and the first difference is greater than 1 A positive integer; the reference start index value is the index of the starting resource block occupied by the first signal, there is a corresponding relationship between the target indication value and the reference start index value, the target indication value and The corresponding relationship between the reference start index values is related to the first difference value; the reference length value is the number of resource blocks occupied by the first signal, and the reference length value and the first The difference values satisfy the following relationship: the remainder obtained by dividing the reference length value by the first difference value is greater than zero.
  • the first difference is related to the size of the activated BWP.
  • the first difference depends on the size of the activated BWP.
  • the size of the activated BWP is used to determine the first difference.
  • the first difference is related to the size of the initial BWP.
  • the first difference depends on the size of the initial BWP.
  • the size of the initial BWP is used to determine the first difference.
  • “Related to the first difference” includes: the first intermediate value is equal to the ratio of the reference starting index value and the first difference, and the target indication value and the first intermediate value satisfy the predefined Equality relationship.
  • the target indication value indicates the reference starting index value.
  • the target indication value indicates the reference length value.
  • the target indication value is used to determine the reference starting index value.
  • both the target indication value and the first difference value are used to determine the reference starting index value.
  • the reference starting index value depends on the target indication value and the size of the activated BWP.
  • the reference starting index value depends on the target indication value and the first reference value.
  • the reference starting index value depends on the target indication value, the size of the activated BWP and the first reference value.
  • the reference starting index value depends on the target indication value and the first difference value.
  • the target indication value is used to determine an index of a unique starting resource block.
  • the target indication value indicates a first intermediate value
  • the reference starting index value is equal to the product of the first intermediate value and the first difference value
  • the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value depends on the first difference value.
  • the first node obtains the reference starting index value based on the definition of a resource indication value (RIV) and the target indication value as an input.
  • RIV resource indication value
  • the corresponding relationship between the target indication value and the reference starting index value includes: a mapping of the target indication value to the reference starting index value.
  • the first node performs mapping from the target indication value to the reference starting index value based on the definition of a resource indication value (RIV).
  • RIV resource indication value
  • the first node performs mapping from the target indication value to a first intermediate value according to the definition of a resource indication value (RIV), and the reference starting index value is equal to the first The product of the middle value and the first difference.
  • RIV resource indication value
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference value.
  • the difference of the second intermediate value minus 1 is not greater than the result of rounding down the ratio of the first reference value to 2.
  • the target indication value is equal to the third target value minus the first intermediate value minus the product of the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second The intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third target value is equal to the related to the first reference value mentioned above.
  • the difference of the second intermediate value minus 1 is greater than the result of rounding down the ratio of the first reference value to 2.
  • the third target value is equal to the product of the first reference value and the first reference value plus the first reference value plus the first reference value minus 1.
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value;
  • the first intermediate value is equal to The ratio of the reference starting index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value;
  • the first target value is equal to 1 Or -1, the second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 , the third target value is related to the first reference value.
  • the meaning that the remainder obtained by dividing a numerical value by the first difference is greater than zero includes: the result obtained by modulating the numerical value modulo the first difference is greater than zero.
  • the meaning that a remainder obtained by dividing a numerical value by the first difference value is greater than zero includes: the numerical value is not divisible by the first difference value.
  • the reference starting index value is associated with the target indication value.
  • the target indication value is used to determine the reference starting index value.
  • the target indication value is used to indicate the reference starting index value.
  • the reference starting index value depends on the target indication value.
  • the reference length value is associated with the target indication value.
  • the target indication value is used to determine the reference length value.
  • the target indication value is used to indicate the reference length value.
  • the reference length value depends on the target indication value.
  • the reference starting index value is equal to a non-negative integer multiple of the first difference value.
  • the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value.
  • the reference length value depends on the target indication value
  • the target indication value is equal to the product of the first target value and the first intermediate value plus the product of the second target value and the second intermediate value plus the third target value; the first intermediate value is equal to the reference starting value.
  • the ratio of the index value to the first difference value, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first target value is equal to 1 or -1, so The second target value is equal to the first reference value or the product of the first reference value and -1, the first reference value is equal to one of the size of the initial BWP or the size of CORESET 0, and the third The target value is related to said first reference value.
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the target indication value is equal to the product of the third target value minus the first intermediate value and then minus the first reference value and the second intermediate value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and the The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or the size of CORESET 0 One, the third target value is related to the first reference value.
  • Embodiment 15 illustrates a schematic diagram of the relationship between the target indication value, the second intermediate value and the reference length value according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 15 .
  • the target indication value corresponds to a second intermediate value
  • the reference length value is not greater than the product of the second intermediate value and the first difference value
  • the target indication value corresponds to a reference starting index value and a reference length value.
  • the expression "the target indication value corresponds to the reference starting index value and the reference length value” includes: the target indication value corresponds to the second intermediate value, and the reference length value is associated with the second intermediate value. value.
  • the target indication value corresponds to the reference length value.
  • the expression "the target indication value corresponds to the reference length value” includes: for the first node, the target indication value indicates the reference length value.
  • the target indication value indicates the reference start index value and the reference length value.
  • the expression "the target indication value corresponds to the reference length value” includes: the reference length value depends on the target indication value.
  • the expression "the target indication value corresponds to the reference length value” includes: the target indication value corresponds to a second intermediate value, and the reference length value is associated with the second intermediate value.
  • the expression "the target indication value corresponds to the second intermediate value” includes: the target indication value indicates the second intermediate value.
  • the corresponding relationship between the target indication value and the second intermediate value is based on the definition of RIV.
  • the expression "the target indication value corresponds to the second intermediate value” includes:
  • the target indication value is equal to the first intermediate value plus the product of the first reference value and the second intermediate value minus the first reference value; the first intermediate value is equal to the reference starting index value and The ratio of the first difference, the second intermediate value is a positive integer not greater than the first reference value minus the first intermediate value; the first reference value is equal to the size of the initial BWP or CORESET 0 One of a kind size.
  • the difference of the second intermediate value minus 1 is not greater than the result of rounding down the ratio of the first reference value to 2.

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;第一收发机,接收第一信号,或者,发送第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
5G NR支持多样化的UE(User Equipment,用户设备),包括常规UE,高处理能力的UE,能力降低的UE(UE with reduced capabilities,RedCap UE)等;如何实现对RedCap UE的支持是5G NR的一个重要课题。
发明内容
针对RedCap UE的资源分配是必须要考虑的一个方面。需要说明的是,上述描述以支持RedCap UE的场景作为例子;本申请也同样适用于其他场景,比如仅支持常规UE的场景,支持高处理能力的UE的场景,eMBB(Enhance Mobile Broadband,增强型移动宽带),URLLC(Ultra Reliable and Low Latency Communication,超高可靠性与超低时延通信),MBS(Multicast Broadcast Services,多播广播服务),IoT(Internet of Things,物联网),车联网,NTN(non-terrestrial networks,非地面网络),共享频谱(shared spectrum)等,并取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于支持RedCap UE的场景,仅支持常规UE的场景,支持高处理能力的UE的场景,eMBB,URLLC,MBS,IoT,车联网,NTN,共享频谱)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本,或者提高性能。在不冲突的情况下,本申请的任一节点中的实施例和实施例中的特征可以应用到任一其他节点中。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。
作为一个实施例,对本申请中的术语(Terminology)的解释是参考3GPP的规范协议TS36系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS38系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考3GPP的规范协议TS37系列的定义。
作为一个实施例,对本申请中的术语的解释是参考IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers,电气和电子工程师协会)的规范协议的定义。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:适配能力降低的UE。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了针对多样化的UE类型的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了BWP配置与非常规UE(包括RedCap UE,高处理能力的UE等)之间的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了控制信令中的比特的利用效率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:优化了资源分配,提高了资源利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了所调度的频域资源超过UE的处理能力。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:兼容性好。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:对现有3GPP标准的改动小。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在控制信令比特受限的情形中,允许调度的资源块的数量不是所述第一差值的正整数倍,提高了调度灵活性,有利于传输性能或者资源利用效率的提高。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于所述第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
发送第一信号,或者,接收第一信号;
其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中 的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于所述第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
第一收发机,接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
第二收发机,发送第一信号,或者,接收第一信号;
其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:适配能力降低的UE。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了针对多样化的UE类型的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了BWP配置与非常规UE(包括RedCap UE,高处理能力的UE等)之间的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了控制信令中的比特的利用效率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:优化了资源分配,提高了资源利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在控制信令比特受限的情形中,允许调度的资源块的数量不是所述第一差值的正整数倍,提高了调度灵活性,有利于传输性能或者资源利用效率的提高。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了所调度的频域资源超过UE的处理能力。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:兼容性好。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:对现有3GPP标准的改动小。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
发送第一信号,或者,接收第一信号;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二 中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一信令的接收者的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
第一收发机,接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
第二收发机,发送第一信号,或者,接收第一信号;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:适配能力降低的UE。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了针对多样化的UE类型的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:增强了BWP配置与非常规UE(包括RedCap UE,高处理能力的UE等)之间的适配性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了传输性能。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了灵活性。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了控制信令中的比特的利用效率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:优化了资源分配,提高了资源利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在控制信令比特受限的情形中,允许调度的资源块的数量不是所述第一差值的正整数倍,提高了调度灵活性,有利于传输性能或者资源利用效率的提高。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:避免了所调度的频域资源超过UE的处理能力。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:兼容性好。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:对现有3GPP标准的改动小。
作为一个实施例,所述表述所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零包括:所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值是连续分配的资源块的数量。
作为一个实施例,所述参考长度值是虚拟且连续分配的资源块的数量。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围包括至少一个正整数。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围包括多个正整数。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的每个数值都是正整数。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于第一参考数值。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于25。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于26。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于27。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于28。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于29。
作为一个实施例,所述参考长度值的所述取值范围中的最大数值不大于30。
作为一个实施例,所述参考长度值的取值范围中的至少一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述第一差值是2,4,8中之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的所述取值范围包括至少一个非负整数。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的所述取值范围包括多个非负整数。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的所述取值范围中的每个数值都是非负整数。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的所述取值范围中的最小数值等于0。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的所述取值范围中的最大数值不大于第一参考数值减去1的差值与所述第一差值的乘积。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是分配给所述第一信号的资源块的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于 初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
发送第一信号,或者,接收第一信号;
其中,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是分配给所述第一信号的资源块的数量。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一信令的接收者的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
第一收发机,接收第一信号,或者,发送第一信号;
其中,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是分配给所述第一信号的资源块的数量。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考长度值依赖所述目标指示值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第 一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一差值大于所述第二差值。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
根据本申请的一个方面,上述第一节点的特征在于,
所述参考长度值和所述第一差值互质。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第二发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
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信号传输流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第二数值集合,第二差值以及第一差值之间关系的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的目标指示值的说明示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一参考数值的说明示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一数值集合与第一参考数值之间关系的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一差值的说明示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第二数值集合,第一数值子集,第二差值以及第一差值之间关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的第二差值的说明示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一域,目标指示值以及第一指示值集合之间关系的示意图;
图14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15示出了根据本申请的一个实施例的目标指示值,第二中间值以及参考长度值之间关系的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备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示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图1所示。
在实施例1中,本申请中的所述第一节点,在步骤101中接收第一信令;在步骤102中接收第一信号,或者,发送第一信号。
在实施例1中,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是下行控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI(Downlink control information,下行控制信息)格式(DCI format)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI信令。
作为一个实施例,所述第一信令是采用DCI格式的信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个物理层控制信道中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一节点在一个PDCCH(Physical downlink control channel,物理下行控制信道)中接收所述第一信令。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI格式(format)1_0。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI格式(format)0_0。
作为一个实施例,所述第一信令是USS(UE-specific search space,UE专用搜索空间)中的DCI 格式(format)1_0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的大小是基于CSS(Common search space,公共搜索空间)中的DCI格式(format)1_0的大小导出的(derived)。
作为一个实施例,所述第一信令是USS中的DCI格式,所述第一信令的大小是基于CSS中的DCI格式的大小导出的。
作为一个实施例,所述第一信令的大小是基于初始的下行(DL)BWP或CORESET 0导出的。
作为一个实施例,所述第一信令是在USS中的DCI格式(format)0_0。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令的大小是基于初始的上行(UL)BWP导出的(derived)。
作为一个实施例,所述第一信令的大小是基于初始的上行(UL)BWP导出的。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI格式(format)4_0。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI格式(format)4_1。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_1。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 1_2。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_1。
作为一个实施例,所述第一信令是DCI format 0_2。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式0_0,DCI格式0_1或DCI格式0_2中之一。
作为一个实施例,所述第一信令采用DCI格式0_0,DCI格式0_1或DCI格式0_2之外的DCI格式。
作为一个实施例,所述第一信令是一个上行调度信令(UpLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个下行调度信令(DownLink Grant Signalling)。
作为一个实施例,所述第一信令是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信令包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述更高层包括RRC层和MAC层中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个IE(Information Element)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述目标指示值。
作为一个实施例,所述第一信令显式指示所述目标指示值。
作为一个实施例,所述第一信令隐式指示所述目标指示值。
作为一个实施例,所述第一信令被用于配置所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述第一信令被用于确定目标指示值包括:所述第一信令包括所述目标指示值。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述目标指示值是所述第一信令中的所述第一域中的多个比特所表示的值。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述目标指示值是所述第一信令中的所述第一域所包括的一个资源指示值(resource indication value,RIV)。
作为一个实施例,所述目标指示值是一个资源指示值(resource indication value,RIV)。
作为一个实施例,所述目标指示值是被用于指示频域资源分配的值。
作为一个实施例,所述第一信号包括无线信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括射频信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括基带信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括在物理信道上传送的信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括在物理层共享信道上传送的信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括在PDSCH(Physical downlink shared channel,物理下行共享信道)上传送的信号。
作为一个实施例,所述第一信号包括在PUSCH(Physical uplink shared channel,物理上行共享信道)上传送的信号。
作为一个实施例,所述表述接收第一信号包括:接收PDSCH。
作为一个实施例,所述表述接收第一信号包括:所述第一信号是PDSCH,在这个PDSCH中接收至少一个比特块。
作为一个实施例,所述表述接收第一信号包括:所述第一信号包括PDSCH,在这个PDSCH中接收至少一个比特块。
作为一个实施例,所述表述接收第一信号包括:所述第一信号属于PDSCH,在这个PDSCH中接收至少一个比特块。
作为一个实施例,所述表述发送第一信号包括:发送PUSCH。
作为一个实施例,所述表述发送第一信号包括:所述第一信号是PUSCH,在这个PUSCH中发送至少一个比特块。
作为一个实施例,所述表述发送第一信号包括:所述第一信号包括PUSCH,在这个PUSCH中发送至少一个比特块。
作为一个实施例,所述表述发送第一信号包括:所述第一信号属于PUSCH,在这个PUSCH中发送至少一个比特块。
作为一个实施例,在本申请中,一个比特块包括一个传输块(Transport block,TB)。
作为一个实施例,在本申请中,一个比特块包括一个传输块或者用于CSI(Channel state information,信道状态信息)报告的比特两者中的至少之一。
作为一个实施例,在本申请中,一个比特块经过至少信道编码后在一个PUSCH或一个PDSCH上被发送。
作为一个实施例,所述第一数值集合中不存在相同的两个数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合所包括的所述多个数值构成等差数列。
作为一个实施例,所述第一数值集合中两个相邻的数值包括以下含义:在所述第一数值集合中不存在大于这两个相邻的数值中的较小者且小于这两个相邻的数值中的较大者的任何数值。
作为一个实施例,第一给定数值是所述第一数值集合中的任一数值;当所述第一给定数值是所述第一数值集合中的最小数值时,与所述第一给定数值的相邻的1个数值是所述第一数值集合中大于所述第一给定数值的最小数值;当所述第一给定数值是所述第一数值集合中的最大数值时,与所述第一给定数值的相邻的1个数值是所述第一数值集合中小于所述第一给定数值的最大数值;当所述第一给定数值是所述第一数值集合中除最小数值和最大数值之外的数值时,与所述第一给定数值的相邻的2个数值分别是所述第一数值集合中大于所述第一给定数值的最小数值以及所述第一数值集合中小于所述第一给定数值的最大数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合中两个相邻的数值之间的差值是指:这两个相邻的数值中的较大者减去这两个相邻的数值中的较小者的差值。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值都是非负整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的最小值等于0。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的最小值大于0。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的每个数值都等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,一个数值的非负整数倍是0或者这个数值的正整数倍。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第二数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数不小于所述第二数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数小于所述第二数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述第二差值等于1,所述第一差值大于1。
作为一个实施例,所述第一差值大于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值小于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值和所述第二差值互质。
作为一个实施例,所述第一差值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一差值不大于8。
作为一个实施例,所述第一差值不大于1024。
作为一个实施例,所述第二数值集合与UE能力有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大数值是常数。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大数值不大于25。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大数值不大于275。
作为一个实施例,所述第二数值集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第二数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二数值集合和至少CORESET 0有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖CORESET 0。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖CORESET 0的配置与否。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖初始的下行BWP的大小。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖初始的上行BWP的大小。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值大于所述第一数值集合中的最小值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大值不大于所述第一数值集合中的最大值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于1。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于2。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于3。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于4。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于5。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于6。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于7。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值等于8。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最小值小于所述第一数值集合中的最大值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大值不大于所述第一参考数值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大值不大于所述第一参考数值与所述第二差值的乘积。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大值不大于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合依赖所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值与所述第一差值和所述目标指示值这两者均有关。
作为一个实施例,所述参考长度值与所述第二差值和所述目标指示值这两者均有关。
作为一个实施例,所述参考起始索引值与所述目标指示值通过至少所述第一差值关联起来。
作为一个实施例,所述参考长度值与所述目标指示值通过至少所述第二差值关联起来。
作为一个实施例,所述目标指示值指示所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述目标指示值指示所述参考长度值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值和所述参考长度值这两者的确定依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值的确定依赖所述第一差值和所述目标指示值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考长度值的确定依赖所述第二差值和所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关包括:所述第一数值集合的基数与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关。
作为一个实施例,所述表述所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关包括:所述第一数值集合的基数等于第一参考数值,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述表述所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关包括:所述第一数值集合中的最大数值依赖BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述表述所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关包括:所述第一数值集合中的最大数值等于第一参考数值减去1的差值的正整数倍,所述第一参考数值等于初始的BWP(initial BWP)的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的最大数值等于所述第一参考数值减去1的差值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述第一数值集合依赖BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一数值集合和至少CORESET 0有关。
作为一个实施例,所述第一数值集合依赖CORESET 0。
作为一个实施例,所述第一数值集合依赖CORESET 0的配置与否。
作为一个实施例,所述CORESET 0是缺省的。
作为一个实施例,所述CORESET 0是可配置的。
作为一个实施例,所述CORESET 0被用于接收控制信令。
作为一个实施例,所述CORESET 0是具有索引0的CORESET。
作为一个实施例,所述第一数值集合依赖初始的下行BWP的大小。
作为一个实施例,所述第一数值集合依赖初始的上行BWP的大小。
作为一个实施例,所述第一数值集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于第一参考数值,所述第一参考数值依赖CORESET0的配置与否。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的最大数值等于第一参考数值减去1的差值的正整数倍,所述第一参考数值依赖CORESET 0的配置与否。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于第一参考数值,所述第一参考数值依赖初始的上行BWP的大小。
作为一个实施例,所述第一数值集合中的最大数值等于第一参考数值减去1的差值的正整数倍,所述第一参考数值依赖初始的上行BWP的大小。
作为一个实施例,如果CORESET 0被配置,则所述第一参考数值等于CORESET 0的大小(size);如果CORESET 0没有被配置,则所述第一参考数值等于初始的下行BWP(initial DL bandwidth part)的大小。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于CORESET 0的大小(size)。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于初始的下行BWP(initial DL bandwidth part)的大小。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于初始的上行BWP(initial UL bandwidth part)的大小。
作为一个实施例,一个BWP(bandwidth part,部分带宽)的大小是指这个BWP所包括的频域 资源的数量。
作为一个实施例,一个CORESET(Control resource set,控制资源集合)的大小是指这个CORESET所包括的频域资源的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的RB(resource block,资源块)的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的PRB(Physical resource block,物理资源块)的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的虚拟资源块(virtual resource block,物理资源块)的数量。
作为一个实施例,一个CORESET的大小等于这个CORESET在频域上所包括的PRB的数量。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:所述目标指示值关联到所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:所述参考起始索引值和所述参考长度值关联到所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:所述目标指示值与所述参考起始索引值和所述参考长度值这两者相互关联。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:基于预先定义好的映射规则,所述目标指示值指示映射到所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:基于预先定义好的映射规则,所述参考起始索引值和所述参考长度值映射到所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:对于所述第一节点,所述目标指示值指示所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述目标指示值隐式指示所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述目标指示值显式指示所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:所述目标指示值被用于获取所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:对于所述第一节点,所述参考起始索引值和所述参考长度值的确定依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1中之一,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积中之一,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:
第二中间值减去1的差值不大于第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述目标指示值等于所述第一中间值加上所述第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的 大小中之一。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:
第二中间值减去1的差值大于第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去所述第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述表述所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述参考长度值与所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述参考长度值对所述第一差值取模得到的结果大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值不能被所述第一差值整除。
作为一个实施例,所述参考长度值与所述参考起始索引值互质。
作为一个实施例,所述第二差值与所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述参考起始索引值与所述第二差值互质。
作为一个实施例,所述参考起始索引值对所述第二差值取模得到的结果大于零。
作为一个实施例,所述参考起始索引值不能被所述第二差值整除。
作为一个实施例,所述表述所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关包括:所述参考起始索引值和所述第一信号所占用的起始的资源块相互关联。
作为一个实施例,所述表述所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关包括:所述参考长度值和所述第一信号所占用的资源块的数量相互关联。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块依赖所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值被用于确定所述第一信号所占用的所述起始的资源块。
作为一个实施例,所述参考起始索引值被用于指示所述第一信号所占用的所述起始的资源块。
作为一个实施例,所述参考起始索引值依赖所述第一信号所占用的所述起始的资源块。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块被用于确定所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块被用于指示所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量依赖所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考长度值被用于确定所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量。
作为一个实施例,所述参考长度值被用于指示所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量被用于确定所述参考长度值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量被用于指示所述参考长度值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块是一个虚拟资源块。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块是一个物理资源块。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块都是虚拟资源块。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块都是物理资源块。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块在频域上是连续的。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量不大于所述参考长度值。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量是指:分配给所述第一信号的连续的资源块的数量。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量是指:虚拟且连续地分配给所述第一信号的资源块的数量。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量是指:分配给所述第一信号的虚拟资源块的数量。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量是指:连续地分配给所述第一信号的物理资源块的数量。
作为一个实施例,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量。
作为一个实施例,一个资源块的索引包括这个资源块的编号。
作为一个实施例,一个资源块的索引是针对一个BWP所定义的。
作为一个实施例,一个资源块的索引是在一个BWP内进行排序得到的。
作为一个实施例,所述表述所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数包括:所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值,所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,本申请中的所述表述倍数是指:正整数倍。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于0。
作为一个实施例,所述参考起始索引值是所述第一差值的正整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)系统的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,NG-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS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,EPS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EPC/5G-CN 210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EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(User Plane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211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-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213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。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201是UE。
作为一个实施例,所述UE201是RedCap UE。
作为一个实施例,所述UE201是常规UE。
作为一个实施例,所述UE201是高处理能力的UE。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,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gNB203是宏蜂窝(MarcoCellular)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微小区(Micro Cell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是微微小区(PicoCell)基站。
作为一个实施例,所述gNB203是家庭基站(Femtocell)。
作为一个实施例,所述gNB203是支持大时延差的基站设备。
作为一个实施例,所述gNB203是一个飞行平台设备。
作为一个实施例,所述gNB203是卫星设备。
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都对应所述UE201,例如所述第一节点和所述第二节点之间执行V2X通信。
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),或者两个UE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以及两个UE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,以及提供第二通信节点设备之间的对第一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,无线电资源控制)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,本申请中的所述第一信令中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令中的至少部分生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信号生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息块中的至少部分生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信息块中的至少部分生成于所述PHY351。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信息块中的至少部分生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信息块中的至少部分生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信息块中的至少部分生成于所述MAC子层352。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信息块中的至少部分生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述目标信息块中的至少部分生成于所述PHY351。
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410以及第二通信设备450的框图。
第一通信设备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。
第二通信设备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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第一通信设备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。在从所述第一通信设备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二通信设备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,和到所述第二通信设备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450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。
在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,在所述第二通信设备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二通信设备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一通信设备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。在从所述第一通信设备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。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,在所述第二通信设备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。类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述所述第一通信设备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,和到所述第一通信设备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。
在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备410的传输中,所述第一通信设备410处的功能类似于在从所述第一通信设备410到所述第二通信设备450的传输中所描述的所述第二通信设备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。在从所述第二通信设备450到所述第一通信设备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,本申请中的所述第一节点包括所述第二通信设备450,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是中继节点。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是用户设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是用户设备,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一节点是中继节点,所述第二节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是用户设备,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二节点是中继节点,所述第一节点是基站设备。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责HARQ操作。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410包括:至少一个控制器/处理器;所述至少一个控制器/处理器负责使用肯定确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述第二通信设备450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450装置至少:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;接收第一信号,或者,发送第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备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:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;接收第一信号,或者,发送第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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410装置至少:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;发送第一信号,或者,接收第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;发送第一信号,或者,接收第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息块。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述目标信息块。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述目标信息块。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器458,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
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,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,{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,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信号。
作为一个实施例,所述第二通信设备450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450装置至少:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;接收第一信号,或者,发送第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备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:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;接收第一信号,或者,发送第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占 用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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410装置至少:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;发送第一信号,或者,接收第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;发送第一信号,或者,接收第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备450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450装置至少:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备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:接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二通信设备450对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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410装置至少:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的 一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备410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:发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一通信设备410对应本申请中的所述第二节点。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的信号传输流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1和第二节点U2之间是通过空中接口进行通信的。特别地,虚线方框F1中的步骤和虚线方框F2中的步骤这两者中至多存在一者。
第一节点U1,在步骤S511中接收第一信令;在步骤S512中接收第一信号,或者,在步骤S513中发送第一信号。
第二节点U2,在步骤S521中发送第一信令;在步骤S522中发送第一信号,或者,在步骤S523中接收第一信号。
在实施例5中,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数。
作为实施例5的一个子实施例,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关;所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为实施例5的一个子实施例,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关;所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值小于所述第一差值,所述第二差值是正整数;所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍;对于所述第一节点U1,所述参考起始索引值和所述参考长度值这两者的确定依赖所述目标指示值;所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为实施例5的一个子实施例,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差 值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零;所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为实施例5的一个子实施例,第一差值与激活的BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零;所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍;对于所述第一节点U1,所述参考起始索引值和所述参考长度值这两者的确定依赖所述目标指示值;所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为实施例5的一个子实施例,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零;所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述第一节点U1是本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述第二节点U2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个UE。
作为一个实施例,所述第一节点U1是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点U2是一个UE。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是Uu接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括蜂窝链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口是PC5接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括旁链路。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括基站设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括卫星设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,所述第二节点U2和所述第一节点U1之间的空中接口包括用户设备与用户设备之间的无线接口。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高系统的传输性能。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何确定所述第一信号所占用的资源块。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高所述第一信号的调度灵活性。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何提高所述第一信令的利用效率。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何利用有限的控制信令比特优化针对频域的调度。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何优化针对RedCap UE的资源分配的指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何优化针对高处理能力的UE的资源分配的指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何优化针对支持XR(Extended Reality,扩展现实)业务的UE的资源分配的指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何优化针对车联网/V2X场景中的UE的资源分配的指示。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据UE在射频带宽和基带带宽上的能力来优化资源分配。
作为一个实施例,本申请要解决的问题包括:如何根据UE能力适配有效的资源分配方式。
作为一个实施例,虚线方框F1中的步骤存在,虚线方框F2中的步骤不存在。
作为一个实施例,虚线方框F1中的步骤不存在,虚线方框F2中的步骤存在。
作为一个实施例,虚线方框F1中的步骤不存在,虚线方框F2中的步骤不存在。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为上述实施例的一个子实施例,所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值的取值范围中的至少一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第二数值集合,第二差值以及第一差值之间关系的示意图,如附图6所示。
在实施例6中,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述第二数值集合中不存在相同的两个数值。
作为一个实施例,所述第二数值集合所包括的所述多个数值构成等差数列。
作为一个实施例,所述第二数值集合中两个相邻的数值包括以下含义:在所述第二数值集合中不存在大于这两个相邻的数值中的较小者且小于这两个相邻的数值中的较大者的任何数值。
作为一个实施例,第二给定数值是所述第二数值集合中的任一数值;当所述第二给定数值是所述第二数值集合中的最小数值时,与所述第二给定数值的相邻的1个数值是所述第二数值集合中大于所述第二给定数值的最小数值;当所述第二给定数值是所述第二数值集合中的最大数值时,与所述第二给定数值的相邻的1个数值是所述第二数值集合中小于所述第二给定数值的最大数值;当所述第二给定数值是所述第二数值集合中除最小数值和最大数值之外的数值时,与所述第二给定数值的相邻的2个数值分别是所述第二数值集合中大于所述第二给定数值的最小数值以及所述第二数值集合中小于所述第二给定数值的最大数值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中两个相邻的数值之间的差值是指:这两个相邻的数值中的较大者减去这两个相邻的数值中的较小者的差值。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的目标指示值的说明示意图,如附图7所示。
在实施例7中,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值。
作为一个实施例,所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值。
作为一个实施例,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值。
作为一个实施例,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第二差值小于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第二差值不小于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于1或-1中之一。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于1。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于-1。
作为一个实施例,第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积中之一。
作为一个实施例,所述第二目标数值等于所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第二目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积。
作为一个实施例,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积。
作为一个实施例,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积。
作为一个实施例,所述第二中间值减去1的差值不大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述第一目标数值等于1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积。
作为一个实施例,所述第一目标数值等于-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,所述第二中间值减去1的差值大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述第一目标数值等于-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,所述第二中间值减去1的差值不大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,所述第二中间值减去1的差值大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,所述第一目标数值,所述第二目标数值以及所述第三目标数值均与所述参考长度值有关。
作为一个实施例,所述第一目标数值,所述第二目标数值以及所述第三目标数值均与所述第二中间值有关。
作为一个实施例,所述第一目标数值,所述第二目标数值以及所述第三目标数值均与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,当所述第二中间值减去1的差值不大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果时,所述第一目标数值等于1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与-1的;当所述第二中间值减去1的差值大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果时,所述第一目标数值等于-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值与-1的乘积,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,第二中间值减去1的差值不大于第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述目标指示值等于所述第一中间值加上所述第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,第二中间值减去1的差值大于第一参考数值与2的比值向下取整的结果;所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去所述第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一参考数值的说明示意图,如附图8所示。
在实施例8中,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于初始下行BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于CORESET 0的大小(size)。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于初始的下行BWP(initial DL bandwidth part)的大小。
作为一个实施例,所述第一参考数值等于初始的上行BWP(initial UL bandwidth part)的大小。
作为一个实施例,一个BWP(bandwidth part,部分带宽)的大小是指这个BWP所包括的频域资源的数量。
作为一个实施例,一个CORESET(Control resource set,控制资源集合)的大小是指这个CORESET所包括的频域资源的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的RB(resource block,资源块)的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的PRB(Physical resource block,物理资源块)的数量。
作为一个实施例,一个BWP的大小等于这个BWP所包括的虚拟资源块(virtual resource block,物理资源块)的数量。
作为一个实施例,一个CORESET的大小等于这个CORESET在频域上所包括的RB的数量。
作为一个实施例,一个CORESET的大小等于这个CORESET在频域上所包括的PRB的数量。
作为一个实施例,一个CORESET的大小等于这个CORESET在频域上所包括的虚拟资源块的数量。
作为一个实施例,如果CORESET 0被配置,则所述第一参考数值等于CORESET 0的大小(size);如果CORESET 0没有被配置,则所述第一参考数值等于初始的下行BWP(initial DL bandwidth part)的大小。
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数值集合与第一参考数值之间关系的示意图,如附图9所示。
在实施例9中,所述第一数值集合的基数与第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数不大于所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数大于所述第一数值集合的基数。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一数值集合的基数加上1。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一数值集合的基数的正整数倍。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一数值集合的基数的正整数倍加上1。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数等于所述第一数值集合的基数的正整数倍加上M,所述M与所述第一阈值有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数不大于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中之一是所述第一差值的正整数倍。
作为一个实施例,所述第二数值集合与第一阈值有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大数值不大于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中的最大数值等于所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二数值集合的基数与第一阈值有关。
作为一个实施例,当所述第一阈值大于所述第一参考数值时,所述第二数值集合的基数等于所述第一参考数值;当所述第一阈值不大于所述第一参考数值时,所述第二数值集合的基数等于所述第一阈值。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的第一差值的说明示意图,如附图10所示。
在实施例10中,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述激活的BWP是针对一个小区而言的。
作为一个实施例,所述第一信号在所述激活的BWP上被传送。
作为一个实施例,所述第一信令在所述激活的BWP上被传送。
作为一个实施例,一个BWP包括多个资源块。
作为一个实施例,激活的BWP的大小被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,激活的BWP的大小和初始的下行BWP的大小都被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,激活的BWP的大小和初始的上行BWP的大小都被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,激活的BWP的大小和CORESET 0的大小都被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,激活的BWP的大小和所述第一参考数值都被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,所述第一差值依赖激活的BWP的大小。
作为一个实施例,所述第一差值依赖激活的BWP的大小和所述第一参考数值。
作为一个实施例,所述第一差值不大于激活的BWP的大小与所述第一参考数值的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,激活的BWP的大小大于第一参考数值,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第一差值等于特征数值集合中不大于所述激活的BWP的所述大小与所述第一参考数值的比值向下取整的结果的最大数值,所述特征数值集合包括多个正整数。
作为一个实施例,所述激活的BWP的所述大小不小于所述第一参考数值的2倍。
作为一个实施例,所述特征数值集合是预先定义好的。
作为一个实施例,所述特征数值集合包括多个正整数。
作为一个实施例,所述特征数值集合包括1,2,4和8。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过8。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过16。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过32。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过64。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过128。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过256。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过512。
作为一个实施例,所述特征数值集合中的最大值不超过1024。
作为一个实施例,所述特征数值集合是可配置的。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第二数值集合,第一数值子集,第二差值以及第一差值之间关系的示意图,如附图11所示。
在实施例11中,所述第二数值集合包括第一数值子集,所述第一数值子集包括多个数值,所述第一数值子集中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值,所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值子集是所述所述第二数值集合。
作为一个实施例,所述第一数值子集是所述所述第二数值集合的真子集。
作为一个实施例,所述第一数值子集中不存在相同的两个数值。
作为一个实施例,所述第一数值子集所包括的所述多个数值构成等差数列。
作为一个实施例,所述第一数值子集中两个相邻的数值包括以下含义:在所述第一数值子集中不存在大于这两个相邻的数值中的较小者且小于这两个相邻的数值中的较大者的任何数值。
作为一个实施例,第三给定数值是所述第一数值子集中的任一数值;当所述第三给定数值是所述第一数值子集中的最小数值时,与所述第三给定数值的相邻的1个数值是所述第一数值子集中大于所述第三给定数值的最小数值;当所述第三给定数值是所述第一数值子集中的最大数值时,与所述第三给定数值的相邻的1个数值是所述第一数值子集中小于所述第三给定数值的最大数值;当所述第三给定数值是所述第一数值子集中除最小数值和最大数值之外的数值时,与所述第三给定数值的相邻的2个数值分别是所述第一数值子集中大于所述第三给定数值的最小数值以及所述第一数值子集中小于所述第三给定数值的最大数值。
作为一个实施例,所述第一数值子集中两个相邻的数值之间的差值是指:这两个相邻的数值中的较大者减去这两个相邻的数值中的较小者的差值。
作为一个实施例,所述第二差值小于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第二差值大于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括第二数值子集,所述第二数值子集包括多个数值,所述第二数值子集中任意两个相邻的数值之间的差值等于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第二数值子集是所述所述第二数值集合的真子集。
作为一个实施例,所述第二数值子集中的任一数值是所述第一差值的正整数倍。
作为一个实施例,所述第二数值子集中不存在相同的两个数值。
作为一个实施例,所述第二数值子集所包括的所述多个数值构成等差数列。
作为一个实施例,所述第二数值子集中两个相邻的数值包括以下含义:在所述第二数值子集中不存在大于这两个相邻的数值中的较小者且小于这两个相邻的数值中的较大者的任何数值。
作为一个实施例,第二给定数值是所述第二数值子集中的任一数值;当所述第二给定数值是所述第二数值子集中的最小数值时,与所述第二给定数值的相邻的1个数值是所述第二数值子集中大于所述第二给定数值的最小数值;当所述第二给定数值是所述第二数值子集中的最大数值时,与所述第二给定数值的相邻的1个数值是所述第二数值子集中小于所述第二给定数值的最大数值;当所述第二给定数值是所述第二数值子集中除最小数值和最大数值之外的数值时,与所述第二给定数值的相邻的2个数值分别是所述第二数值子集中大于所述第二给定数值的最小数值以及所述第二数值子集中小于所述第二给定数值的最大数值。
作为一个实施例,所述第二数值子集中两个相邻的数值之间的差值是指:这两个相邻的数值中的较大者减去这两个相邻的数值中的较小者的差值。
作为一个实施例,所述第二数值集合仅包括所述第二数值子集和所述第二数值子集之外的一个不是所述第一差值的倍数的正整数。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括一个不是所述第一差值的倍数且不大于所述第一阈值 的正整数。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括第三数值子集,所述第三数值子集包括多个数值,所述第三数值子集中任意两个相邻的数值之间的差值等于所述第一差值,且,所述第三数值子集中任意数值都不能被所述第一差值整除。
作为一个实施例,所述第三数值子集是所述所述第二数值集合。
作为一个实施例,所述第三数值子集是所述所述第二数值集合的真子集。
作为一个实施例,所述第三数值子集中不存在相同的两个数值。
作为一个实施例,所述第三数值子集所包括的所述多个数值构成等差数列。
作为一个实施例,所述第三数值子集中两个相邻的数值包括以下含义:在所述第三数值子集中不存在大于这两个相邻的数值中的较小者且小于这两个相邻的数值中的较大者的任何数值。
作为一个实施例,第四给定数值是所述第三数值子集中的任一数值;当所述第四给定数值是所述第三数值子集中的最小数值时,与所述第四给定数值的相邻的1个数值是所述第三数值子集中大于所述第四给定数值的最小数值;当所述第四给定数值是所述第三数值子集中的最大数值时,与所述第四给定数值的相邻的1个数值是所述第三数值子集中小于所述第四给定数值的最大数值;当所述第四给定数值是所述第三数值子集中除最小数值和最大数值之外的数值时,与所述第四给定数值的相邻的2个数值分别是所述第三数值子集中大于所述第四给定数值的最小数值以及所述第三数值子集中小于所述第四给定数值的最大数值。
作为一个实施例,所述第三数值子集中两个相邻的数值之间的差值是指:这两个相邻的数值中的较大者减去这两个相邻的数值中的较小者的差值。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的第二差值的说明示意图,如附图12所示。
在实施例12中,所述第二差值等于1,或者,所述第二差值与第一阈值有关,或者,所述第二差值与本申请中的所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第二差值与第一阈值有关。
作为一个实施例,所述第二差值与所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第二差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第二差值依赖所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第二差值等于一个不大于所述第一阈值与所述第一参考数值的比值的正整数。
作为一个实施例,所述第二差值等于特征数值集合中不大于所述第一阈值与所述第一参考数值的比值向下取整的结果的最大数值。
作为一个实施例,当第一阈值大于所述第一参考数值时,所述第二差值等于一个不大于所述第一阈值与所述第一参考数值的比值的正整数;当第一阈值不大于所述第一参考数值时,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第一节点所上报的一个UE能力信息元素被用于确定所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第一节点所上报的一个UE能力信息元素被用于指示所述第二差值等于1。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第一域,目标指示值以及第一指示值集合之间关系的示意图,如附图13所示。
在实施例13中,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述第一域包括至少一个比特。
作为一个实施例,所述第一域是频域资源分配(Frequency domain resource assignment)域。
作为一个实施例,所述第一域被用于指示频域资源分配。
作为一个实施例,所述第一节点采用资源分配类型1(resource allocation type 1)。
作为一个实施例,所述第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于所述第一差值,所述第一差值是大于1的正整数。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数。
作为一个实施例,所述第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述表述所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值包括:所述第一信令中的所述第一域包括所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值包括:所述第一信令中的所述第一域中的比特表示所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值包括:所述目标指示值等于所述第一信令中的所述第一域中的值。
作为一个实施例,所述第一指示值集合中的任一指示值都是一个有效的RIV。
作为一个实施例,所述第一指示值集合中的任一指示值都是一个被定义的RIV。
作为一个实施例,所述第一指示值集合中的任一指示值都是一个被定义的且有效的RIV。
作为一个实施例,只有当一个RIV是有效的时,这个RIV才被用于指示频域资源分配。
作为一个实施例,当一个RIV是无效的时,这个RIV的接收者自行确定如何处理。
作为一个实施例,所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的第一类长度值。
作为一个实施例,一个第一类起始索引值是起始的资源块的索引。
作为一个实施例,一个第一类长度值是连续分配的资源块的数量。
作为一个实施例,一个第一类起始索引值是一个候选的起始的资源块的索引。
作为一个实施例,一个第一类长度值是一个候选的连续分配的资源块的数量。
作为一个实施例,一个第一类起始索引值对应一个候选的起始的资源块。
作为一个实施例,一个第一类长度值对应一个候选的连续分配的资源块的数量。
作为一个实施例,对于所述第一数值集合中的任一数值,在所述第一指示值集合中存在至少一个指示值所对应的第一类起始索引值等于所述第一数值集合中的这个数值。
作为一个实施例,对于所述第二数值集合中的任一数值,在所述第一指示值集合中存在至少一个指示值所对应的第一类长度值等于所述第二数值集合中的这个数值。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图,如附图14所示。
在实施例14中,本申请中的所述第一节点,在步骤1401中接收第一信令;在步骤1402中接收第一信号,或者,发送第一信号。
在实施例14中,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第一差值依赖激活的BWP的大小。
作为一个实施例,激活的BWP的大小被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,所述第一差值与初始的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第一差值依赖初始的BWP的大小。
作为一个实施例,初始的BWP的大小被用于确定所述第一差值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述目标指示值与所述第一中间值之间满足预先定义好的等式关系。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:所述参考起始索引值关联到所述目标指示值。
作为一个实施例,所述目标指示值指示所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述目标指示值指示所述参考长度值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述目标指示值被用于确定所述参考起始索引值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述目标指示值和所述第一差值都被用于确定所述参考起始索引值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值依赖所述目标指示值和激活的BWP的大小。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值依赖所述目标指示值和第一参考数值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值依赖所述目标指示值,激活的BWP的大小和第一参考数值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值依赖所述目标指示值和所述第一差值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述目标指示值被用于确定唯一的起始资源块的索引。
作为一个实施例,所述目标指示值指示第一中间值,所述参考起始索引值等于所述第一中间值和所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系依赖所述第一差值。
作为一个实施例,所述第一节点基于资源指示值(resource indication value,RIV)的定义以所述目标指示值作为一个输入得到所述参考起始索引值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系包括:所述目标指示值到所述参考起始索引值的映射。
作为一个实施例,所述第一节点基于资源指示值(resource indication value,RIV)的定义执行从所述目标指示值到所述参考起始索引值的映射。
作为一个实施例,所述第一节点根据资源指示值(resource indication value,RIV)的定义执行从所述目标指示值到第一中间值的映射,所述参考起始索引值等于所述第一中间值和所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二中间值减去1的差值不大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二 中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二中间值减去1的差值大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零的意思包括:这个数值模(mod)所述第一差值得到的结果大于零。
作为一个实施例,一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零的意思包括:这个数值不能被所述第一差值整除。
作为一个实施例,所述参考起始索引值关联到所述目标指示值。
作为一个实施例,所述目标指示值被用于确定所述参考起始索引值。
作为一个实施例,所述目标指示值被用于指示所述参考起始索引值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考起始索引值依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,所述参考长度值关联到所述目标指示值。
作为一个实施例,所述目标指示值被用于确定所述参考长度值。
作为一个实施例,所述目标指示值被用于指示所述参考长度值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述参考长度值依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述目标指示值
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的目标指示值,第二中间值以及参考长度值之间关系的示意图,如附图15所示。
在实施例15中,所述目标指示值对应第二中间值,所述参考长度值不大于所述第二中间值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值”包括:所述目标指示值对应第二中间值,所述参考长度值关联到所述第二中间值。
作为一个实施例,所述目标指示值对应所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应所述参考长度值”包括:对于所述第一节点,所述目标指示值指示所述参考长度值。
作为一个实施例,对于所述第一节点,所述目标指示值指示所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应所述参考长度值”包括:所述参考长度值依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应所述参考长度值”包括:所述目标指示值对应第二中间值,所述参考长度值关联到所述第二中间值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应第二中间值”包括:所述目标指示值指示第二中间值。
作为一个实施例,所述目标指示值与所述第二中间值之间的对应关系是基于RIV的定义的。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应第二中间值”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二中间值减去1的差值不大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应第二中间值”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二中间值减去1的差值大于所述第一参考数值与2的比值向下取整的结果。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三目标数值等于所述第一参考数值与所述第一参考数值的乘积加上所述第一参考数值加上所述第一参考数值减去1。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值对应第二中间值”包括:所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值等于所述第二中间值。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值等于所述第二中间值与第二差值的乘积。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值与第二差值的乘积。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值等于所述第二中间值与第二差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值与第二差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值等于所述第二中间值与所述第一差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述表述“所述参考长度值关联到所述第二中间值”包括:所述参考长度值不大于所述第二中间值与所述第一差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述第二中间值。
作为一个实施例,所述参考长度值等于所述第二中间值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述参考长度值不大于所述第二中间值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述参考长度值等于所述第二中间值与第二差值的乘积。
作为一个实施例,所述参考长度值不大于所述第二中间值与第二差值的乘积。
作为一个实施例,所述参考长度值等于所述第二中间值与第二差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第二差值小于所述第一差值。
作为一个实施例,所述第二差值不大于所述第一差值。
作为一个实施例,所述参考长度值等于所述第二中间值与所述第一差值的乘积和第一阈值这两者之间的较小者。
作为一个实施例,所述参考长度值与所述第二中间值与所述第一差值的乘积与第一阈值之间的大小关系有关。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述第二中间值与所述第一差值的乘积与第一阈值之间的大小关系。
作为一个实施例,所述第二中间值与所述第一差值的乘积与第一阈值之间的大小关系被用于确定所述参考长度值。
作为一个实施例,当所述第二中间值与所述第一差值的乘积大于第一阈值时,所述参考长度值等于所述第二中间值与第二差值的乘积,所述第二差值小于所述第一差值;当所述第二中间值与所述第一差值的乘积不大于第一阈值时,所述参考长度值等于所述第二中间值与所述第一差值的乘积。
作为一个实施例,所述第二差值等于1,2,4,8中之一。
作为一个实施例,所述第二差值等于特征数值集合中小于所述第一差值的一个数值。
作为一个实施例,所述第二差值等于特征数值集合中小于所述第一差值的最大数值。
作为一个实施例,所述第一阈值是可配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是RRC信令所配置。
作为一个实施例,所述第一阈值与UE能力有关。
作为一个实施例,所述第一阈值是所述第一节点所上报的UE能力信息所指示的。
作为一个实施例,所述第一阈值是所述第二数值集合中之一。
作为一个实施例,所述第一节点,发送目标信息块,所述目标信息块包括UE能力信息;基于所 述目标信息块,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,所述第一节点,发送目标信息块,所述目标信息块包括UE能力信息;基于所述目标信息块,所述第二差值等于一个小于所述第一差值的正整数。
作为一个实施例,所述第一节点,发送目标信息块,所述目标信息块包括UE能力信息;基于所述目标信息块,所述第一阈值存在。
作为一个实施例,所述表述所述目标信息块包括UE能力信息包括:所述目标信息块包括至少一个UE能力信息元素。
作为一个实施例,所述目标信息块的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述目标信息块所包括的一个UE能力信息元素的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述目标信息块被用于指示RedCap UE(A UE with reduced capabilities,能力降低的用户设备)所支持的UE能力。
作为一个实施例,所述目标信息块是物理层信令。
作为一个实施例,所述目标信息块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述目标信息块是下行控制信令。
作为一个实施例,所述目标信息块是动态配置的。
作为一个实施例,所述目标信息块包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述目标信息块包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述目标信息块包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述目标信息块包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述目标信息块包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述目标信息块包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述目标信息块包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述目标信息块包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述目标信息块包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述目标信息块包括一个IE(Information Element,信息元素)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述目标信息块的发送在所述第一信令的接收之前。
作为一个实施例,所述第一阈值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述第一阈值与所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述第一阈值是正整数。
作为一个实施例,所述第一阈值是常数。
作为一个实施例,所述第一阈值是7。
作为一个实施例,所述第一阈值是8。
作为一个实施例,所述第一阈值是9。
作为一个实施例,所述第一阈值是10。
作为一个实施例,所述第一阈值是11。
作为一个实施例,所述第一阈值是12。
作为一个实施例,所述第一阈值是13。
作为一个实施例,所述第一阈值是14。
作为一个实施例,所述第一阈值是15。
作为一个实施例,所述第一阈值是16。
作为一个实施例,所述第一阈值是17。
作为一个实施例,所述第一阈值是18。
作为一个实施例,所述第一阈值是19。
作为一个实施例,所述第一阈值是20。
作为一个实施例,所述第一阈值是21。
作为一个实施例,所述第一阈值是22。
作为一个实施例,所述第一阈值是23。
作为一个实施例,所述第一阈值是24。
作为一个实施例,所述第一阈值是25。
作为一个实施例,所述第一阈值是26。
作为一个实施例,所述第一阈值是27。
作为一个实施例,所述第一阈值是28。
作为一个实施例,所述第一阈值是29。
作为一个实施例,所述第一阈值是30。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于1M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于2M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于3M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于4M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于5M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于10M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于20M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一阈值不大于100M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一节点,发送第一信息块,再接收第二信息块;其中,所述第一信息块包括UE能力信息;基于所述第一信息块,所述第二信息块被用于从第一数值范围中指示出所述第一阈值。
作为一个实施例,基于所述第一信息块,所述第二差值等于1。
作为一个实施例,基于所述第一信息块,所述第二差值等于一个小于所述第一差值的正整数。
作为一个实施例,所述表述所述第一信息块包括UE能力信息包括:所述第一信息块包括至少一个UE能力信息元素。
作为一个实施例,所述第一信息块的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述第一信息块所包括的一个UE能力信息元素的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于指示RedCap UE(A UE with reduced capabilities,能力降低的用户设备)所支持的UE能力。
作为一个实施例,所述第一信息块是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信息块是下行控制信令。
作为一个实施例,所述第一信息块是动态配置的。
作为一个实施例,所述第一信息块包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信息块包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个IE(Information Element,信息元素)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述第二信息块所包括的一个信息元素的名字中包括RedCap。
作为一个实施例,所述第二信息块针对RedCap UE。
作为一个实施例,所述第二信息块是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信息块包括物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信息块是下行控制信令。
作为一个实施例,所述第二信息块是动态配置的。
作为一个实施例,所述第二信息块包括层1(L1)的信令。
作为一个实施例,所述第二信息块包括层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个物理层信令中的一个或多个域(Field)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括更高层(Higher Layer)信令。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个更高层信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第二信息块包括MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个RRC信令中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个MAC CE中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个IE(Information Element,信息元素)中的一个或多个域。
作为一个实施例,所述表述基于所述第一信息块包括:所述第一信息块在所述第二信息块的发送端的接收被用于触发所述第二信息块的发送。
作为一个实施例,所述表述基于所述第一信息块包括:所述第一信息块被用于指示所述第一数值范围。
作为一个实施例,所述表述基于所述第一信息块包括:所述第一信息块被用于上报所述第一数值范围。
作为一个实施例,所述第一数值范围包括多个数值。
作为一个实施例,所述第一数值范围包括多个正整数。
作为一个实施例,所述第一数值范围是缺省的。
作为一个实施例,所述第一数值范围是预定义的。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是7。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是8。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是9。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是10。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是11。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是12。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是13。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是14。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是15。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是16。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是17。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是18。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是19。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是20。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是21。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是22。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是23。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是24。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是25。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是26。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是27。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是28。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是29。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值是30。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于1M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于2M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于3M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于4M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于5M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于10M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于20M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一数值范围中的最大数值不大于100M带宽所包括的PRB的总数。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送在所述第一信令的接收之前。
作为一个实施例,所述第二信息块的接收在所述第一信令的接收之前。
实施例16
实施例16示例了一个第一节点设备中的处理装置的结构框图,如附图16所示。在附图16中,第一节点设备处理装置1600包括第一收发机1603,所述第一收发机1603包括第一接收机1601和第一发射机1602。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是基站。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是支持V2X通信的中继节点。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是支持高频频谱上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是支持共享频谱上的操作的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是支持XR业务的用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是RedCap UE。
作为一个实施例,所述第一节点设备1600是高处理能力的UE。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601包括本申请附图4中的天线452,接收器454,多天线接收处理器458,接收处理器456,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器 处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第一发射机1602包括本申请附图4中的天线452,发射器454,多天线发射器处理器457,发射处理器468,控制器/处理器459,存储器460和数据源467中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第一接收机1601,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;所述第一接收机1601,接收第一信号,或者,所述第一发射机1602,发送第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
作为一个实施例,所述第一差值大于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于所述第二数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
作为一个实施例,所述第一接收机1601,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;所述第一接收机1601,接收第一信号,或者,所述第一发射机1602,发送第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第 一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述目标指示值
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
作为一个实施例,所述第一差值大于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述第一接收机1601,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述第一接收机1601,接收第一信号,或者,所述第一发射机1602,发送第一信号;其中,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是分配给所述第一信号的资源块的数量。
实施例17
实施例17示例了一个第二节点设备中的处理装置的结构框图,如附图17所示。在附图17中,第二节点设备处理装置1700包括第二收发机1703,所述第二收发机1703包括第二发射机1701和第二接收机1702。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是基站。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是卫星设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是中继节点。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是车载通信设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是支持V2X通信的用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是支持高频频谱上的操作的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是支持共享频谱上的操作的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是支持XR业务的设备。
作为一个实施例,所述第二节点设备1700是测试装置,测试设备,测试仪表中之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括本申请附图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和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括本申请附图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和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括本申请附图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和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括本申请附图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和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二发射机1701包括本申请附图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和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括本申请附图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和存储器476中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括本申请附图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和存储器476中的至少前五者。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括本申请附图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和存储器476中的至少前四者。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括本申请附图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和存储器476中的至少前三者。
作为一个实施例,所述第二接收机1702包括本申请附图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和存储器476中的至少前二者。
作为一个实施例,所述第二发射机1701,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;所述第二发射机1701,发送第一信号,或者,所述第二接收机1702,接收第一信号;其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
作为一个实施例,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
作为一个实施例,所述第一差值大于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于所述第二数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
作为一个实施例,所述第二发射机1701,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;所述第二发射机1701,发送第一信号,或者,所述第二接收机1702,接收第一信号;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是所述第一信号所占用的资源块的数量,所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述目标指示值对应所述参考起始索引值和所述参考长度值。
作为一个实施例,所述参考长度值依赖所述目标指示值。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目 标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于所述第一参考数值或所述第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于所述第一中间值加上第一参考数值与第二中间值的乘积再减去所述第一参考数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一。
作为一个实施例,所述表述“所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关”包括:
所述目标指示值等于第三目标数值减去所述第一中间值再减去第一参考数值与第二中间值的乘积;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值是不大于第一参考数值减去所述第一中间值的正整数;所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与第二差值的比值,所述第二差值是正整数;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域被用于确定所述目标指示值;所述第一信令中的所述第一域针对RIV的取值范围是第一指示值集合,所述第一指示值集合包括多个指示值,所述第一指示值集合中的每个指示值对应一个第一类起始索引值和一个第一类长度值;对于所述第一指示值集合中的任一指示值:所对应的第一类起始索引值等于第一数值集合中的一个数值,所对应的第一类长度值等于第二数值集合中的一个数值。
作为一个实施例,所述目标指示值是所述第一指示值集合中的任一指示值;所述参考起始索引值是所述目标指示值所对应的所述第一类起始索引值,所述参考长度值是所述目标指示值所对应的所述第一类长度值。
作为一个实施例,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
作为一个实施例,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
作为一个实施例,所述第一差值大于所述第二差值。
作为一个实施例,所述第一差值与激活的BWP的大小有关。
作为一个实施例,所述第二差值等于1或者与所述第一信令的接收者的能力有关。
作为一个实施例,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述参考长度值和所述第一差值互质。
作为一个实施例,所述第二发射机1701,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;其中,第一差值与BWP的大小有关,且所述第一差值是大于1的正整数;参考起始索引值是一个起始的资源块的索引,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间存在对应关系,所述目标指示值与所述参考起始索引值之间的所述对应关系和所述第一差值有关;参考长度值是分配的资源块的数量,所述目标指示值对应所述参考长度值,所述参考长度值的取值范围中的 一个数值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
作为一个实施例,所述参考起始索引值的取值范围中的每个数值都是所述第一差值的非负整数倍。
作为一个实施例,所述第二发射机1701,发送第一信号,或者,所述第二接收机1702,接收第一信号;其中,所述参考起始索引值是所述第一信号所占用的起始的资源块的索引,所述参考长度值是分配给所述第一信号的资源块的数量。
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设备包括但不限于手机,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,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设备包括但不限于手机,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,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的用户设备或者UE或者终端包括但不限于手机,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,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的基站设备或者基站或者网络侧设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,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,测试装置,测试设备,测试仪表等设备。
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 (10)

  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,接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
    第一收发机,接收第一信号,或者,发送第一信号;
    其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第二数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第二差值;所述第二差值不等于所述第一差值,所述第二差值是正整数。
  3. 根据权利要求2所述的第一节点,其特征在于,所述目标指示值等于第一目标数值与第一中间值的乘积加上第二目标数值与第二中间值的乘积再加上第三目标数值;所述第一中间值等于所述参考起始索引值与所述第一差值的比值,所述第二中间值等于所述参考长度值与所述第二差值的比值;所述第一目标数值等于1或-1,所述第二目标数值等于第一参考数值或第一参考数值与-1的乘积,所述第一参考数值等于初始的BWP的大小或CORESET 0的大小中之一,所述第三目标数值与所述第一参考数值有关。
  4. 根据权利要求3所述的第一节点,其特征在于,所述第一数值集合的基数等于所述第一参考数值,所述第二数值集合的基数不大于所述第一数值集合的所述基数。
  5. 根据权利要求2至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一差值大于所述第二差值,所述第一差值与激活的BWP的大小有关,所述第二差值等于1或者与所述第一节点的能力有关。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一信号所占用的所述起始的资源块的索引等于所述参考起始索引值,所述第一信号所占用的所述资源块的所述数量等于所述参考长度值。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述参考起始索引值等于所述第一差值的非负整数倍;所述参考长度值和所述第一差值之间满足如下关系:所述参考长度值除以所述第一差值得到的余数大于零。
  8. 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,发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
    第二收发机,发送第一信号,或者,接收第一信号;
    其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
  9. 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:
    接收第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
    接收第一信号,或者,发送第一信号;
    其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值 是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
  10. 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:
    发送第一信令,所述第一信令被用于确定目标指示值,所述目标指示值是非负整数;
    发送第一信号,或者,接收第一信号;
    其中,第一数值集合包括多个数值,所述第一数值集合与BWP的大小和CORESET的大小两者中的至少之一有关;所述第一数值集合中任意两个相邻的数值之间的差值等于第一差值,所述第一差值是大于1的正整数;第二数值集合包括多个数值,所述第二数值集合中的每个数值都是正整数,且所述第二数值集合中的至少一个数值不是所述第一差值的倍数;所述目标指示值对应参考起始索引值和参考长度值;所述参考起始索引值等于所述第一数值集合中的一个数值,所述参考长度值等于所述第二数值集合中的一个数值;所述第一信号所占用的起始的资源块与所述参考起始索引值有关,所述第一信号所占用的资源块的数量与所述参考长度值有关。
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