WO2024037413A1 - 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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WO2024037413A1
WO2024037413A1 PCT/CN2023/112237 CN2023112237W WO2024037413A1 WO 2024037413 A1 WO2024037413 A1 WO 2024037413A1 CN 2023112237 W CN2023112237 W CN 2023112237W WO 2024037413 A1 WO2024037413 A1 WO 2024037413A1
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WO
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symbol
symbols
information block
signal
subset
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/112237
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English (en)
French (fr)
Inventor
吴克颖
王平
张晓博
Original Assignee
上海朗帛通信技术有限公司
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Filing date
Publication date
Application filed by 上海朗帛通信技术有限公司 filed Critical 上海朗帛通信技术有限公司
Publication of WO2024037413A1 publication Critical patent/WO2024037413A1/zh

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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
    • H04W16/00Network planning, e.g. coverage or traffic planning tools; Network deployment, e.g. resource partitioning or cells structures
    • H04W16/02Resource partitioning among network components, e.g. reuse partitioning
    • H04W16/10Dynamic resource partitioning

Definitions

  • the present application relates to transmission methods and devices in wireless communication systems, and in particular to wireless signal transmission methods and devices in wireless communication systems supporting cellular networks.
  • this application discloses a solution. It should be noted that although the original intention of this application is for SBFD scenarios, this application can also be applied to other non-SBFD scenarios. Furthermore, a unified design solution can be adopted for different scenarios (including but not limited to SBFD and other non-SBFD scenarios). Helps reduce hardware complexity and cost. Without conflict, the embodiments and features in the embodiments in any node of this application can be applied to any other node. The embodiments of the present application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily without conflict.
  • This application discloses a method used in a first node for wireless communication, which includes:
  • the first signaling being used to determine a first set of symbols, the first set of symbols including at least one symbol;
  • the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a first type symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following :
  • PDCCH Physical downlink control channel, physical downlink control channel
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to a first RE (Resource element, resource unit) set in the first symbol, and the first RE set includes at least one RE.
  • RE Resource element, resource unit
  • the benefits of the above method include: improving the utilization of uplink resources.
  • the benefits of the above method include: improving system performance with small changes to the current system.
  • the above method is characterized by including:
  • the first information block indicates which symbol or symbols in the first symbol set are the first type of symbols.
  • the benefits of the floating method include: good compatibility.
  • the above method is characterized by including:
  • the second information block is used to determine whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol.
  • the above method is characterized by including:
  • the third information block is used to determine the first RE set.
  • the benefits of the above method include: improved flexibility.
  • the above method is characterized in that the first symbol set includes M symbols, M is a positive integer greater than 1; the third information block indicates M type sets, and the M Any type set in the type sets includes P types; the M type sets respectively include the types of the M symbols on the P sub-bands, and P is a positive integer greater than 1; the M type sets are Used to determine the first RE set.
  • the above method is characterized in that only when the first condition is satisfied, whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following:
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • the above method is characterized by whether the first symbol belongs to the first symbol subset and whether the first signal is allocated at least one belonging to the first symbol.
  • the REs of the first RE set are related; when the first signal is allocated K REs belonging to the first RE set in the first symbol, whether the first symbol belongs to the first RE set.
  • the subset of symbols is related to the K.
  • the benefits of the above method include: further reducing latency and improving system performance.
  • the first node is user equipment.
  • the first node is a relay node.
  • This application discloses a method used in a second node for wireless communication, which includes:
  • first signaling the first signaling being used to determine a first set of symbols, the first set of symbols including at least one symbol
  • the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a first type symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following :
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to a first RE set in the first symbol, and the first RE set includes at least one RE.
  • the above method is characterized by including:
  • the first information block indicates which symbol or symbols in the first symbol set are the first type of symbols.
  • the above method is characterized by including:
  • the second information block is used to determine whether the sender of the first signal monitors PDCCH in the first symbol.
  • the above method is characterized by including:
  • the third information block is used to determine the first RE set.
  • the above method is characterized in that the first symbol set includes M symbols, M is a positive integer greater than 1; the third information block indicates M type sets, and the M Any type set in the type sets includes P types; the M type sets respectively include the types of the M symbols on the P sub-bands, and P is a positive integer greater than 1; the M type sets are Used to determine the first RE set.
  • the above method is characterized in that only when the first condition is satisfied, whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following:
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • the above method is characterized by whether the first symbol belongs to the first symbol subset and whether the first signal is allocated at least one belonging to the first symbol.
  • the REs of the first RE set are related; when the first signal is allocated K REs belonging to the first RE set in the first symbol, whether the first symbol belongs to the first RE set.
  • the subset of symbols is related to the K.
  • the second node is a base station.
  • the second node is user equipment.
  • the second node is a relay node.
  • This application discloses a first node used for wireless communication, which includes:
  • a first receiver receiving first signaling, the first signaling being used to determine a first symbol set, the first symbol set including at least one symbol;
  • a first transmitter transmitting a first signal in a first symbol subset, and any symbol in the first symbol subset is a symbol in the first symbol set;
  • the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a first type symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following :
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to a first RE set in the first symbol, and the first RE set includes at least one RE.
  • This application discloses a second node used for wireless communication, which includes:
  • a second transmitter transmitting first signaling, where the first signaling is used to determine a first symbol set, where the first symbol set includes at least one symbol;
  • a second receiver receiving the first signal in the first symbol subset, and any symbol in the first symbol subset is a symbol in the first symbol set;
  • the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a first type symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following :
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to a first RE set in the first symbol, and the first RE set includes at least one RE.
  • this application has the following advantages:
  • Figure 1 shows a flow chart of first signaling and first signals according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Figure 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Figure 4 shows a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a first flow chart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application
  • Figure 6 shows a second flowchart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application
  • Figure 7 shows a third flow chart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application
  • Figure 8 shows a fourth flowchart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application
  • Figure 9 shows a schematic diagram in which the third information block is used to determine the first RE set according to an embodiment of the present application.
  • Figure 10 shows a schematic diagram of the relationship between the first condition, the first symbol and the first symbol subset according to an embodiment of the present application
  • Figure 11 shows a schematic diagram of the relationship between a first symbol, a first symbol subset, a first signal and a first RE set according to an embodiment of the present application
  • Figure 12 shows a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application
  • Figure 13 shows a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flow chart of the first signaling and the first signal according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1 .
  • each box represents a step.
  • the order of the steps in the box does not imply a specific temporal relationship between the steps.
  • the first node 100 receives first signaling in step 101, the first signaling being used to determine a first symbol set, the first symbol set including at least one symbol; in step 102 in the first symbol subset A first signal is sent, and any symbol in the first subset of symbols is a symbol of the first symbol set.
  • the first symbol is a symbol in the first symbol set, the first symbol is a first type symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset and at least the following One is related to: whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first The RE set includes at least one RE.
  • the PDCCH refers to: Physical Downlink Control Channel.
  • the RE refers to: Resource element.
  • the RE occupies one symbol in the time domain and one subcarrier in the frequency domain.
  • the symbols include OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • the symbols include DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbols.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the symbols are obtained after the output of the transform precoding is subjected to OFDM symbol generation.
  • the first signaling includes DCI (Downlink Control Information).
  • the first signaling includes at least one DCI field.
  • the first signaling is a DCI.
  • the first signaling includes RRC (Radio Resource Control, Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, Radio Resource Control
  • the first signaling is an RRC signaling.
  • the first signaling includes MAC CE (Medium Access Control layer Control Element, Media Access Control Layer Control Element) signaling.
  • MAC CE Medium Access Control layer Control Element, Media Access Control Layer Control Element
  • the first signaling is a MAC CE signaling.
  • the first signaling includes RRC signaling and DCI.
  • the first signaling indicates the first symbol set.
  • the first signaling indicates the starting slot (time slot) occupied by the first symbol set, the starting symbols occupied by the first symbol set in the starting slot, and the The number of symbols included in the first symbol set.
  • the first signaling indicates a mapping type (mapping type) of DMRS (Demodulation reference signals) in the first symbol set.
  • the first signaling indicates the number of repetitions in the first symbol set.
  • the first signaling indicates the number of time slots in the first symbol set used for TBS (Transport blocks set, transport block set) determination.
  • the first signaling includes a DCI
  • the DCI domain Time domain resource assignment in the first signaling indicates the first symbol set.
  • the first signaling includes ConfiguredGrantConfig IE (Information element), and timeDomainAllocation in the first signaling is used to indicate the first symbol set.
  • ConfiguredGrantConfig IE Information element
  • timeDomainAllocation in the first signaling is used to indicate the first symbol set.
  • the first signaling includes CSI-ReportConfig IE, and reportSlotOffsetList in the first signaling is used to indicate the first symbol set.
  • the first signaling includes CSI-ReportConfig IE, and reportSlotOffsetListDCI-0-2 in the first signaling is used to indicate the first symbol set.
  • the first signaling includes CSI-ReportConfig IE, and reportSlotOffsetListDCI-0-1 in the first signaling is used to indicate the first symbol set.
  • the first signaling is used to schedule the first signal.
  • the first signaling includes scheduling information of the first signal.
  • the scheduling information includes time domain resources, frequency domain resources, MCS (Modulation and Coding Scheme), DMRS ports (Demodulation reference signal port, demodulation reference signal port), HARQ process number ( Hybrid automatic repeat request process number, hybrid automatic repeat request process number), TCI state (Transmission Configuration Indicator state, transmission configuration indication state), RV (Redundancy version, redundancy version), NDI (New Data Indicator, new data indication) , Antenna ports (antenna ports), one or more of SRS request (Sounding Reference Signal request, detection reference signal request).
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • DMRS ports Demodulation reference signal port, demodulation reference signal port
  • HARQ process number Hybrid automatic repeat request process number, hybrid automatic repeat request process number
  • TCI state Transmission Configuration Indicator state, transmission configuration indication state
  • RV Redundancy version, redundancy version
  • NDI New Data Indicator, new data indication
  • Antenna ports (antenna ports), one or more
  • the time domain resource allocated to the first signal includes the first symbol set.
  • the first symbol set includes time domain resources allocated to the first signal.
  • the first signaling indicates that the first symbol set is allocated to the first signal.
  • the first signal carries a bit block
  • the bit block includes at least one TB (Transport block, transmission block) or at least one CBG (Code block group, Code block group).
  • the first signal includes at least one CSI (Channel State Information, channel state indication) report (report(s)).
  • CSI Channel State Information, channel state indication
  • the first signal is a CSI report.
  • the first signal is multiple CSI reports.
  • the first signal is PUSCH transmission based on repetition type B (repetition Type B).
  • the first signal is PUSCH transmission based on dynamically scheduled (dynamically scheduled).
  • the first signal is PUSCH transmission based on configured grant.
  • the first signal is a PUSCH transmission of repetitive type B based on dynamic scheduling.
  • the first signal is a PUSCH transmission of repeated type B based on configuration scheduling.
  • the first node determines by itself whether to send the first signal in the first symbol set.
  • the first higher-layer parameter of the first node is configured as "pusch-RepTypeB", and the name of the first higher-layer parameter includes "pusch-RepTypeIndicator”.
  • the first higher layer parameter is "pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-2" or "pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-1".
  • the first symbol set consists of the first symbol subset.
  • the first symbol set includes a symbol other than the first symbol subset.
  • the first symbol set includes a plurality of symbols except the first symbol subset.
  • the first symbol set includes at least one nominal repetition.
  • the first symbol subset does not include invalid symbols in the first symbol set.
  • the meaning of whether the first symbol belongs to the first symbol subset includes: whether the first symbol is an invalid symbol.
  • the first symbol if the first symbol is an invalid symbol, the first symbol does not belong to the first symbol subset; if the first symbol is not an invalid symbol, the first symbol belongs to the The first symbol subset.
  • any symbol in the first symbol set if the any symbol belongs to the first symbol subset, the any symbol is not an invalid symbol.
  • any symbol in the first symbol set if the any symbol does not belong to the first symbol subset, the any symbol is an invalid symbol.
  • the first symbol subset includes all symbols in the first symbol set except invalid symbols.
  • the first symbol subset includes all or part of the symbols in the first symbol set except invalid symbols.
  • the first symbol subset is composed of all symbols in the first symbol set except invalid symbols.
  • the first symbol subset is composed of all or part of the symbols in the first symbol set except invalid symbols.
  • the first symbol set includes N named repetitions, N is a positive integer; any given named repetition in the N named repetitions, if the remaining symbols after excluding invalid symbols in the given named repetition ( The number of remaining symbols is greater than 0, and the given named repetition includes one or more actual repetitions, where each actual repetition includes a group of consecutive symbols within a slot of the remaining symbols.
  • the N is indicated by first signaling.
  • the first subset of symbols includes all actual repetitions included in each of the N named repetitions.
  • the first symbol subset is composed of all actual repetitions included in all named repetitions in the first symbol set.
  • the first subset of symbols includes at least one actual repetition.
  • whether the first symbol is an invalid symbol is related to whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol is an invalid symbol is related to whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • whether the first symbol is an invalid symbol and whether the first node monitors PDCCH in the first symbol and whether the first signal is allocated at least one REs belonging to the first RE set are all related.
  • the first signal occupies only the first subset of symbols in the first symbol set.
  • the first signal does not occupy any symbol in the first symbol set that does not belong to the first symbol subset.
  • the first signal occupies each symbol in the first subset of symbols.
  • the first signal only occupies part of the symbols in the first symbol subset.
  • the first signal occupies actual repetitions of each symbol number greater than 1 in the first symbol subset.
  • the first signal does not occupy an actual repetition in which the number of symbols in the first symbol subset is equal to 1.
  • the first symbol is any first-type symbol in the first symbol set.
  • the first type of symbols includes: symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first type of symbols includes: symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first type of symbols includes: symbols configured as downlink by at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first type of symbols includes: symbols indicated to CORESET (Control resource set, control resource set) for the type0-PDCCH CSS (Common search space, Common search space) set.
  • the first type of symbols includes: symbols indicated to CORESET with index 0.
  • the first type of symbols includes: symbols indicated by pdcch-ConfigSIB1 in the MIB (Master Information Block) to CORESET for the type0-PDCCH CSS set.
  • the first type of symbols includes: symbols indicated for SS (Synchronisation signal, synchronization signal)/PBCH (Physical broadcast channel, physical broadcast channel) block reception.
  • SS Synchronisation signal, synchronization signal
  • PBCH Physical broadcast channel, physical broadcast channel
  • the first type of symbols includes: symbols indicated by ssb-PositionsInBurst in SIB1 (System Information Block 1, System Information Block 1) or ssb-PositionsInBurst in ServingCellConfigCommon for SS/PBCH block reception.
  • the first type of symbols includes: symbols indicated as invalid by the higher-level parameter invalidSymbolPattern.
  • the first type of symbols are downlink symbols configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first type of symbols are downlink symbols configured by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first type of symbols are symbols configured as downlink by at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first type of symbols are symbols indicated to CORESET for the type0-PDCCH CSS set.
  • the first type of symbols is the symbol indicated to the CORESET with index 0.
  • the first type of symbols are symbols indicated by pdcch-ConfigSIB1 in the MIB to CORESET for the type0-PDCCH CSS set.
  • the first type of symbols are symbols indicated for SS/PBCH block reception.
  • the first type of symbols are symbols indicated by ssb-PositionsInBurst in SIB1 or ssb-PositionsInBurst in ServingCellConfigCommon for SS/PBCH block reception.
  • the first type of symbols are symbols indicated as invalid by the higher-level parameter invalidSymbolPattern.
  • the first type of symbols includes: symbols configured as downlink by at least one of tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated, and indicated to CSS for type0-PDCCH Collection of CORESET symbols.
  • the first RE set includes at least one RE.
  • the first set of REs is configurable.
  • the first RE set is configured by RRC.
  • the first RE set includes at least one RB (Resource Block, resource block) in the frequency domain and at least one symbol in the time domain.
  • RB Resource Block, resource block
  • the at least one symbol is continuous.
  • the at least one symbol is discontinuous.
  • the RB includes a PRB (Physical RB, physical resource block).
  • PRB Physical RB, physical resource block
  • the sender of the first signaling sends in the first RE set and receives in the second RE set.
  • the second RE set and the first RE set occupy the same Time domain resources and mutually orthogonal frequency domain resources.
  • the first RE set is used for downlink transmission
  • the second RE set is used for uplink transmission.
  • the second RE set and the first RE set occupy the same time domain resources and are orthogonal to each other. frequency domain resources.
  • the first RE set and the second RE set belong to the same serving cell.
  • the first RE set and the second RE set belong to the same carrier (Carrier).
  • the frequency domain resources occupied by the first RE set and the second RE set belong to the same BWP (Bandwidth part, partial bandwidth).
  • monitoring PDCCH means: monitoring PDCCH candidates.
  • monitoring PDCCH means: detecting DCI by monitoring PDCCH.
  • monitoring PDCCH means: detecting DCI by monitoring PDCCH candidates.
  • monitoring PDCCH means: monitoring PDCCH candidates to determine whether DCI is transmitted in the PDCCH.
  • the meaning of the phrase “monitoring PDCCH” includes: performing a decoding operation; if the decoding is determined to be correct according to CRC (Cyclic Redundancy Check), then it is judged that the PDCCH is detected; otherwise, it is judged that the PDCCH is not detected. .
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the meaning of the phrase "monitoring PDCCH” includes: determining whether DCI is transmitted in the PDCCH based on the CRC, and determining whether there is DCI being transmitted in the PDCCH before judging whether the decoding is correct based on the CRC.
  • the monitoring for PDCCH is performed in PDCCH candidates.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset and whether the first node monitors PDCCH in the first symbol and whether the first signal is detected in the first symbol All REs that are assigned at least one RE belonging to the first RE set are related.
  • whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol is used to determine whether the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol is used to determine whether the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first node monitors the PDCCH in the first symbol and whether the first signal is allocated to at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol. Used to determine whether the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • the first node monitors the PDCCH in the first symbol, and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first node does not monitor PDCCH in the first symbol, and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first node does not monitor PDCCH in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset; or, the first node monitors the PDCCH in the first symbol PDCCH and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol when the first node monitors the PDCCH in the first symbol, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first signal is not allocated an RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first signal is not allocated an RE belonging to the first RE set in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset; or, the first The signal is allocated in the first symbol at least one RE belonging to the first set of REs and the first symbol does not belong to the first subset of symbols.
  • the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first symbol when the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first node does not monitor PDCCH in the first symbol, the first signal is not allocated an RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first RE set is not allocated to the first signal in the first symbol.
  • One symbol belongs to the first symbol subset; or, the first node monitors the PDCCH in the first symbol and the first symbol does not belong to the first symbol subset; or, the first signal At least one RE belonging to the first RE set is allocated in the first symbol and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol belongs to the first symbol subset; when the first node monitors the PDCCH in the first symbol or the first signal is allocated at least one signal belonging to the first symbol in the first symbol
  • the RE is an RE of an RE set, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first node monitors the PDCCH transmitted in the type0-PDCCH CSS set in the first symbol.
  • the first node does not monitor the PDCCH transmitted in the type0-PDCCH CSS set in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first node monitors the PDCCH transmitted in the type0-PDCCH CSS set in the first symbol and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first symbol when the first node monitors the PDCCH transmitted in the type0-PDCCH CSS set in the first symbol, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol in the first cell, and the first signal is in the first cell. is sent in the first cell.
  • the first node does not monitor PDCCH in the first symbol in the first cell and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first node monitors PDCCH in the first symbol in the first cell and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol in the second BWP, and the first signal is in the first symbol. is sent in a BWP, the first BWP is an uplink BWP, and the second BWP is a downlink BWP associated with the first BWP.
  • a downlink BWP is associated with an uplink BWP
  • the downlink BWP and the uplink BWP have the same BWP-id.
  • a downlink BWP is associated with an uplink BWP
  • the downlink BWP and the uplink BWP have the same center frequency
  • the first node does not monitor PDCCH in the first symbol in the second BWP and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first node monitors the PDCCH in the first symbol in the second BWP and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first signaling is transmitted on PDCCH.
  • the first signaling is transmitted on PDSCH (Physical downlink shared channel).
  • PDSCH Physical downlink shared channel
  • the first signal is transmitted on PUSCH.
  • the first signal is transmitted on PUCCH (Physical uplink control channel, physical uplink control channel).
  • PUCCH Physical uplink control channel, physical uplink control channel.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in Figure 2.
  • FIG. 2 illustrates the network architecture of LTE (Long-Term Evolution, long-term evolution), LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, enhanced long-term evolution) and future 5G systems.
  • the network architecture of LTE, LTE-A and future 5G systems is called EPS (Evolved Packet System).
  • the 5G NR or LTE network architecture may be called 5GS (5G System)/EPS 200 or some other suitable term.
  • 5GS/EPS 200 may include one or more UE (User Equipment) 201, a UE 241 that communicates with the UE 201 on a side link, NG-RAN (Next Generation Radio Access Network, Next Generation Radio Access Network).
  • 5GS/EPS 200 may interconnect with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown in Figure 2, 5GS/EPS 200 provides packet-switched services, however those skilled in the art will readily appreciate that the various concepts presented throughout this application can be extended to networks that provide circuit-switched services.
  • NG-RAN 202 includes NR Node B (gNB) 203 and other gNBs 204.
  • the gNB 203 provides user and control plane protocol termination towards the 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, a base transceiver station, a radio base station, a radio transceiver, a transceiver function, a Basic Service Set (BSS), an Extended Service Set (ESS), a TRP (Transmitter Receiver Point) , sending and receiving node) or some other suitable terminology.
  • the gNB 203 provides the UE 201 with an access point to the 5G-CN/EPC 210 .
  • Examples of UE 201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptops, Personal Digital Assistants (PDAs), satellite radios, global positioning systems, multimedia devices , video equipment, digital audio playback (e.g., MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircraft, narrowband physical network equipment, machine type communications equipment, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any other similarly functional device.
  • 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 communications 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.
  • 5G-CN/EPC 210 includes MME (Mobility Management Entity, mobility management entity)/AMF (Authentication Management Field, authentication management field)/SMF (Session Management Function, session management function) 211, other MME/AMF/SMF 214, S-GW (Service Gateway, service gateway)/UPF (User Plane Function, user plane function) 212 and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet Data Network Gateway)/UPF 213.
  • MME/AMF/SMF 211 is a control node that handles signaling between UE 201 and 5G-CN/EPC 210.
  • MME/AMF/SMF 211 provides bearer and connection management. All user IP (Internet Protocol) packets are transmitted through S-GW/UPF 212, which itself is connected to P-GW/UPF 213. P-GW provides UE IP address allocation and other functions. P-GW/UPF 213 is connected to Internet service 230.
  • Internet service 230 includes the operator's corresponding Internet protocol service, which may specifically include Internet, intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching (Packet switching) services.
  • the first node in this application includes the UE 201.
  • the second node in this application includes the gNB 203.
  • the wireless link between the UE 201 and the gNB 203 includes a cellular network link.
  • the sender of the first signaling includes the gNB 203.
  • the recipient of the first signaling includes the UE 201.
  • the sender of the first information block includes the gNB 203.
  • the recipient of the first information block includes the UE 201.
  • the sender of the second information block includes the gNB 203.
  • the recipient of the second information block includes the UE 201.
  • the sender of the third information block includes the gNB 203.
  • the recipient of the third information block includes the UE 201.
  • the sender of the first signal includes the UE 201.
  • the receiver of the first signal includes the gNB 203.
  • the gNB 203 supports SBFD.
  • the gNB 203 supports a more flexible duplex mode or a full-duplex mode.
  • the UE201 supports SBFD.
  • the UE 201 supports a more flexible duplex mode or a full duplex mode.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of the wireless protocol architecture of the user plane and control plane according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 3 .
  • FIG. 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of a radio protocol architecture for a user plane 350 and a control plane 300.
  • Figure 3 shows three layers used in a first communication node device (UE or V2X (Vehicle to Everything, Internet of Vehicles)).
  • RSU Raad Side Unit, roadside unit
  • vehicle-mounted equipment or vehicle-mounted communication module the second node device
  • gNB UE or RSU in V2X, vehicle-mounted equipment or vehicle-mounted communication module
  • Radio protocol architecture of plane 300 Layer 1 (L1), Layer 2 (L2) and Layer 3 (L3).
  • L1 is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
  • L1 will be referred to as PHY 301 in this article.
  • the L2 305 is on top of the PHY 301, and is responsible for the link between the first node device and the second node device, or between two UEs through the PHY 301.
  • L2 305 includes MAC sublayer 302, RLC (Radio Link Control, Radio Link Layer Control Protocol) sublayer 303 and PDCP (Packet Data Convergence Protocol, Packet Data Convergence Protocol) sublayer 304. These sublayers are terminated at the second node device at.
  • 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 dividing the Allocate various radio resources (for example, resource blocks) in a cell. MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the RRC sublayer 306 in L3 in the control plane 300 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and configuring lower layers using RRC signaling between the second communication node device and the first communication node device.
  • the radio protocol architecture of the user plane 350 includes layer 1 (L1) and layer 2 (L2).
  • the radio protocol architecture for the first communication node device and the second communication node device in the user plane 350 includes layer 1 (L1) and layer 2 (L2).
  • L2 355 For the physical layer 351, L2 355
  • the PDCP sublayer 354, the RLC sublayer 353 in L2 355 and the MAC sublayer 352 in L2 355 are substantially the same as the corresponding layers and sublayers in the control plane 300, but the PDCP sublayer 354 also provides for upper layers Packet headers are compressed to reduce radio transmission overhead.
  • the L2 355 in the user plane 350 also includes the SDAP (Service Data Adaptation Protocol, Service Data Adaptation Protocol) sublayer 356.
  • SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • the SDAP sublayer 356 is responsible for the QoS (Quality of Service, Quality of Service) flow and data radio bearer (Data Radio Bearer). , DRB) to support business diversity.
  • the first communication node device may have several upper layers above the L2 355, including a network layer (eg, IP layer) terminating at the P-GW on the network side and terminating at the other end of the connection (e.g., remote UE, server, etc.) application layer.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the first node in this application.
  • the wireless protocol architecture in Figure 3 is applicable to the second node in this application.
  • the first signaling is generated in the RRC sublayer 306 or the MAC sublayer 302.
  • the first signal is generated from the PHY 301, or the PHY 351.
  • the first information block is generated in the RRC sublayer 306 or the MAC sublayer 302.
  • the second information block is generated in the RRC sublayer 306 or the MAC sublayer 302.
  • the third information block is generated in the RRC sublayer 306 or the MAC sublayer 302.
  • the higher layer in this application refers to the layer above the physical layer.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of a first communication device and a second communication device according to an embodiment of 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 L2.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logical and transport channels, and control of the second communication device 450 based on various priority metrics. Radio resource allocation.
  • the controller/processor 475 is also responsible for HARQ operation, 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 L1 (ie, the physical layer).
  • the transmit processor 416 implements encoding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the second communication device 450, as well as based on various modulation schemes (e.g., Binary Phase Shift Keying (BPSK) ), Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), M-ary phase shift keying (M-PSK), M-ary quadrature amplitude modulation (M-Quadrature Amplitude Modulation, M-QAM)) Mapping of signal clusters.
  • BPSK Binary Phase Shift Keying
  • QPSK Quadrature Phase Shift Keying
  • M-PSK M-ary phase shift keying
  • M-QAM M-ary quadrature amplitude modulation
  • M-QAM M-Quadrature Amplitude Modulation
  • Transmit processor 416 maps each parallel stream to a subcarrier, multiplexes the modulated symbols with a reference signal (e.g., a pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses an inverse fast Fourier transform to 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 to 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 into a baseband multi-carrier symbol stream that is provided to a receive processor 456 .
  • Receive processor 456 and multi-antenna receive processor 458 implement various signal processing functions of L1.
  • Multi-antenna receive processor 458 performs receive analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from receiver 454.
  • the receiving processor 456 uses a Fast Fourier Transform (FFT) to convert the received analog precoding/wavelength
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband multi-carrier symbol stream after the beam forming operation is converted from the time domain to the frequency domain.
  • 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 with the second Any parallel flow to which communication device 450 is the destination.
  • the symbols on each parallel 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 the 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 functionality of L2. 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. In the DL, 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 L2. Various control signals may also be provided to L3 for L3 processing. The controller/processor 459 is also responsible for error detection using Acknowledgment (ACK) and/or Negative Acknowledgment (NACK) protocols to support HARQ operations.
  • ACK Acknowledgment
  • NACK Negative Acknowledgment
  • 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 L2.
  • the controller/processor 459 implements header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and logical AND based on the wireless resource allocation of the first communication device 410 Multiplexing between transport channels, implementing L2 functions for the user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for HARQ operation, 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 parallel streams into multi-carrier/single-carrier symbol streams, which undergo analog precoding/beamforming operations in the multi-antenna transmit processor 457 and then are 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 receive processor 470 and the multi-antenna receive processor 472 jointly implement the functions of L1.
  • Controller/processor 475 implements L2 functionality. 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 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer data packets from the second communications device 450 .
  • Upper layer packets from controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • Controller/processor 475 is also responsible for error detection using ACK and/or NACK protocols to support HARQ operations.
  • 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 device receives at least first signaling, the first signaling is used to determine a first symbol set, the first symbol set includes at least one symbol; and transmits a first symbol in the first symbol subset.
  • any symbol in the first symbol subset is a symbol in the first symbol set; wherein the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a first symbol A type of symbols; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following: whether the first node monitors PDCCH in the first symbol; whether the first signal is in the Whether the first symbol is allocated at least one RE belonging to the first RE set, where the first RE set includes at least one RE.
  • 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; sending a first signal in a first subset of symbols.
  • 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 device at least sends first signaling, the first signaling is used to determine a first symbol set, the first symbol set includes at least one symbol; receiving the first symbol in the first symbol subset signal, any symbol in the first symbol subset is a symbol in the first symbol set; wherein the first symbol is a symbol in the first symbol set, and the first symbol is a
  • the first type of symbols; whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following: whether the sender of the first signal monitors PDCCH in the first symbol; the first Whether the signal is allocated at least one RE belonging to a first RE set in the first symbol, and the first RE set includes at least one RE.
  • 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, receiving a first signal in a first subset of symbols.
  • 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 antenna 452 the receiver 454, the reception processor 456, the multi-antenna reception processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, the multi-antenna transmission processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to send the first signaling.
  • the antenna 452 the receiver 454, the reception processor 456, the multi-antenna reception processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to send the first signal.
  • At least one of ⁇ the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, the multi-antenna transmission processor 471, the controller/processor 475, and the memory 476 ⁇ One is used to receive the first signal.
  • Embodiment 5 illustrates a first flow chart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application.
  • the first node U1 and the second node N2 communicate through a wireless link. It is particularly noted that the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • Embodiment 5 can be applied to any of the embodiments in Embodiment 6, Embodiment 7 and Embodiment 8; conversely, in the absence of conflict, In the case of Embodiment 6, Embodiment 7 and Embodiment 8, any one of the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments can be applied to Embodiment 5.
  • the first signaling is received in step S510; and the first signal is sent in the first symbol subset in step S511.
  • the first signaling is sent in step S520; the first signal is received in the first symbol subset in step S521.
  • the first signaling is used to determine a first symbol set, and the first symbol set includes at least one symbol; any symbol in the first symbol subset is a symbol in the first symbol set. a symbol; the first symbol is a symbol in the first symbol set, the first symbol is a first type of symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset and at least one of the following One is related to: whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first RE The set includes at least one RE.
  • the first node U1 is the first node in this application.
  • the second node N2 is the second node in this application.
  • the air interface between the second node N2 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 N2 and the first node U1 includes a wireless interface between the relay node device and the user equipment.
  • the air interface between the second node N2 and the first node U1 includes a wireless interface between user equipment and user equipment.
  • the first signaling is transmitted on PDCCH.
  • the first signaling is transmitted on PDSCH.
  • the first signal is transmitted on PUSCH.
  • the first signal is transmitted on PUCCH.
  • Embodiment 6 illustrates a second flow chart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application.
  • the first node U3 and the second node N4 communicate through a wireless link.
  • the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 6 can be applied to any of the embodiments in Embodiment 5, Embodiment 7 and Embodiment 8; conversely, in the absence of conflict, In the case of the example 5.
  • Any embodiment, sub-embodiment and subsidiary embodiment in Embodiment 7 and Embodiment 8 can be applied to Embodiment 6.
  • the first node U3 receives the first information block in step S630.
  • the first node N4 sends the first information block in step S640.
  • the first information block indicates which symbol or symbols in the first symbol set are the first type of symbols.
  • the first information block is carried by higher layer signaling.
  • the first information block is carried by RRC signaling.
  • the first information block is carried by MAC CE signaling.
  • the first information block includes all or part of the information in an RRC IE.
  • the first information block is carried by a higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first information block is carried by a higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon domain in the ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the first information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated field in the ServingCellConfig IE.
  • the first information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon field in the ServingCellConfigCommon IE.
  • the first information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon field in the ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the first information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated field in the ServingCellConfig IE.
  • the first information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon field in the ServingCellConfigCommon IE.
  • the first information block is used to determine the type of each symbol in the first set of symbols.
  • the first information block indicates the type of each symbol in the first symbol set.
  • the symbol types include downlink and uplink.
  • the symbol types include downlink, uplink and flexible.
  • the type of any symbol in the first symbol set is downlink or uplink.
  • the type of any symbol in the first symbol set is one of downlink, uplink or flexible.
  • the first information block indicates a period of each symbol type in the first symbol set.
  • the first information block indicates the number of time slots including only downlink symbols in the first symbol set.
  • the type of each symbol in the time slot including only downlink symbols is downlink.
  • the first information block indicates the number of time slots including only uplink symbols in the first symbol set.
  • the type of each symbol in the time slot including only uplink symbols is uplink.
  • the first information block indicates the number of consecutive downlink symbols included starting from the first time slot after the last time slot including only downlink symbols in the first symbol set.
  • the first information block indicates the number of consecutive uplink symbols included at the end of the last time slot before the first time slot including only uplink symbols in the first symbol set.
  • the first symbol set includes at least one symbol except the uplink symbols and downlink symbols indicated by the first information block.
  • the type of the at least one symbol includes flexible.
  • the type of the at least one symbol is flexible.
  • the first information block indicates the starting symbol occupied by consecutive downlink symbols in any time slot in the first symbol set.
  • any time slot in the first symbol set includes at least one symbol except the continuous downlink symbols.
  • the type of the at least one symbol is flexible.
  • the symbol type included in any time slot in the first symbol set is downlink or flexible.
  • the first information block indicates the last symbol occupied by consecutive uplink symbols in any time slot in the first symbol set.
  • any time slot in the first symbol set includes at least one symbol except the continuous uplink symbols.
  • the type of the at least one symbol is flexible.
  • the symbol type included in any time slot in the first symbol set is uplink or flexible.
  • the first type of symbols includes symbols whose type indicated by the first information block is downlink.
  • the first information block is carried by MIB.
  • the first information block is carried by a higher layer parameter pdcch-ConfigSIB1.
  • the first information block includes information in the pdcch-ConfigSIB1 field in the MIB.
  • the first information block is carried by the pdcch-ConfigSIB1 field in the MIB.
  • the first information block indicates the symbol of CORESET used for type0-PDCCH CSS.
  • the first information block indicates the starting RB, the number of consecutive RBs and the number of consecutive symbols for CORESET of type0-PDCCH CSS in the first symbol set.
  • the first information block indicates opportunities for monitoring (monitoring) PDCCH in the first symbol set.
  • the first information block indicates a time slot used for monitoring type0-PDCCH in the first symbol set and the first symbol used for CORESET in the time slot.
  • the first information block indicates the number of search space sets in each time slot in the first symbol set.
  • the first type of symbols includes symbols indicated by the first information block to CORESET for type0-PDCCH CSS.
  • the first information block is carried by a higher layer parameter invalidSymbolPattern.
  • the first information block includes information in the invalidSymbolPattern field in the PUSCH-Config IE.
  • the first information block is carried by the invalidSymbolPattern field in the PUSCH-Config IE.
  • the first information block indicates invalid symbols for PUSCH transmission based on repetition type B.
  • the first information block includes 14 bits, the 14 bits correspond to the 14 symbols of each time slot in the first symbol set, and the 14 bits are equal to 1.
  • the symbol corresponding to the bit indicates an invalid symbol.
  • the first information block includes 28 bits, and the first 14 bits of the 28 bits respectively correspond to the 14 symbols of each odd-numbered time slot in the first symbol set.
  • the last 14 bits of the 28 bits respectively correspond to the 14 symbols of each even-numbered time slot in the first symbol set, and the symbols corresponding to the bits equal to 1 among the 28 bits are indicated as invalid symbols.
  • the first information block indicates a period of invalid symbols for PUSCH transmission based on repetition type B.
  • the first information block indicates invalid symbols on each cycle.
  • the first type of symbols includes symbols indicated as invalid by the first information block.
  • the first information block is carried by SIB1.
  • the first information block is carried by ServingCellConfigCommon IE.
  • the first information block is carried by the ssb-PositionsInBurst field in SIB1.
  • the first information block is carried by the ssb-PositionsInBurst field in ServingCellConfigCommon IE.
  • the first type of symbols includes symbols indicated by the first information block for SS/PBCH block reception.
  • the first information block indicates symbols used for SS/PBCH block reception.
  • the first information block is transmitted in PDSCH.
  • the first information block is transmitted in PBCH.
  • the step S640 is located after the step S520 in Embodiment 5 and before the step S521.
  • the step S630 is located after the step S510 in Embodiment 5 and before the step S511.
  • step S640 occurs simultaneously with step S520 in embodiment 5.
  • step S630 occurs simultaneously with step S510 in Embodiment 5.
  • Embodiment 7 illustrates a third flowchart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application.
  • the first node U5 and the second node N6 communicate through a wireless link. It is particularly noted that the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • Embodiment 7 can be applied to any of the embodiments in Embodiment 5, Embodiment 6 and Embodiment 8; conversely, in the absence of conflict, In the case of Embodiment 5, Embodiment 6 and Embodiment 8, any one of the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments can be applied to Embodiment 7.
  • the first node U5 receives the second information block in step S750.
  • the first node N6 sends the second information block in step S760.
  • the second information block is used to determine whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • the second information block is carried by RRC signaling.
  • the second information block is carried by MAC CE signaling.
  • the second information block is carried by DCI.
  • the second information block includes all or part of the information in at least one RRC IE.
  • the second information block is carried by RRC signaling and MAC CE.
  • the second information block is carried by RRC signaling and DCI.
  • the second information block is carried by RRC signaling, MAC CE and DCI.
  • the second information block includes information in the MIB.
  • the second information block includes information in the pdcch-ConfigSIB1 field in the MIB.
  • the second information block includes information in the PDCCH-ConfigCommon IE.
  • the second information block includes information in at least one of the controlResourceSetZero field, the commonControlResourceSet field, the searchSpaceZero field, or the commonSearchSpaceList field in the PDCCH-ConfigCommon IE.
  • the second information block includes information in RAR (Random access response, random access response).
  • the second information block includes information in a DCI whose CRC is scrambled by RA-RNTI (Random Access Radio Network Temporary Identity, Random Access Wireless Network Temporary Identity).
  • RA-RNTI Random Access Radio Network Temporary Identity, Random Access Wireless Network Temporary Identity
  • the second information block includes a CRC information in the PDSCH scheduled by DCI scrambled by RA-RNTI.
  • the second information block includes information in a DCI with a CRC scrambled by RA-RNTI and information in a PDSCH scheduled with DCI with a CRC scrambled by RA-RNTI.
  • the second information block includes information in the PDCCH-Config IE.
  • the second information block includes information in at least one of the controlResourceSetToAddModList field, the controlResourceSetToReleaseList field, the searchSpacesToAddModList field, or the searchSpacesToReleaseList field in the PDCCH-Config IE.
  • the second information block includes information in TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE.
  • the TCI is: Transmission Configuration Indicator.
  • the second information block includes information in Enhanced TCI States Indication for UE-specific PDCCH MAC CE.
  • the second information block includes information in a DCI.
  • the second information block includes information in DCI indicating TCI state.
  • the second information block is used to configure CORESET.
  • the second information block is used to configure a search space set.
  • the second information block is used to determine the QCL (Quasi co-location, quasi co-location) relationship of the CORESET with index 0.
  • the second information block is used to determine on which symbols the first node monitors the PDCCH.
  • the second information block is transmitted in PDSCH.
  • the second information block is transmitted in PBCH.
  • the second information block is transmitted in PDCCH.
  • step S760 is located after step S520 in Embodiment 5 and before step S521.
  • the step S750 is located after the step S510 in Embodiment 5 and before the step S511.
  • step S760 occurs simultaneously with step S520 in embodiment 5.
  • step S750 occurs simultaneously with step S510 in embodiment 5.
  • Embodiment 8 illustrates a fourth flowchart of transmission between a first node and a second node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 8 .
  • the first node U7 and the second node N8 communicate through a wireless link. It is particularly noted that the sequence in this embodiment does not limit the signal transmission sequence and implementation sequence in this application.
  • Embodiment 8 In the absence of conflict, the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments in Embodiment 8 can be applied to any of the embodiments in Embodiment 5, Embodiment 6 and Embodiment 7; conversely, in the absence of conflict, In the case of Embodiment 5, Embodiment 6 and Embodiment 7, any one of the embodiments, sub-embodiments and subsidiary embodiments can be applied to Embodiment 8.
  • the first node U7 receives the third information block in step S870.
  • the first node N8 sends the third information block in step S880.
  • the third information block is used to determine the first RE set.
  • the third information block is carried by higher layer signaling.
  • the third information block is carried by RRC signaling.
  • the third information block is carried by MAC CE signaling.
  • the third information block includes all or part of the information in at least one RRC IE.
  • the third information block is carried by DCI.
  • the third information block is carried by a higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the third information block is carried by a higher layer parameter tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the third information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon domain in the ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the third information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated field in the ServingCellConfig IE.
  • the third information block includes information in the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon domain in the ServingCellConfigCommon IE.
  • the third information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon field in the ServingCellConfigCommonSIB IE.
  • the third information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated field in the ServingCellConfig IE.
  • the third information block is carried by the tdd-UL-DL-ConfigurationCommon field in the ServingCellConfigCommon IE.
  • the third information block is carried by a second higher layer parameter.
  • the name of the second higher-level parameter includes "invalidSymbolPattern”.
  • the second higher-level parameter is "invalidSymbolPattern”.
  • the second higher layer parameter is indicated by the invalidSymbolPattern field in the PUSCH-Config IE.
  • the third information block includes information in the invalidSymbolPattern field in the PUSCH-Config IE.
  • the third information block is carried by the invalidSymbolPattern field in the PUSCH-Config IE.
  • the third information block indicates the first RE set.
  • the third information block indicates symbols and subcarriers occupied by each RE in the first RE set.
  • the third information block indicates a second symbol set and a first RB set; the second symbol set and the first RB set are used to determine the first RE set; the second The symbol set includes at least one symbol, and the first RB set includes at least one RB.
  • any RE in the first RE set occupies one symbol in the second symbol set in the time domain and occupies one subcarrier in the first RB set in the frequency domain.
  • the third information block includes a first bitmap, and the first bitmap includes W bits, the W bits respectively correspond to W symbols, and W is a positive integer greater than 1; for any given bit in the first bitmap, if the given bit is equal to 1, the given bit The corresponding symbol belongs to the second symbol set; if the given bit is equal to 0, the symbol corresponding to the given bit does not belong to the second symbol set.
  • the third information block includes a second bitmap, the second bitmap includes V bits, the V bits respectively correspond to V RBs, and V is greater than 1 is a positive integer; for any given bit in the second bitmap, if the given bit is equal to 1, the RB corresponding to the given bit belongs to the first RB set; if the given bit Equal to 0, the RB corresponding to the given bit does not belong to the first RB set
  • the third information block is transmitted in PDSCH.
  • the third information block is transmitted in PDCCH.
  • the step S880 is located after the step S520 in Embodiment 5 and before the step S521.
  • step S870 is located after step S510 in Embodiment 5 and before step S511.
  • step S880 occurs simultaneously with step S520 in embodiment 5.
  • step S870 occurs simultaneously with step S510 in embodiment 5.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram in which the third information block is used to determine the first RE set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 9 .
  • the first symbol set includes M symbols, M is a positive integer greater than 1; the third information block indicates M type sets, and any type set in the M type sets includes P types; The M type sets respectively include the types of the M symbols on P sub-bands, and P is a positive integer greater than 1; the M type sets are used to determine the first RE set.
  • symbols #1 to #M respectively represent the M symbols
  • type set #1 to type set #M respectively represent the M type sets
  • type #11 to type #1P respectively represent type set #1.
  • P types in , type #M1 to type #MP respectively represent P types in type set #M.
  • the M type sets correspond to the M symbols one-to-one; a given type set is any type set among the M type sets, and the given type set and the M symbols A given symbol in the symbol corresponds; the P types included in the given type set are respectively the types of the given symbol on the P sub-bands.
  • the first symbol set consists of the M symbols.
  • the first symbol set includes at least one symbol other than the M symbols.
  • the type of any symbol in the first symbol set that does not belong to the M symbols on the P sub-bands is downlink.
  • the type of any symbol in the first symbol set that does not belong to the M symbols on any sub-frequency band in the P sub-frequency bands is downlink or flexible.
  • the P sub-bands are configurable.
  • the P sub-bands are configured by RRC.
  • the P sub-band is default.
  • the P sub-bands are predefined.
  • the P sub-bands do not need to be configured.
  • any sub-frequency band among the P sub-frequency bands includes one or more RBs used in the same transmission direction.
  • any sub-frequency band among the P sub-frequency bands includes one or more consecutive RBs used in the same transmission direction.
  • the transmission direction includes uplink and downlink.
  • the transmission direction includes uplink, downlink and sidelink.
  • At least one sub-frequency band among the P sub-frequency bands includes one or more RBs for downlink.
  • At least one sub-frequency band among the P sub-frequency bands includes one or more RBs for uplink.
  • one and only one of the P sub-bands includes one or more RBs for uplink.
  • P is equal to 2.
  • P is greater than 2.
  • the P sub-bands are orthogonal to each other in the frequency domain.
  • a guard band exists between any two adjacent sub-bands in the P sub-bands.
  • the P sub-bands belong to the same BWP.
  • the P sub-bands belong to the same serving cell.
  • the first signal is sent in a first BWP, and the P sub-bands belong to the first BWP.
  • the first signal is sent in a first BWP
  • the first BWP is an uplink BWP
  • the second BWP is a downlink BWP associated with the first BWP
  • the sender of the first signaling receives on the given symbol on part of the sub-bands of the P sub-bands, Transmission is performed on another part of the P sub-bands.
  • any one of the M symbols is used for uplink transmission on part of the P sub-frequency bands, and is used for downlink transmission on another part of the P sub-frequency bands. transmission.
  • any type in the M type sets is uplink or downlink.
  • any type in the M type sets is one of uplink, downlink or flexible.
  • any type set in the M type sets includes at least one uplink and at least one downlink among the P types.
  • the type of any one of the M symbols on at least one sub-frequency band of the P sub-frequency bands is downlink, and the type of any one of the M symbols on at least another sub-frequency band of the P sub-frequency bands is Upward.
  • two of the M symbols have different types on the same sub-band in the P sub-bands.
  • any two symbols among the M symbols have the same type on any sub-frequency band of the P sub-frequency bands.
  • the type of any one of the M symbols on the first sub-frequency band is uplink, and the type of any one of the P sub-frequency bands except the first sub-frequency band is Downlink: the first sub-band is one of the P sub-bands.
  • the type of any one of the M symbols on the first sub-frequency band is uplink, and the type of any one of the P sub-frequency bands except the first sub-frequency band is Downlink or flexible; the first sub-band is one of the P sub-bands.
  • which types among the M type sets are downlink are used to determine the first RE set.
  • the first RE occupies a first given symbol in the time domain and a first given subcarrier in the frequency domain; the first given symbol is one of the M symbols, and the first given symbol
  • the stator carrier belongs to the first given sub-band among the P sub-bands; when the type of the first given symbol on the first given sub-band is downlink, the first RE belongs to the first RE gather.
  • the first RE is any RE whose occupied symbols belong to the M symbols and whose occupied subcarriers belong to one of the P sub-bands.
  • the first RE belongs to the first RE set.
  • the first RE belongs to the first RE set.
  • the first RE when the type of the first given symbol on the first given sub-band is uplink, the first RE does not belong to the first RE set.
  • the type of any symbol among the M symbols on only the first sub-frequency band in the P sub-frequency bands is uplink, and the first sub-frequency band is one of the P sub-frequency bands;
  • the first RE set consists of all of the symbols occupying one of the M symbols in the time domain and occupying one subcarrier in any sub-band of the P sub-bands except the first sub-band in the frequency domain.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first condition, the first symbol and the first symbol subset according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 10 .
  • first condition the first condition
  • the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following: whether the first node is in the first symbol Monitor the PDCCH; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • the first condition includes: the first node is configured with a third higher layer parameter.
  • the first condition includes: the first node is configured with a third higher layer parameter that is set to the first parameter value.
  • the first condition is satisfied.
  • the first condition is not satisfied.
  • the first condition is satisfied when the first node is configured with the third higher layer parameter set to the first parameter value.
  • the first node when the first node is not configured with the third higher-layer parameter, or the value of the third higher-layer parameter configured with the first node is not equal to the first parameter value, the first condition is not satisfied.
  • the third higher-level parameter is related to the capability of the first node.
  • whether the third higher layer parameter is configured is related to the capability of the first node.
  • the value of the third higher layer parameter is related to the capability of the first node.
  • the third higher layer parameter is used to determine whether the first node supports a more flexible duplex mode or a full duplex mode.
  • the third higher layer parameter is used to determine whether the first node supports subband full-duplex mode.
  • the third higher layer parameter is used to determine whether the first node supports one symbol being configured with different types on different frequency domain resources.
  • the third higher layer parameter is used to determine whether the first node supports one symbol configured as uplink and downlink respectively on different frequency domain resources.
  • the first parameter value includes: enabled.
  • the first condition includes: at least one symbol in the first symbol set belongs to the first time pool.
  • the first condition is satisfied.
  • the first condition is not satisfied.
  • the first time pool includes multiple symbols.
  • the first time pool is configurable.
  • the first time pool is configured by RRC.
  • the first time pool is default.
  • the first time pool is predefined.
  • the first time pool does not need to be configured.
  • the sender of the first signaling supports both uplink transmission and downlink transmission in any symbol in the first time pool.
  • the sender of the first signaling transmits and receives simultaneously in any symbol in the first time pool.
  • the first time pool includes symbols in which uplink transmission and downlink transmission can be performed simultaneously.
  • the first time pool is composed of symbols in which uplink transmission and downlink transmission can be performed simultaneously.
  • the first time pool includes symbols used for both uplink transmission and downlink transmission.
  • the first time pool includes symbols used for both uplink transmission and downlink transmission.
  • the first time pool is configured by higher layer parameters.
  • the first time pool is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first time pool is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first time pool includes symbols configured as downlink.
  • the first time pool includes symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first time pool includes symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first time pool includes symbols configured as flexible.
  • the first time pool includes symbols configured as Flexible by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first time pool includes symbols configured as Flexible by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first time pool includes symbols configured as a first type, and the first type is different from downlink, uplink and flexible.
  • the first time pool includes symbols configured as the first type by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated,
  • the first type is different from downlink, uplink and flexible.
  • the M symbols all belong to the first time pool.
  • the first symbol set includes at least one symbol that does not belong to the M symbols; any symbol in the first symbol set that does not belong to the M symbols does not belong to the first time pool. .
  • the first time pool is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon
  • the third information block is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first time pool includes symbols configured as flexible by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the first condition includes: at least one symbol in the first symbol set does not belong to the second time pool.
  • the first condition is satisfied.
  • the first condition is not satisfied.
  • the second time pool includes multiple symbols.
  • the second time pool is configurable.
  • the second time pool is configured by RRC.
  • the second time pool is default.
  • the second time pool is predefined.
  • the second time pool does not need to be configured.
  • the sender of the first signaling supports only uplink transmission or only downlink transmission in any symbol in the second time pool.
  • the sender of the first signaling only sends or only receives in any symbol in the second time pool.
  • the sender of the first signaling only supports downlink transmission in any symbol in the second time pool.
  • the sender of the first signaling only sends in any symbol in the second time pool.
  • any symbol in the second time pool is used only for uplink transmission or only for downlink transmission.
  • any symbol in the second time pool is only used for downlink transmission.
  • any symbol in the second time pool is only used for a single transmission direction.
  • the second time pool includes symbols only used for uplink transmission and symbols only used for downlink transmission.
  • the second time pool includes symbols only used for downlink transmission.
  • the second time pool is composed of symbols that are only used for uplink transmission and symbols that are only used for downlink transmission.
  • the second time pool consists of symbols that are only used for downlink transmission.
  • the second time pool is configured by higher layer parameters.
  • the second time pool is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the second time pool is configured by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the second time pool includes symbols configured as downlink.
  • the second time pool includes symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the second time pool includes symbols configured as downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the second time pool includes symbols configured as uplink.
  • the second time pool includes symbols configured as uplink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon.
  • the second time pool includes symbols configured as uplink by tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated.
  • the first symbol set includes at least one symbol that does not belong to the M symbols; any symbol in the first symbol set that does not belong to the M symbols belongs to the first time pool.
  • the third information block is used to determine the second time pool.
  • the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol is used to determine the first RE set. Whether a symbol belongs to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first signal is allocated at least one belonging to the first symbol. REs of the first RE set.
  • the first node only when the first condition is satisfied, the first node does not monitor the PDCCH in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset, or, the The first node monitors the PDCCH in the first symbol and the first symbol does not belong to the first subset of symbols.
  • the first signal in the first symbol is not allocated an RE belonging to the first RE set and the first symbol belongs to the first RE set.
  • a subset of symbols, or the first signal is allocated at least one RE belonging to the first set of REs in the first symbol and the first symbol does not belong to the first subset of symbols.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • the first condition when the first condition is satisfied, whether the first symbol belongs to the first symbol subset and whether the first signal is allocated at least one of the first symbols belonging to the first symbol subset. related to the REs of the first RE set.
  • the first condition when the first condition is satisfied, whether the first symbol belongs to the first symbol subset and whether the first node monitors PDCCH in the first symbol and the first It is relevant whether the signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on whether the first signal is allocated at least one signal belonging to the first symbol subset. REs of the first RE set.
  • the first node when the first condition is met, the first node does not monitor the PDCCH in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset, or the first symbol A node monitors the PDCCH in the first symbol and the first symbol does not belong to the first subset of symbols.
  • the first signal when the first condition is satisfied, is not allocated an RE belonging to the first RE set in the first symbol and the first symbol belongs to the first RE set. symbol subset, or the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol and the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol when the first condition is not satisfied, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • any of the first type symbols in the first symbol set does not belong to the first symbol subset.
  • whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol is not used to determine whether the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • whether the first signal is allocated at least An RE belonging to the first RE set is not used to determine whether the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset does not depend on whether the first node monitors PDCCH in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset does not depend on whether the first signal is allocated at least one symbol in the first symbol. REs belonging to the first RE set.
  • the first symbol when the first condition is not satisfied, no matter whether the first node monitors PDCCH in the first symbol, the first symbol does not belong to the first symbol subset.
  • the first symbol None belong to the first symbol subset.
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first symbol, the first symbol subset, the first signal and the first RE set according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 11 .
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol;
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to the K.
  • the K is a positive integer.
  • the K is used to determine whether the first symbol belongs to the The first symbol subset.
  • the first signal when the first signal is allocated K REs belonging to the first RE set in the first symbol, whether the first symbol belongs to the first symbol subset depends on Describe K.
  • the first symbol when the K is greater than the first threshold, the first symbol does not belong to the first symbol subset; when the K is not greater than the first threshold, the first symbol belongs to the Describe the first subset of symbols.
  • the first symbol when the K is not less than the first threshold, the first symbol does not belong to the first symbol subset; when the K is less than the first threshold, the first symbol belongs to the Describe the first subset of symbols.
  • the K is greater than a first threshold and the first symbol does not belong to the first symbol subset; or, the K is not greater than the first threshold and the first symbol belongs to the first symbol subset.
  • the first threshold is a positive integer greater than 1.
  • the first symbol when the ratio between the K and the total number of REs allocated to the first symbol of the first signal is greater than a first threshold, the first symbol does not belong to the first symbol Subset; when the ratio between the K and the total number of REs allocated by the first signal on the first symbol is not greater than the first threshold, the first symbol belongs to the first symbol Subset.
  • the first symbol when the ratio between the K and the total number of REs allocated by the first signal on the first symbol is not less than a first threshold, the first symbol does not belong to the first symbol.
  • Symbol subset when the ratio between the K and the total number of REs allocated by the first signal on the first symbol is less than the first threshold, the first symbol belongs to the first symbol Subset.
  • the total number of REs allocated to the first signal on the first symbol is equal to the total number of subcarriers allocated to the first signal on the first symbol.
  • the first threshold is a non-negative real number less than 1.
  • the first threshold is configurable.
  • the first threshold is configured by RRC.
  • the first threshold is configured by MAC CE.
  • the first threshold is default.
  • the first threshold is predefined.
  • the first threshold is DCI indicated.
  • the first signaling is used to determine the first threshold.
  • the first signaling indicates the first threshold.
  • the first signal when the first signal is allocated the K REs belonging to the first RE set in the first symbol and the first symbol belongs to the first symbol subset, The first signal does not occupy the K REs.
  • the K REs are invalid for the first signal.
  • the first signal performs rate matching on the K REs.
  • the first signal punctures the K REs.
  • the TBS of the TB carried by the first signal has nothing to do with the K.
  • Embodiment 12 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a first node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 12 .
  • the processing device 1200 in the first node includes a first receiver 1201 and a first transmitter 1202.
  • the first receiver 1201 receives the first signaling; the first transmitter 1202 sends the first signal in the first symbol subset.
  • the first signaling is used to determine a first symbol set, the first symbol set includes at least one symbol; any symbol in the first symbol subset is the first symbol set a symbol; the first symbol is a symbol in the first symbol set, the first symbol is a first type of symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset and at least one of the following One is related to: whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, and the first RE The set includes at least one RE.
  • the first receiver 1201 receives a first information block; the first information block indicates which symbol or symbols in the first symbol set are the first type of symbols.
  • the first receiver 1201 receives a second information block; the second information block is used to determine whether the first node monitors the PDCCH in the first symbol.
  • the first receiver 1201 receives a third information block; the third information block is used to determine the first RE set.
  • the first symbol set includes M symbols, M is a positive integer greater than 1;
  • the third information block indicates M type sets, and any type set in the M type sets includes P types;
  • the M type sets respectively include the types of the M symbols on P sub-bands, and P is a positive integer greater than 1;
  • the M type sets are used to determine the first RE set.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following: whether the first node monitors the first symbol PDCCH; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol; when When the first signal is allocated K REs belonging to the first RE set in the first symbol, whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to the K.
  • the first node is user equipment.
  • the first node is a relay node device.
  • the first receiver 1201 includes the ⁇ antenna 452, receiver 454, receiving processor 456, multi-antenna receiving processor 458, controller/processor 459, memory 460, and data source in Embodiment 4. At least one of 467 ⁇ .
  • the first transmitter 1202 includes the ⁇ antenna 452, transmitter 454, transmit processor 468, multi-antenna transmit processor 457, controller/processor 459, memory 460, data source in Embodiment 4. At least one of 467 ⁇ .
  • Embodiment 13 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a second node according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 13 .
  • the processing device 1300 in the second node includes a second transmitter 1301 and a second receiver 1302.
  • the second transmitter 1301 sends the first signaling; the second receiver 1302 receives the first signal in the first symbol subset.
  • the first signaling is used to determine a first symbol set, the first symbol set includes at least one symbol; any symbol in the first symbol subset is the first symbol set a symbol in; the first symbol is a symbol in the first symbol set, the first symbol is a first type of symbol; whether the first symbol belongs to the first symbol subset and at least the following One is related to: whether the sender of the first signal monitors the PDCCH in the first symbol; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol, so The first RE set includes at least one RE.
  • the second transmitter 1301 sends a first information block; the first information block indicates which symbol or symbols in the first symbol set are the first type of symbols.
  • the second transmitter 1301 sends a second information block; the second information block is used to determine whether the sender of the first signal monitors PDCCH in the first symbol.
  • the second transmitter 1301 sends a third information block; the third information block is used to determine the first RE set.
  • the first symbol set includes M symbols, M is a positive integer greater than 1;
  • the third information block indicates M type sets, and any type set in the M type sets includes P types;
  • the M type sets respectively include the types of the M symbols on P sub-bands, and P is a positive integer greater than 1;
  • the M type sets are used to determine the first RE set.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to at least one of the following: the sender of the first signal is in the first symbol Whether PDCCH is monitored in one symbol; whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol.
  • whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to whether the first signal is allocated at least one RE belonging to the first RE set in the first symbol; when When the first signal is allocated K REs belonging to the first RE set in the first symbol, whether the first symbol belongs to the first symbol subset is related to the K.
  • the second node is a base station device.
  • the second node is user equipment.
  • the second node is a relay node device.
  • the second transmitter 1301 includes ⁇ antenna 420, transmitter 418, transmission processor 416, multi-antenna transmission processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4. At least one.
  • the second receiver 1302 includes ⁇ antenna 420, receiver 418, receiving processor 470, multi-antenna receiving processor 472, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4. At least one.
  • User equipment, terminals and UEs in this application include but are not limited to drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, in-vehicle communication equipment, vehicles, vehicles, RSU , wireless sensors, network cards, Internet of Things terminals, RFID (Radio Frequency Identification, radio frequency identification technology) terminals, NB-IOT (Narrow Band Internet of Things, narrowband Internet of Things) terminals, MTC (Machine Type Communication, machine type communication) terminals , eMTC (enhanced MTC, enhanced MTC) terminals, data cards, Internet cards, vehicle communication equipment, low-cost mobile phones, low-cost tablet computers and other wireless communication equipment.
  • RFID Radio Frequency Identification, radio frequency identification technology
  • NB-IOT Narrow Band Internet of Things, narrowband Internet of Things
  • MTC Machine Type Communication, machine type communication
  • eMTC enhanced MTC
  • the base stations or system equipment in this application include but are not limited to macro cell base stations, micro cell base stations, small cell base stations, home base stations, relay base stations, eNB (evolved Node B, evolved wireless base stations), gNB, TRP, GNSS (Global Navigation Satellite System, global navigation satellite system), relay satellites, satellite base stations, aerial base stations, RSU, drones, test equipment, such as wireless communication equipment such as transceivers or signaling testers that simulate some functions of the base station.
  • eNB evolved Node B, evolved wireless base stations
  • gNB evolved wireless base stations
  • TRP Time Division Multiple Access
  • GNSS Global Navigation Satellite System, global navigation satellite system
  • relay satellites satellite base stations
  • aerial base stations RSU, drones
  • test equipment such as wireless communication equipment such as transceivers or signaling testers that simulate some functions of the base station.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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  • 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。第一节点接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。该方法提高系统资源的利用率,提高了上行传输的频谱效率和可靠性,降低了延时。

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,尤其涉及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
在现有的NR(New Radio,新无线)系统中,频谱资源被静态地划分为FDD(Frequency Division Duplexing,频分双工)频谱和TDD(Time Division Duplexing,时分双工)频谱。对于TDD频谱,基站和UE(User Equipment,用户设备)都工作在半双工模式。这种半双工模式避免了自干扰并能够缓解跨链路(Cross Link)干扰的影响,但是也带来了资源利用率的下降和延时的增大。针对这些问题,在TDD频谱或FDD频谱上支持灵活的双工模式或可变的链路方向(上行或下行或灵活)成为一种可能的解决方案。在3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#88e次会议和3GPP R-18 workshop中,在NR R-18中支持更灵活的双工模式或全双工模式得到了广泛的关注和讨论,特别是gNB(NR节点B)端的子带非重叠全双工(Subband non-overlapping Full Duplex,SBFD)模式。在这个模式下的通信会受到严重的干扰,包括自干扰和跨链路干扰。为了解决干扰问题,需要采用先进的干扰消除技术,包括天线隔离,波束赋型,RF(Radio Frequency)级干扰消除和数字干扰消除。
发明内容
在SBFD的场景下,用于上行传输和下行传输的频谱分配将会变得更加灵活。发明人通过研究发现,在这一场景中,现有的传输方案需要被重新考虑。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,虽然本申请的初衷是针对SBFD场景,本申请也能应用其他非SBFD场景,进一步的,对不同场景(包括但不限于SBFD和其他非SBFD场景)采用统一的设计方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的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。
本申请公开了被用于无线通信的第一节点中的方法,其中,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH(Physical downlink control channel,物理下行控制信道);
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE(Resource element,资源单元)集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了上行资源的利用率。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:在对当前系统改变较小的情况下,提高了系统性能。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第一信息块;
其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
作为一个实施例,上浮方法的好处包括:具有良好的兼容性。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
接收第三信息块;
其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:提高了灵活性。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
作为一个实施例,上述方法的好处包括:进一步降低时延,提高系统的性能。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一节点是中继节点。
本申请公开了被用于无线通信的第二节点中的方法,其中,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
在第一符号子集中接收第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第一信息块;
其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第二信息块;
其中,所述第二信息块被用于确定所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,包括:
发送第三信息块;
其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
具体的,根据本申请的一个方面,上述方法的特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是基站。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是用户设备。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二节点是中继节点。
本申请公开了一种被用于无线通信的第一节点,其中,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
第一发送机,在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
本申请公开了一种被用于无线通信的第二节点,其中,包括:
第二发送机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
第二接收机,在第一符号子集中接收第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
提高系统资源的利用率;
提高了上行传输的频谱效率和可靠性,降低了延时;
提升了系统性能。
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信令和第一信号的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第一个流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第二个流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第三个流程图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第四个流程图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第三信息块被用于确定第一RE集合的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一条件、第一符号和第一符号子集之间关系的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的第一符号、第一符号子集、第一信号和第一RE集合之间关系的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中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信令和第一信号的流程图,如附图1所示。在附图1中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间特定的时间先后关系。
第一节点100在步骤101中接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;在步骤102中在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合的一个符号。
实施例1中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,所述PDCCH是指:Physical Downlink Control Channel。
作为一个实施例,所述RE是指:Resource element。
作为一个实施例,所述RE在时域占用一个符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述符号包括OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述符号包括DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变换正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述符号是转换预编码器(transform precoding)的输出经过OFDM符号发生(Generation)后得到的。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括至少一个DCI域(field)。
作为一个实施例,所述第一信令是一个DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC(Radio Resource Control,无线资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个RRC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)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是一个MAC CE信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括RRC信令和DCI。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合占用的起始slot(时隙),所述第一符号集合在所述起始slot中占用的起始符号,以及所述第一符号集合包括的符号的数量。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合中DMRS(Demodulation reference signals,解调参考信号)的映射类型(mapping type)。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合中的重复(repetition)次数。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合中用于TBS(Transport blocks set,传输块集合)确定的时隙数。
作为一个实施例,所述第一信令包括一个DCI,所述第一信令中的DCI域Time domain resource assignment指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令包括ConfiguredGrantConfig IE(Information element,信息单元),所述第一信令中的timeDomainAllocation被用于指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令包括CSI-ReportConfig IE,所述第一信令中的reportSlotOffsetList被用于指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令包括CSI-ReportConfig IE,所述第一信令中的reportSlotOffsetListDCI-0-2被用于指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令包括CSI-ReportConfig IE,所述第一信令中的reportSlotOffsetListDCI-0-1被用于指示所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一信令被用于调度所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信令包括所述第一信号的调度信息。
作为一个实施例,所述调度信息包括时域资源、频域资源、MCS(Modulation and Coding Scheme,调制与编码方案)、DMRS ports(Demodulation reference signal port,解调参考信号端口)、HARQ process number(Hybrid automatic repeat request process number,混合自动重传请求进程号)、TCI state(Transmission Configuration Indicator state,传输配置指示状态)、RV(Redundancy version,冗余版本)、NDI(New Data Indicator,新数据指示)、Antenna ports(天线端口)、SRS request(Sounding Reference Signal request,探测参考信号请求)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第一信号被分配的时域资源包括所述第一符号集合。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括所述第一信号被分配的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一符号集合被分配给所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一信号携带一个比特块,所述一个比特块包括至少一个TB(Transport block,传输块)或至少一个CBG(Code block group,码块组)。
作为一个实施例,所述第一信号包括至少一个CSI(Channel State Information,信道状态指示)上报(report(s))。
作为一个实施例,所述第一信号是一个CSI上报。
作为一个实施例,所述第一信号是多个CSI上报。
作为一个实施例,所述第一信号是基于重复类型B(repetition Type B)的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于动态调度(dynamically scheduled)的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于配置调度(configured grant)的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于动态调度的重复类型B的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一信号是基于配置调度的重复类型B的PUSCH传输。
作为一个实施例,所述第一节点自行确定是否在所述第一符号集合中发送所述第一信号。
作为一个实施例,所述第一节点的第一更高层参数被配置为“pusch-RepTypeB”,所述第一更高层参数的名称里包括“pusch-RepTypeIndicator”。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一更高层参数是“pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-2”或“pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-1”。
作为一个实施例,所述第一符号集合由所述第一符号子集组成。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括除所述第一符号子集之外的一个符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括除所述第一符号子集之外的多个符号。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括至少一次记名重复(nominal repetition)。
作为一个实施例,所述第一符号子集不包括所述第一符号集合中的无效(invalid)符号。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集的意思包括:所述第一符号是否是一个无效符号。
作为一个实施例,如果所述第一符号是一个无效符号,所述第一符号不属于所述第一符号子集;如果所述第一符号不是一个无效符号,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,对于所述第一符号集合中的任一符号,如果所述任一符号属于所述第一符号子集,所述任一符号不是一个无效符号。
作为一个实施例,对于所述第一符号集合中的任一符号,如果所述任一符号不属于所述第一符号子集,所述任一符号是一个无效符号。
作为一个实施例,所述第一符号子集包括所述第一符号集合中除无效符号以外的所有符号。
作为一个实施例,所述第一符号子集包括所述第一符号集合中除无效符号以外的符号中的全部或部分。
作为一个实施例,所述第一符号子集由所述第一符号集合中除无效符号以外的所有符号组成。
作为一个实施例,所述第一符号子集由所述第一符号集合中除无效符号以外的符号中的全部或部分组成。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括N次记名重复,N是正整数;所述N次记名重复中的任一给定记名重复,如果给定记名重复中除去无效符号后的剩余符号(remaining symbol)的数量大于0,所述给定记名重复包括一个或多个实际重复(actual repetition),其中每个实际重复包括所述剩余符号中在一个slot内的一组连续的符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述N由第一信令指示。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号子集包括所述N个记名重复中每个记名重复包括的所有实际重复。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号子集由所述第一符号集合中所有记名重复包括的所有实际重复组成。
作为一个实施例,所述第一符号子集包括至少一次实际重复。
作为一个实施例,所述第一符号是否是一个无效符号和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH有关。
作为一个实施例,所述第一符号是否是一个无效符号和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关。
作为一个实施例,所述第一符号是否是一个无效符号和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE均有关。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一符号集合中的仅所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号不占用所述第一符号集合中不属于所述第一符号子集的任一符号。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一符号子集中的每个符号。
作为一个实施例,所述第一信号仅占用所述第一符号子集中的部分符号。
作为一个实施例,所述第一信号占用所述第一符号子集中的每个符号数大于1的实际重复。
作为一个实施例,所述第一信号不占用所述第一符号子集中的符号数等于1的实际重复。
作为一个实施例,所述第一符号是所述第一符号集合中的任意一个第一类符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中的至少之一配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被指示给用于type0-PDCCH CSS(Common search space,公共搜索空间)集合的CORESET(Control resource set,控制资源集)的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被指示给索引为0的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被MIB(Master Information Block,主系统信息块)中的pdcch-ConfigSIB1指示给用于type0-PDCCH CSS集合的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被指示用于SS(Synchronisation signal,同步信号)/PBCH(Physical broadcast channel,物理广播信道)块(block)接收的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被SIB1(System Information Block 1,系统信息块1)中的ssb-PositionsInBurst或ServingCellConfigCommon中的ssb-PositionsInBurst指示用于SS/PBCH block接收的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被更高层参数invalidSymbolPattern指示为invalid的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中的至少之一配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被指示给用于type0-PDCCH CSS集合的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被指示给索引为0的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被MIB中的pdcch-ConfigSIB1指示给用于type0-PDCCH CSS集合的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被指示用于SS/PBCH block接收的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被SIB1中的ssb-PositionsInBurst或ServingCellConfigCommon中的ssb-PositionsInBurst指示用于SS/PBCH block接收的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号是被更高层参数invalidSymbolPattern指示为invalid的符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括:被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon或tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated中的至少之一配置为下行的符号,以及被指示给用于type0-PDCCH CSS集合的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,所述第一RE集合是可配置的。
作为一个实施例,所述第一RE集合是RRC配置的。
作为一个实施例,所述第一RE集合在频域包括至少一个RB(Resource Block,资源块),在时域包括至少一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号是连续的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号是不连续的。
作为一个实施例,所述RB包括PRB(Physical RB,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一RE集合中进行发送,在第二RE集合中进行接收,所述第二RE集合和所述第一RE集合占用相同的时域资源和相互正交的频域资源。
作为一个实施例,所述第一RE集合被用于下行传输,第二RE集合被用于上行传输,所述第二RE集合和所述第一RE集合占用相同的时域资源和相互正交的频域资源。
作为一个实施例,所述第一RE集合和所述第二RE集合属于同一个服务小区(serving cell)。
作为一个实施例,所述第一RE集合和所述第二RE集合属于同一个载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述第一RE集合和所述第二RE集合占用的频域资源属于同一个BWP(Bandwidth part,部分带宽)。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:监测PDCCH候选项(candidate)。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:通过监测PDCCH来检测DCI。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:通过监测PDCCH候选项来检测DCI。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:监测PDCCH候选项以判断DCI是否在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:执行译码操作;如果根据CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)确定译码正确,则判断检测到PDCCH;否则判断未检测到PDCCH。
作为一个实施例,所述短语监测PDCCH的意思包括:根据CRC确定是否存在DCI在PDCCH中被传输,在根据CRC判断译码是否正确之前不确定是否存在DCI在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,针对PDCCH的所述监测在PDCCH候选项中被执行。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH有关。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE均有关。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE共同被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集;或者,所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH时,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号属于所述第一符号子集;或者,所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE时,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH,所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE,并且所述第一符号属于所述第一符号子集;或者,所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集;或者,所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH,并且所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE时,所述第一符号属于所述第一符号子集;当所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH或者所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE时,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点是否在所述第一符号中监测在type0-PDCCH CSS集合中被传输的PDCCH有关。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中不监测在type0-PDCCH CSS集合中被传输的PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一符号中监测在type0-PDCCH CSS集合中被传输的PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一节点在所述第一符号中不监测在type0-PDCCH CSS集合中被传输的PDCCH时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一节点在所述第一符号中监测在type0-PDCCH CSS集合中被传输的PDCCH时,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点是否在第一小区中在所述第一符号中监测PDCCH有关,所述第一信号在所述第一小区中被发送。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一小区中在所述第一符号中不监测PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第一小区中在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点是否在第二BWP中在所述第一符号中监测PDCCH有关,所述第一信号在第一BWP中被发送,所述第一BWP是上行BWP,所述第二BWP是和所述第一BWP关联的(linked)下行BWP。
作为一个实施例,如果一个下行BWP和一个上行BWP关联,所述一个下行BWP和所述一个上行BWP有相同的BWP-id。
作为一个实施例,如果一个下行BWP和一个上行BWP关联,所述一个下行BWP和所述一个上行BWP有相同的中心频率(center frequency)。
作为一个实施例,一个下行BWP和一个上行BWP关联的具体含义参见3GPP TS 38.213。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二BWP中在所述第一符号中不监测PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一节点在所述第二BWP中在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信令在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDSCH(Physical downlink shared channel,物理下行共享信道)上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUCCH(Physical uplink control channel,物理上行控制信道)上被传输。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)。5G NR或LTE网络架构可称为5GS(5G System)/EPS 200或某种其它合适术语。5GS/EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,一个与UE 201进行副链路(Sidelink)通信的UE 241,NG-RAN(Next Generation Radio Access Network,下一代无线接入网络)202,5G-CN(5G Core Network,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)/UDM(Unified Data Management,统一数据管理)220和因特网服务230。5GS/EPS 200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,5GS/EPS 200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。NG-RAN 202包括NR节点B(gNB)203和其它gNB 204。gNB 203提供朝向UE 201的用户和控制平面协议终止。gNB 203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB 204。gNB 203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(Basic Service Set,BSS)、扩展服务集合(Extended Service Set,ESS)、TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)或某种其它合适术语。gNB 203为UE 201提供对5G-CN/EPC 210的接入点。UE 201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)、卫星无线电、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、窄带物理网设备、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UE 201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。gNB 203通过S1/NG接口连接到5G-CN/EPC 210。5G-CN/EPC 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/SMF(Session Management Function,会话管理功能)211、其它MME/AMF/SMF 214、S-GW(Service Gateway,服务网关)/UPF(User Plane Function,用户面功能)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)/UPF 213。MME/AMF/SMF 211是处理UE 201与5G-CN/EPC 210之间的信令的控制节点。大体上MME/AMF/SMF 211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW/UPF 212传送,S-GW/UPF 212自身连接到P-GW/UPF 213。P-GW提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW/UPF 213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(Packet switching)服务。
作为一个实施例,本申请中的所述第一节点包括所述UE 201。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述UE 201与所述gNB 203之间的无线链路包括蜂窝网链路。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述第一信令的接收者包括所述UE 201。
作为一个实施例,所述第一信息块的发送者包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述第一信息块的接收者包括所述UE 201。
作为一个实施例,所述第二信息块的发送者包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述第二信息块的接收者包括所述UE 201。
作为一个实施例,所述第三信息块的发送者包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述第三信息块的接收者包括所述UE 201。
作为一个实施例,所述第一信号的发送者包括所述UE 201。
作为一个实施例,所述第一信号的接收者包括所述gNB 203。
作为一个实施例,所述gNB 203支持SBFD。
作为一个实施例,所述gNB 203支持更灵活的双工模式或全双工模式。
作为一个实施例,所述UE201支持SBFD。
作为一个实施例,所述UE201支持更灵活的双工模式或全双工模式。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,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或V2X(Vehicle to Everything,车联网)中的RSU(Road Side Unit,路边单元),车载设备或车载通信模块)和第二节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU,车载设备或车载通信模块),或者两个UE之间的控制平面300的无线电协议架构:层1(Layer 1,L1)、层2(Layer 2,L2)和层3(Layer 3,L3)。L1是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1在本文将称为PHY 301。L2 305在PHY 301之上,通过PHY 301负责在第一节点设备与第二节点设备之间,或者两个UE之间的链路。L2 305包括MAC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L3中的RRC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)和层2(L2),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 355中的PDCP子层354,L2 355中的RLC子层353和L2 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 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(Quality of Service,服务质量)流和数据无线承载(Data Radio Bearer,DRB)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 355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述RRC子层306或MAC子层302。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY 301,或所述PHY 351。
作为一个实施例,所述第一信息块生成于所述RRC子层306或MAC子层302。
作为一个实施例,所述第二信息块生成于所述RRC子层306或MAC子层302。
作为一个实施例,所述第三信息块生成于所述RRC子层306或MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述更高层是指物理层以上的层。
实施例4
实施例4示例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,如附图4所示。附图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的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与传输信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对第二通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到第二通信设备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(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第二通信设备450处的前向纠错(Forward Error Correction,FEC),以及基于各种调制方案(例如,二进制相移键控(Binary Phase Shift Keying,BPSK)、正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)、M进制相移键控(M-PSK)、M进制正交振幅调制(M-Quadrature Amplitude Modulation,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,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(Inverse Fast Fourier Transform,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(Fast Fourier Transform,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第二通信设备450为目的地的任何并行流。每一并行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DL中,控制器/处理器459提供传输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。控制器/处理器459还负责使用确认(Acknowledgement,ACK)和/或否定确认(Negative Acknowledgement,NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
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之上的所有协议层。类似于在DL中所描述第一通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于第一通信设备410的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传输信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、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将产生的并行流调制成多载波/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的功能。控制器/处理器475实施L2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。控制器/处理器475提供传输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第二通信设备450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。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或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第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
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;在第一符号子集中发送第一信号。
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第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;在第一符号子集中接收第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个 第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
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,在第一符号子集中接收第一信号。
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。
作为一个实施例,本申请中的所述第二节点包括所述第一通信设备410。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于接收所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中至少之一被用于发送所述第一信号。
作为一个实施例,{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,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所述第一信号。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第一个流程图。在附图5中,第一节点U1与第二节点N2之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例6、实施例7和实施例8中的任一实施例中;反之,在不冲突的情况下,实施例6、实施例7和实施例8中的任一实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5中。
对于第一节点U1,在步骤S510中接收第一信令;在步骤S511中在第一符号子集中发送第一信号。
对于第二节点N2,在步骤S520中发送第一信令;在步骤S521中在第一符号子集中接收第一信号。
实施例5中,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
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N2是本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二节点N2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N2和所述第一节点U1之间的空中接口包括中继节点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N2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,所述第一信令在PDCCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在PDSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUSCH上被传输。
作为一个实施例,所述第一信号在PUCCH上被传输。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第二个流程图。在附图6中,第一节点U3与第二节点N4之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、实施例7和实施例8中的任一实施例中;反之,在不冲突的情况下,实施例 5、实施例7和实施例8中的任一实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例6中。
第一节点U3在步骤S630中接收第一信息块。
第一节点N4在步骤S640中发送第一信息块。
实施例6中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由MAC CE信令携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括一个RRC IE中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfigCommonSIB IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域中信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfig IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块包括ServingCellConfigCommon IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由ServingCellConfigCommonSIB IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由ServingCellConfig IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由ServingCellConfigCommon IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块被用于确定所述第一符号集合中的每个符号的类型。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的每个符号的类型。
作为一个实施例,所述符号的类型包括下行和上行。
作为一个实施例,所述符号的类型包括下行,上行和flexible(灵活的)。
作为一个实施例,所述第一符号集合中任一符号的类型是下行或上行。
作为一个实施例,所述第一符号集合中任一符号的类型是下行,上行或flexible中之一。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中每个符号类型的周期。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中仅包括下行符号的时隙的数目。
作为上述实施例的一个子实施例,所述仅包括下行符号的时隙中的每个符号的类型是下行。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中仅包括上行符号的时隙的数目。
作为上述实施例的一个子实施例,所述仅包括上行符号的时隙中的每个符号的类型是上行。
作为一个实施例,所述第一信息块指示从所述第一符号集合中最后一个仅包括下行符号的时隙之后的第一个时隙开始包括的连续下行符号的数目。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中第一个仅包括上行符号的时隙之前的最后一个时隙末尾包括的连续上行符号的数目。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括除所述第一信息块指示的上行符号和下行符号外的至少一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号的类型包括flexible。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号的类型是flexible。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一符号集合中的任一时隙中连续的下行符号占用的起始符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中的任一时隙包括除所述连续的下行符号外的至少一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号的类型是flexible。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中的任一时隙包括的符号类型是下行或flexible。
作为一个实施例,所述第一信息块指示第一符号集合中的任一时隙连续的上行符号占用的最后一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中任一时隙包括除所述连续的上行符号外的至少一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述至少一个符号的类型是flexible。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中任一时隙包括的符号类型是上行或flexible。
作为一个实施例,所述第一类符号包括所述第一信息块指示的类型为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块由MIB携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层参数pdcch-ConfigSIB1携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括MIB中的pdcch-ConfigSIB1域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由MIB中的pdcch-ConfigSIB1域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块指示用于type0-PDCCH CSS的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中用于type0-PDCCH CSS的CORESET的起始RB,连续的RB数和连续的符号数目。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中用于监视(monitor)PDCCH的时机(occasions)。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中用于监视type0-PDCCH的时隙和在所述时隙中用于CORESET的第一个符号。
作为一个实施例,所述第一信息块指示所述第一符号集合中每个时隙中搜索空间集合(search space set)的数目。
作为一个实施例,所述第一类符号包括所述第一信息块指示给用于type0-PDCCH CSS的CORESET的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块由更高层参数invalidSymbolPattern携带。
作为一个实施例,所述第一信息块包括PUSCH-Config IE中的invalidSymbolPattern域中的信息。
作为一个实施例,所述第一信息块由PUSCH-Config IE中的invalidSymbolPattern域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块指示针对基于重复类型B的PUSCH传输的无效符号。
作为一个实施例,所述第一信息块包括14个比特,所述14个比特与所述第一符号集合中每个时隙的14个符号一一对应,所述14个比特中等于1的比特对应的符号指示为invalid的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块包括28个比特,所述28个比特的前14个比特分别与所述第一符号集合中每个奇数时隙的14个符号一一对应,所述28个比特的后14个比特分别与所述第一符号集合中的每个偶数时隙的14个符号一一对应,所述28个比特中等于1的比特对应的符号指示为invalid的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块指示针对基于重复类型B的PUSCH传输的无效符号的周期。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信息块指示所述每个周期上的无效符号。
作为一个实施例,所述第一类符号包括所述第一信息块指示为invalid的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块由SIB1携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由ServingCellConfigCommon IE携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由SIB1中的ssb-PositionsInBurst域携带。
作为一个实施例,所述第一信息块由ServingCellConfigCommon IE中的ssb-PositionsInBurst域携带。
作为一个实施例,所述第一类符号包括所述第一信息块指示的用于SS/PBCH block接收的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块指示被用于SS/PBCH block接收的符号。
作为一个实施例,所述第一信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,所述第一信息块在PBCH中被传输。
作为一个实施例,所述步骤S640位于实施例5中步骤S 520之后,且在步骤S521之前。
作为一个实施例,所述步骤S630位于实施例5中步骤S 510之后,且在步骤S511之前。
作为一个实施例,所述步骤S640与实施例5中步骤S 520同时发生。
作为一个实施例,所述步骤S630与实施例5中步骤S 510同时发生。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第一节点和第二节点之间的传输的第三个流程图。在附图7中,第一节点U5与第二节点N6之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例7中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、实施例6和实施例8中的任一实施例中;反之,在不冲突的情况下,实施例5、实施例6和实施例8中的任一实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例7中。
第一节点U5在步骤S750中接收第二信息块。
第一节点N6在步骤S760中发送第二信息块。
实施例7中,所述第二信息块被用于确定所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由MAC CE信令携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括至少一个RRC IE中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令和MAC CE共同携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第二信息块由RRC信令,MAC CE和DCI共同携带。
作为一个实施例,所述第二信息块包括MIB中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括MIB中的pdcch-ConfigSIB1域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PDCCH-ConfigCommon IE中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PDCCH-ConfigCommon IE中的controlResourceSetZero域,commonControlResourceSet域,searchSpaceZero域,或commonSearchSpaceList域中至少一个域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括RAR(Random access response,随机接入响应)中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个CRC由RA-RNTI(Random Access Radio Network Temporary Identity,随机接入无线网络临时标识)加扰(scrambled)的DCI中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个CRC由RA-RNTI加扰的DCI所调度的PDSCH中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个CRC由RA-RNTI加扰的DCI中的信息和所述一个CRC由RA-RNTI加扰的DCI所调度的PDSCH中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PDCCH-Config IE中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括PDCCH-Config IE中的controlResourceSetToAddModList域,controlResourceSetToReleaseList域,searchSpacesToAddModList域,或searchSpacesToReleaseList域中的至少一个域中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括TCI State Indication for UE-specific PDCCH MAC CE中的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述TCI是:Transmission Configuration Indicator(传输配置指示)。
作为一个实施例,所述第二信息块包括Enhanced TCI States Indication for UE-specific PDCCH MAC CE中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个DCI中信息。
作为一个实施例,所述第二信息块包括一个指示TCI state(TCI状态)的DCI中的信息。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于配置CORESET。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于配置搜索空间集合。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于确定索引为0的CORESET的QCL(Quasi co-location,准共址)关系。
作为一个实施例,所述第二信息块被用于确定所述第一节点在哪些符号上监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PBCH中被传输。
作为一个实施例,所述第二信息块在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述步骤S760位于实施例5中步骤S 520之后,且在步骤S521之前。
作为一个实施例,所述步骤S750位于实施例5中步骤S 510之后,且在步骤S511之前。
作为一个实施例,所述步骤S760与实施例5中步骤S 520同时发生。
作为一个实施例,所述步骤S750与实施例5中步骤S 510同时发生。
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节点和第二节点之间的传输的第四个流程图,如附图8所示。在附图8中,第一节点U7与第二节点N8之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例8中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、实施例6和实施例7中的任一实施例中;反之,在不冲突的情况下,实施例5、实施例6和实施例7中的任一实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例8中。
第一节点U7在步骤S870中接收第三信息块。
第一节点N8在步骤S880中发送第三信息块。
实施例8中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,所述第三信息块由更高层信令携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由RRC信令携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由MAC CE信令携带。
作为一个实施例,所述第三信息块包括至少一个RRC IE中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第三信息块由DCI携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationCommon携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由更高层参数tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated携带。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfigCommonSIB IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域中信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfig IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块包括ServingCellConfigCommon IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块由ServingCellConfigCommonSIB IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由ServingCellConfig IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated域携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由ServingCellConfigCommon IE中的tdd-UL-DL-ConfigurationCommon域携带。
作为一个实施例,所述第三信息块由第二更高层参数携带。
作为一个实施例,所述第二更高层参数的名称里包括“invalidSymbolPattern”。
作为一个实施例,所述第二更高层参数是“invalidSymbolPattern”。
作为一个实施例,所述第二更高层参数由PUSCH-Config IE中的invalidSymbolPattern域指示。
作为一个实施例,所述第三信息块包括PUSCH-Config IE中的invalidSymbolPattern域中的信息。
作为一个实施例,所述第三信息块由PUSCH-Config IE中的invalidSymbolPattern域携带。
作为一个实施例,所述第三信息块指示所述第一RE集合。
作为一个实施例,所述第三信息块指示所述第一RE集合中每个RE占用的符号和子载波。
作为一个实施例,所述第三信息块指示第二符号集合和第一RB集合;所述第二符号集合和所述第一RB集合被用于确定所述第一RE集合;所述第二符号集合包括至少一个符号,所述第一RB集合包括至少一个RB。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RE集合中任一RE在时域占用所述第二符号集合中的一个符号,在频域占用所述第一RB集合中的一个子载波。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息块包括第一比特位图,所述第一比特位图包括W个 比特,所述W个比特分别对应W个符号,W是大于1的正整数;对于所述第一比特位图中任一给定比特,如果所述给定比特等于1,所述给定比特对应的符号属于所述第二符号集合;如果所述给定比特等于0,所述给定比特对应的符号不属于所述第二符号集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息块包括第二比特位图,所述第二比特位图包括V个比特,所述V个比特分别对应V个RB,V是大于1的正整数;对于所述第二比特位图中任一给定比特,如果所述给定比特等于1,所述给定比特对应的RB属于所述第一RB集合;如果所述给定比特等于0,所述给定比特对应的RB不属于所述第一RB集合
作为一个实施例,所述第三信息块在PDSCH中被传输。
作为一个实施例,所述第三信息块在PDCCH中被传输。
作为一个实施例,所述步骤S880位于实施例5中步骤S 520之后,且在步骤S521之前。
作为一个实施例,所述步骤S870位于实施例5中步骤S 510之后,且在步骤S511之前。
作为一个实施例,所述步骤S880与实施例5中步骤S 520同时发生。
作为一个实施例,所述步骤S870与实施例5中步骤S 510同时发生。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第三信息块被用于确定第一RE集合的示意图,如附图9所示。在附图9中,第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。图9中,符号#1至符号#M分别表示所述M个符号,类型集合#1至类型集合#M分别表示所述M个类型集合,类型#11至类型#1P分别表示类型集合#1中的P个类型,类型#M1至类型#MP分别表示类型集合#M中的P个类型。
作为一个实施例,所述M个类型集合和所述M个符号一一对应;给定类型集合是所述M个类型集合中的任一类型集合,所述给定类型集合和所述M个符号中的给定符号对应;所述给定类型集合包括的P个类型分别是所述给定符号在所述P个子频带上的类型。
作为一个实施例,所述第一符号集合由所述M个符号组成。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括除所述M个符号以外的至少一个符号。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中不属于所述M个符号的任一符号在所述P个子频带上的类型都是下行。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一符号集合中不属于所述M个符号的任一符号在所述P个子频带中的任一子频带上的类型是下行或flexible。
作为一个实施例,所述P个子频带是可配置的。
作为一个实施例,所述P个子频带是RRC配置的。
作为一个实施例,所述P个子频带是默认的。
作为一个实施例,所述P个子频带是预定义的。
作为一个实施例,所述P个子频带是不需要配置的。
作为一个实施例,所述P个子频带中的任一子频带包括1个或多个用于同一传输方向的RB。
作为一个实施例,所述P个子频带中的任一子频带包括1个或多个连续的用于同一传输方向的RB。
作为一个实施例,所述传输方向包括上行和下行。
作为一个实施例,所述传输方向包括上行,下行和侧行。
作为一个实施例,所述P个子频带中的至少一个子频带包括1个或多个用于下行的RB。
作为一个实施例,所述P个子频带中存在两子频带分别包括1个或多个用于下行的RB。
作为一个实施例,所述P个子频带中的至少一个子频带包括1个或多个用于上行的RB。
作为一个实施例,所述P个子频带中的一个且仅一个子频带包括1个或多个用于上行的RB。
作为一个实施例,所述P等于2。
作为一个实施例,所述P大于2。
作为一个实施例,所述P个子频带在频域两两相互正交。
作为一个实施例,所述P个子频带中任意两个相邻的子频带之间存在保护频带(guard band)。
作为一个实施例,所述P个子频带属于同一个BWP。
作为一个实施例,所述P个子频带属于同一个服务小区。
作为一个实施例,所述第一信号在第一BWP中被发送,所述P个子频带属于所述第一BWP。
作为一个实施例,所述第一信号在第一BWP中被发送,所述第一BWP是上行BWP,第二BWP是和所述第一BWP关联的(linked)下行BWP,所述P个子频带属于所述第二BWP。
作为一个实施例,对于所述M个符号中的任意一个给定符号,所述第一信令的发送者在所述给定符号上在所述P个子频带中的部分子频带上进行接收,在所述P个子频带中的另一部分子频带上进行发送。
作为一个实施例,所述M个符号中的任意一个符号在所述P个子频带中的部分子频带上被用于上行传输,在所述P个子频带中的另一部分子频带上被用于下行传输。
作为一个实施例,所述M个类型集合中任一类型是上行或下行。
作为一个实施例,所述M个类型集合中任一类型是上行,下行或flexible中之一。
作为一个实施例,所述M个类型集合中的任一类型集合包括的P个类型中存在至少一个上行和至少一个下行。
作为一个实施例,所述M个符号中的任一符号在所述P个子频带中的至少一个子频带上的类型是下行,在所述P个子频带中的至少另一个子频带上的类型是上行。
作为一个实施例,所述M个符号中存在两个符号在所述P个子频带中的同一个子频带上的类型不同。
作为一个实施例,所述M个符号中任意两个符号在所述P个子频带中的任一子频带上的类型相同。
作为一个实施例,所述M个符号中的任一符号在第一子频带上的类型是上行,在所述P个子频带中除所述第一子频带以外的任一子频带上的类型是下行;所述第一子频带是所述P个子频带中之一。
作为一个实施例,所述M个符号中的任一符号在第一子频带上的类型是上行,在所述P个子频带中除所述第一子频带以外的任一子频带上的类型是下行或flexible;所述第一子频带是所述P个子频带中之一。
作为一个实施例,所述M个类型集合中哪些类型是下行被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,第一RE在时域占用第一给定符号,在频域占用第一给定子载波;所述第一给定符号是所述M个符号中之一,所述第一给定子载波属于所述P个子频带中的第一给定子频带;当所述第一给定符号在所述第一给定子频带上的类型是下行时,所述第一RE属于所述第一RE集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一RE是占用的符号属于所述M个符号,占用的子载波属于所述P个子频带中的一个子频带的任意一个RE。
作为上述实施例的一个子实施例,当且仅当所述第一给定符号在所述第一给定子频带上的类型是下行时,所述第一RE属于所述第一RE集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一给定符号在所述第一给定子频带上的类型是下行或flexible时,所述第一RE属于所述第一RE集合。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一给定符号在所述第一给定子频带上的类型是上行时,所述第一RE不属于所述第一RE集合。
作为一个实施例,所述M个符号中的任一符号在所述P个子频带中的仅第一子频带上的类型是上行,所述第一子频带是所述P个子频带中之一;所述第一RE集合由所有在时域占用所述M个符号中的一个符号,在频域占用所述P个子频带中除所述第一子频带以外的任一子频带中的一个子载波的RE组成。
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条件、第一符号和第一符号子集之间关系的示意图,如附图10所示。在附图10中,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一节点被配置了第三更高层参数。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一节点被配置了被设置为第一参数值的第三更高层参数。
作为一个实施例,当所述第一节点被配置了所述第三更高层参数时,所述第一条件被满足。
作为一个实施例,当所述第一节点未被配置所述第三更高层参数时,所述第一条件不被满足。
作为一个实施例,当所述第一节点被配置了设置为所述第一参数值的所述第三更高层参数时,所述第一条件被满足。
作为一个实施例,当所述第一节点未被配置所述第三更高层参数,或者所述第一节点被配置的所述第三更高层参数的值不等于所述第一参数值时,所述第一条件不被满足。
作为一个实施例,所述第三更高层参数和所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第三更高层参数是否被配置和所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第三更高层参数的值和所述第一节点的能力有关。
作为一个实施例,所述第三更高层参数被用于确定所述第一节点是否支持更灵活的双工模式或全双工模式。
作为一个实施例,所述第三更高层参数被用于确定所述第一节点是否支持子带全双工模式。
作为一个实施例,所述第三更高层参数被用于确定所述第一节点是否支持一个符号在不同频域资源上被配置不同的类型。
作为一个实施例,所述第三更高层参数被用于确定所述第一节点是否支持一个符号在不同频域资源上分别被配置为上行和下行。
作为一个实施例,所述第一参数值包括:enabled。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一符号集合中存在至少一个符号属于第一时间池。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中存在至少一个符号属于所述第一时间池时,所述第一条件被满足。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中的每个符号都不属于所述第一时间池时,所述第一条件不被满足。
作为一个实施例,所述第一时间池包括多个符号。
作为一个实施例,所述第一时间池中存在两个相邻的符号在时域是不连续的。
作为一个实施例,所述第一时间池是可配置的。
作为一个实施例,所述第一时间池是RRC配置的。
作为一个实施例,所述第一时间池是默认的。
作为一个实施例,所述第一时间池是预定义的。
作为一个实施例,所述第一时间池是不需要配置的。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时间池中的任一符号中同时支持上行传输和下行传输。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第一时间池中的任一符号中同时进行发送和接收。
作为一个实施例,所述第一时间池包括可以在其中同时进行上行传输和下行传输的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池由可以在其中同时进行上行传输和下行传输的符号组成。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被同时用于上行传输和下行传输的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括由被同时用于上行传输和下行传输的符号组成。
作为一个实施例,所述第一时间池是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第一时间池是tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置的。
作为一个实施例,所述第一时间池是tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置的。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被配置为flexible的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为Flexible的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为Flexible的符号。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被配置为第一类型的符号,所述第一类型不同于下行,上行和flexible。
作为一个实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为第一类型的符号, 所述第一类型不同于下行,上行和flexible。
作为一个实施例,所述M个符号均属于所述第一时间池。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括至少一个符号不属于所述M个符号;所述第一符号集合中的任一不属于所述M个符号的符号不属于所述第一时间池。
作为一个实施例,所述第一时间池是tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置的,所述第三信息块是tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为flexible的符号。
作为一个实施例,所述第一条件包括:所述第一符号集合中存在至少一个符号不属于第二时间池。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中存在至少一个符号不属于所述第二时间池时,所述第一条件被满足。
作为一个实施例,当所述第一符号集合中的每个符号都属于所述第二时间池时,所述第一条件不被满足。
作为一个实施例,所述第二时间池包括多个符号。
作为一个实施例,所述第二时间池中存在两个相邻的符号在时域是不连续的。
作为一个实施例,所述第二时间池是可配置的。
作为一个实施例,所述第二时间池是RRC配置的。
作为一个实施例,所述第二时间池是默认的。
作为一个实施例,所述第二时间池是预定义的。
作为一个实施例,所述第二时间池是不需要配置的。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第二时间池中的任一符号中仅支持上行传输或仅支持下行传输。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第二时间池中的任一符号中仅进行发送或仅进行接收。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第二时间池中的任一符号中仅支持下行传输。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者在所述第二时间池中的任一符号中仅进行发送。
作为一个实施例,所述第二时间池中的任一符号仅被用于上行传输或仅被用于下行传输。
作为一个实施例,所述第二时间池中的任一符号仅被用于下行传输。
作为一个实施例,所述第二时间池中的任一符号仅被用于单一的传输方向。
作为一个实施例,所述第二时间池包括仅被用于上行传输的符号和仅被用于下行传输符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括仅被用于下行传输的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池由仅被用于上行传输的符号和仅被用于下行传输符号组成。
作为一个实施例,所述第二时间池由仅被用于下行传输的符号组成。
作为一个实施例,所述第二时间池是更高层参数配置的。
作为一个实施例,所述第二时间池是tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置的。
作为一个实施例,所述第二时间池是tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置的。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为下行的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被配置为上行的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationCommon配置为上行的符号。
作为一个实施例,所述第二时间池包括被tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated配置为上行的符号。
作为一个实施例,所述M个符号均不属于所述第二时间池。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括至少一个符号不属于所述M个符号;所述第一符号集合中的任一不属于所述M个符号的符号属于所述第一时间池。
作为一个实施例,所述第三信息块被用于确定所述第二时间池。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所 述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH有关。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE都有关。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE共同被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集,或者,所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,仅当所述第一条件被满足时,所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号属于所述第一符号子集,或者,所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH有关。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH以及所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE都有关。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一节点在所述第一符号中不监测PDCCH并且所述第一符号属于所述第一符号子集,或者,所述第一节点在所述第一符号中监测PDCCH并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件被满足时,所述第一信号在所述第一符号中未被分配属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号属于所述第一符号子集,或者,所述第一信号在所述第一符号中被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE并且所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一符号集合中的任一所述第一类符号不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH不被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少 一个属于所述第一RE集合的RE不被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集不依赖所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集不依赖所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,无论所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH,所述第一符号都不属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一条件不被满足时,无论所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE,所述第一符号都不属于所述第一符号子集。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的第一符号、第一符号子集、第一信号和第一RE集合之间关系的示意图,如附图11所示。在附图11中,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
作为一个实施例,所述K是正整数。
作为一个实施例,当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述K被用于确定所述第一符号是否属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集依赖所述K。
作为一个实施例,当所述K大于第一阈值时,所述第一符号不属于所述第一符号子集;当所述K不大于所述第一阈值时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述K不小于第一阈值时,所述第一符号不属于所述第一符号子集;当所述K小于所述第一阈值时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述K大于第一阈值并且所述第一符号不属于所述第一符号子集;或者,所述K不大于所述第一阈值并且所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述K不小于第一阈值时并且所述第一符号不属于所述第一符号子集;或者,所述K小于所述第一阈值并且所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一阈值是大于1的正整数。
作为一个实施例,当所述K和所述第一信号在所述第一符号上被分配的RE的总数之间的比值大于第一阈值时,所述第一符号不属于所述第一符号子集;当所述K和所述第一信号在所述第一符号上被分配的RE的总数之间的比值不大于所述第一阈值时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,当所述K和所述第一信号在所述第一符号上被分配的RE的总数之间的比值不小于第一阈值时,所述第一符号不属于所述第一符号子集;当所述K和所述第一信号在所述第一符号上被分配的RE的总数之间的比值小于所述第一阈值时,所述第一符号属于所述第一符号子集。
作为一个实施例,所述第一信号在所述第一符号上被分配的RE的总数等于所述第一信号在所述第一符号上被分配的子载波的总数有关。
作为一个实施例,所述第一阈值是小于1的非负实数。
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配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是MAC CE配置的。
作为一个实施例,所述第一阈值是默认的。
作为一个实施例,所述第一阈值是预定义的。
作为一个实施例,所述第一阈值是DCI指示的。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第一阈值。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一阈值。
作为一个实施例,当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的所述K个RE并且所述第一符号属于所述第一符号子集时,所述第一信号不占用所述K个RE。
作为上述实施例的一个子实施例,所述K个RE对所述第一信号来说是无效的。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号对所述K个RE做码率匹配(rate matching)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信号对所述K个RE做打孔(puncture)。
作为一个实施例,所述第一信号携带的TB的TBS和所述K无关。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的用于第一节点中的处理装置的结构框图,如附图12所示。在附图12中,第一节点中的处理装置1200包括第一接收机1201和第一发送机1202。
第一接收机1201接收第一信令;第一发送机1202在第一符号子集中发送第一信号。
在实施例12中,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合的一个符号;第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,所述第一接收机1201接收第一信息块;所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
作为一个实施例,所述第一接收机1201接收第二信息块;所述第二信息块被用于确定所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第一接收机1201接收第三信息块;所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
作为一个实施例,所述第一节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第一节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第一接收机1201包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机1202包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的用于第二节点中的处理装置的结构框图,如附图13所示。在附图13中,第二节点中的处理装置1300包括第二发送机1301和第二接收机1302。
在实施例13中,所述第二发送机1301发送第一信令;所述第二接收机1302在第一符号子集中接收第一信号。
在实施例13中,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
作为一个实施例,所述第二发送机1301发送第一信息块;所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
作为一个实施例,所述第二发送机1301发送第二信息块;所述第二信息块被用于确定所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH。
作为一个实施例,所述第二发送机1301发送第三信息块;所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
作为一个实施例,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
作为一个实施例,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
作为一个实施例,所述第二节点是基站设备。
作为一个实施例,所述第二节点是用户设备。
作为一个实施例,所述第二节点是中继节点设备。
作为一个实施例,所述第二发送机1301包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机1302包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
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。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,交通工具,车辆,RSU,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID(Radio Frequency Identification,射频识别技术)终端,NB-IOT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB(evolved Node B,演进的无线基站),gNB,TRP,GNSS(Global Navigation Satellite System,全球导航卫星系统),中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU,无人机,测试设备,例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (28)

  1. 一种被用于无线通信的第一节点,其中,包括:
    第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
    第一发送机,在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
    其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
  2. 根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,所述第一接收机接收第一信息块;其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
  3. 根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一接收机接收第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一接收机接收第三信息块;其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
  5. 根据权利要求4所述的第一节点,其特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
  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,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
  7. 根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
  8. 一种被用于无线通信的第二节点,其中,包括:
    第二发送机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
    第二接收机,在第一符号子集中接收第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
    其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
  9. 根据权利要求8所述的第二节点,其特征在于,所述第二发送机发送第一信息块;其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
  10. 根据权利要求8或9所述的第二节点,其特征在于,所述第二发送机发送第二信息块;其中,所述第二信息块被用于确定所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH。
  11. 根据权利要求8至10中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第二发送机发送第三信息块;其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
  12. 根据权利要求11所述的第二节点,其特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所 述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
  13. 根据权利要求8至12中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
  14. 根据权利要求8至13中任一权利要求所述的第二节点,其特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
  15. 一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其中,包括:
    接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
    在第一符号子集中发送第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
    其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包括至少一个RE。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信息块;
    其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
  17. 根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第二信息块;
    其中,所述第二信息块被用于确定所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH。
  18. 根据权利要求15至17中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    接收第三信息块;
    其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
  20. 根据权利要求15至19中任一权利要求所述的方法,其特征在于,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一节点在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
  21. 根据权利要求15至20中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
  22. 一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其中,包括:
    发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一符号集合,所述第一符号集合包括至少一个符号;
    在第一符号子集中接收第一信号,所述第一符号子集中的任一符号是所述第一符号集合中的一个符号;
    其中,第一符号是所述第一符号集合中的一个符号,所述第一符号是一个第一类符号;所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一信号的发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于第一RE集合的RE,所述第一RE集合包 括至少一个RE。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信息块;
    其中,所述第一信息块指示所述第一符号集合中的哪个或哪些符号是所述第一类符号。
  24. 根据权利要求22或23所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第二信息块;
    其中,所述第二信息块被用于确定所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH。
  25. 根据权利要求22至24中任一权利要求所述的方法,其特征在于,包括:
    发送第三信息块;
    其中,所述第三信息块被用于确定所述第一RE集合。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一符号集合包括M个符号,M是大于1的正整数;所述第三信息块指示M个类型集合,所述M个类型集合中的任一类型集合包括P个类型;所述M个类型集合分别包括所述M个符号在P个子频带上的类型,P是大于1的正整数;所述M个类型集合被用于确定所述第一RE集合。
  27. 根据权利要求22至26中任一权利要求所述的方法,其特征在于,仅当第一条件被满足时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和下述至少之一有关:
    所述第一信号的所述发送者在所述第一符号中是否监测PDCCH;
    所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE。
  28. 根据权利要求22至27中任一权利要求所述的方法,其特征在于,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述第一信号在所述第一符号中是否被分配了至少一个属于所述第一RE集合的RE有关;当所述第一信号在所述第一符号中被分配了属于所述第一RE集合的K个RE时,所述第一符号是否属于所述第一符号子集和所述K有关。
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