WO2024140287A1 - 资源指示的方法与通信装置 - Google Patents

资源指示的方法与通信装置 Download PDF

Info

Publication number
WO2024140287A1
WO2024140287A1 PCT/CN2023/139179 CN2023139179W WO2024140287A1 WO 2024140287 A1 WO2024140287 A1 WO 2024140287A1 CN 2023139179 W CN2023139179 W CN 2023139179W WO 2024140287 A1 WO2024140287 A1 WO 2024140287A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
resource set
pdsch
frequency domain
information
domain resources
Prior art date
Application number
PCT/CN2023/139179
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
薛祎凡
马迪尔路易斯
铁晓磊
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Publication of WO2024140287A1 publication Critical patent/WO2024140287A1/zh

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • 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
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/002Transmission of channel access control information
    • H04W74/006Transmission of channel access control information in the downlink, i.e. towards the terminal

Definitions

  • the present application relates to the field of communication technology, and more specifically, to a resource indication method and a communication device.
  • the present application provides a resource indication method and a communication device, which can improve the overall resource utilization of time-frequency resources in some scenarios.
  • a method for resource indication comprising: a network device sends first information to a first terminal device, which is used to schedule PDSCH and is also used to indicate time domain resources and frequency domain resources used to transmit the PDSCH, and the frequency domain resources include first frequency domain resources; the network device sends the PDSCH to the first terminal device through a first resource set; wherein the first resource set is part of a second resource set, and the second resource set corresponds to the first frequency domain resources and the time domain resources.
  • the first resource set is part of the second resource set, including: the first resource set is part of the resources of the second resource set, or the first resource set is part of the resource set of the second resource set, and there is no limitation on this.
  • the network device sends the PDSCH to the first terminal device through the first resource set, which can be: the network device sends the PDSCH to the first terminal device through part of the second resource set.
  • part of the second resource set (such as the first resource set) can be used for the transmission of PDSCH, and the resources in the second resource set can also be used for the transmission of other signals (for example, wake-up signals).
  • the present application can improve the overall resource utilization of the second resource set.
  • the first terminal device can more quickly and/or accurately determine the position of the first resource set in the second resource set, and further determine the time-frequency resources used to transmit the PDSCH.
  • the first terminal device determines the time-frequency resources used to transmit the DMRS, thereby better realizing channel demodulation and improving the demodulation performance of the PDSCH.
  • the second resource set is used to transmit a wake-up signal, and the wake-up signal is used to wake up the second terminal device.
  • the method before receiving the first information from the network device, the method also includes: receiving second information from the network device, the second information is used to indicate the first frequency domain range and the second frequency domain range, the first frequency domain resources are located within the first frequency domain range, and the second frequency domain resources are located within the second frequency domain range.
  • the first resource set is also used for transmission of a wake-up signal.
  • the frequency domain resources also include second frequency domain resources
  • the transceiver unit is further used to send the PDSCH to the first terminal device through the first resource set and the third resource set; wherein the third resource set corresponds to the second frequency domain resources and the time domain resources.
  • the transceiver unit is further used to send third information to the first terminal device, where the third information is used to indicate at least one of a time domain position and a frequency domain position of the first resource set in the second resource set.
  • the transceiver unit is also used to send fifth information to the first terminal device, and the fifth information is used to indicate a sixth resource set, the sixth resource set is used for the transmission of the DMRS of the PDSCH, and the sixth resource set belongs to the third resource set; wherein the sixth resource set is also used to determine a seventh resource set, the seventh resource set is used for the transmission of the DMRS, and the seventh resource set belongs to the first resource set.
  • the frequency domain resources also include second frequency domain resources
  • the transceiver unit is further used to receive the PDSCH from the network device through the first resource set and the third resource set; wherein the third resource set corresponds to the second frequency domain resources and the time domain resources.
  • the transceiver unit is also used to receive second information from the network device, the second information is used to indicate the first frequency domain range and the second frequency domain range, the first frequency domain resources are located within the first frequency domain range, and the second frequency domain resources are located within the second frequency domain range.
  • the transceiver unit is further used to receive third information from the network device, where the third information is used to indicate at least one of a time domain position and a frequency domain position of the first resource set in the second resource set.
  • the method of mapping the PDSCH to the first resource set and the third resource set includes one of the following: the PDSCH is first mapped to the first resource set and then mapped to the third resource set; the PDSCH is first mapped to the third resource set and then mapped to the first resource set; or, the PDSCH is first mapped to the second frequency domain resources and the frequency domain resources corresponding to the first resource set, and then mapped to the time domain resources.
  • the transceiver unit is also used to receive fifth information from the network device, and the fifth information is used to indicate a sixth resource set, the sixth resource set is used for the transmission of the DMRS of the PDSCH, and the sixth resource set belongs to the third resource set; the sixth resource set is also used to determine a seventh resource set, the seventh resource set is used for the transmission of the DMRS, and the seventh resource set belongs to the first resource set.
  • the second resource set is used to transmit a wake-up signal, and the wake-up signal is used to wake up the second terminal device.
  • the first resource set is also used for transmission of a wake-up signal.
  • the communication device further includes a communication interface, which is used to input and/or output signals.
  • the communication device used to implement the function of the terminal device in this application can be a terminal device; it can also be a device that can support the terminal device to implement the function, such as a chip system.
  • the device can be installed in the terminal device or used in combination with the terminal device.
  • the chip system can be composed of a chip, or it can include a chip and other discrete devices.
  • the process of the terminal device 120 receiving paging includes: when the terminal device 120 is in an idle state/inactive state, according to its own identifier (identifier, ID) (UE ID), a paging frame (paging frame, PF) and a paging occasion (paging occasion, PO) position in the PF are calculated, and paging is received in the PO.
  • identifier, ID identifier
  • PF paging frame
  • PO paging occasion
  • the low-power small circuit can also be a wake-up receiver (WUR), or a wake-up circuit, or a low-power circuit, etc.
  • WUR wake-up receiver
  • this application does not limit the specific naming of the low-power small circuit.
  • the low-power small circuit can be referred to as the first module.
  • the first module is only named for distinction, and its specific naming does not limit the scope of protection of this application.
  • the first module can also be a first circuit or a wake-up circuit.
  • the low-power small circuit is uniformly described as the first module below.
  • FIG. 2 is an example of an example in which the wake-up signal carries partial information related to paging (e.g., a partial UE ID of the terminal device being paged, or a group ID of the terminal device being paged, etc.), and is not limited to this.
  • the wake-up signal may also carry all information related to paging (e.g., the complete UE ID of the terminal device being paged).
  • the terminal device 120 initiates random access, etc. If the wake-up signal carries all information related to paging, after the second module is turned on, the terminal device 120 receives information related to paging.
  • FIG5 is a schematic diagram of the interaction flow of the resource indication method 500.
  • the method flow in FIG5 can be executed by the terminal device 120 and the network device 110, or by a module and/or device (e.g., a chip or an integrated circuit, etc.) with corresponding functions installed in the terminal device 120 and the network device 110, without limitation.
  • a module and/or device e.g., a chip or an integrated circuit, etc.
  • the method 500 includes:
  • the network device 110 sends information 1 (for example, first information) to the terminal device 120, where information 1 is used to schedule PDSCH#1.
  • Information 1 is also used to indicate time domain resources A and frequency domain resources A used to transmit PDSCH#1, where frequency domain resources A include frequency domain resources 1.
  • information 1 is also used to indicate time domain resource A and frequency domain resource A used to transmit PDSCH#1, and frequency domain resource A includes frequency domain resource 1, including two indication methods, namely explicit indication and implicit indication.
  • indication method 1 information 1 includes sub-information 1, sub-information 2, and sub-information 3, sub-information 1 is used to indicate symbol 3 to symbol 14, and sub-information 2 is used to indicate RB3 to RB10.
  • sub-information 2 can indicate the entire frequency resource (such as frequency domain resource A) used to transmit PDSCH#1
  • sub-information 3 is used to indicate RB3 to RB5, that is, it indicates a special frequency resource (such as frequency domain resource 1) in the frequency domain resources used to transmit PDSCH#1.
  • the above-mentioned sub-information 3 includes a 1-bit indication information method and can also be combined with S510a below, so that the frequency resources used by PDSCH#1 can be indicated with the least bits.
  • information 1 is used to indicate time domain resource A and frequency domain resource A, including: information 1 is used to indicate time domain resource A and frequency domain resource 1.
  • information 1 is used to indicate symbol 3 to symbol 14 and RB3 to RB5.
  • information 1 is used to indicate time domain resource A and frequency domain resource A, including: information 1 is used to indicate time domain resource A and frequency domain resource A.
  • frequency domain resource A includes frequency domain resource 1, which is implicitly indicated.
  • information 1 is used to indicate symbol 3 to symbol 14 and RB3 to RB10.
  • the terminal device 120 determines that RB3 to RB5 in RB3 to RB10 belong to frequency domain resource 1 through other configuration information.
  • information 1 is control information or scheduling information, such as downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the network device 110 sends PDSCH# 1 to the terminal device 120 through resource set 1 (eg, the first resource set).
  • resource set 1 eg, the first resource set.
  • the terminal device 120 receives PDSCH#1 from the network device 110 through resource set 1.
  • resource set 1 is a part (resource or resource set) of resource set 2 (for example, a second resource set), and resource set 2 corresponds to frequency domain resource 1 and time domain resource A. Therefore, the network device 110 sending PDSCH#1 through resource set 1 in S520 may be: the network device 110 sends PDSCH#1 through a part (resource or resource set) of resource set 2.
  • resource set 2 is a resource set used to transmit other signals.
  • resource set 2 is used to transmit wake-up Signal resource set.
  • S520 is: the network device 110 transmits PDSCH#1 to the terminal device 120 through resource set 1 in resource set 2 for transmitting the wake-up signal.
  • resource set 1 can also be used to transmit the wake-up signal, that is, resource set 1 can transmit the wake-up signal and PDSCH#1 at the same time. In this way, the overall resource utilization of resource set 2 is improved.
  • resource set 1 is part of resource set 2, and network device 110 sends PDSCH#1 to terminal device 120 through resource set 1, and other resources in resource set 2 can be used to transmit other signals (for example, wake-up signal).
  • the present application can improve the overall resource utilization of resource set 2.
  • frequency domain resource A also includes frequency domain resource 2, and the network device 110 can send PDSCH#1 to the terminal device 120 through resource set 1 and resource set 3 (for example, the third resource set).
  • resource set 3 corresponds to frequency domain resource 2 and time domain resource A.
  • frequency domain resource A includes RB3-RB10
  • frequency domain resource 1 includes RB3-RB5
  • frequency domain resource 2 includes RB6-RB10.
  • resource set 1 includes at least one resource element (RE)
  • resource set 2 includes at least one RE
  • resource set 3 includes at least one RE.
  • the REs in resource set 1 can be distributed in a concentrated manner (for example, multiple REs are distributed in multiple adjacent symbol positions) or in a dispersed manner (for example, multiple REs are distributed in multiple non-adjacent symbol positions), and this is not limited.
  • the present application can realize flexible configuration of the time-frequency resources used to transmit the wake-up signal that can be used for PDSCH transmission, realize the rational use of the time-frequency resources used to transmit the wake-up signal, and reduce the overhead. Specifically, by resource multiplexing part of the time-frequency resources used to transmit the wake-up signal, this can increase the number of time-frequency resources used to transmit PDSCH, and can also reduce the overhead of the time-frequency resources used to transmit the wake-up signal.
  • method 500 may further include:
  • the network device 110 sends information 2 (eg, second information) to the terminal device 120, where the information 2 is used to indicate frequency domain range 1 (eg, first frequency domain range) and frequency domain range 2 (eg, second frequency domain range).
  • information 2 eg, second information
  • the terminal device 120 receives the information 2 from the network device 110 .
  • frequency domain resource 1 includes RB3 to RB5, and frequency domain resource 2 includes RB6 to RB10, then frequency domain range 1 is RB1 to RB5, and frequency domain range 2 is RB6 to RB20.
  • the terminal device 120 determines frequency domain range 1 and frequency domain range 2 according to information 2. Further, the terminal device 120 determines frequency domain resource 1 and frequency domain resource 2 according to frequency domain range 1 and frequency domain range 2, respectively, so that the terminal device 120 can determine frequency domain resource A for transmitting PDSCH#1.
  • method 500 may further include:
  • the network device 110 sends information 3 (eg, third information) to the terminal device 120 , where the information 3 is used to indicate at least one of a time domain position and a frequency domain position of the resource set 1 in the resource set 2 .
  • information 3 eg, third information
  • the terminal device 120 receives the information 3 from the network device 110 .
  • information 3 is used to indicate the time domain position of resource set 1 in resource set 2; when the first signal adopts FSK modulation, information 3 is used to indicate the frequency domain position of resource set 1 in resource set 2 (it can also indicate the time domain position at the same time, without limitation).
  • information 3 is used to indicate the time domain position of resource set 1 in resource set 2 (it can also indicate the time domain position at the same time, without limitation).
  • FIG6 is a schematic diagram of resource mapping 600.
  • a square represents an RE
  • a twill texture square represents an RE in resource set 1. Since resource set 1 is part of resource set 2, FIG6 no longer emphasizes resource set 1, and the twill texture square part in resource set 2 can be referred to.
  • the network device 110 maps PDSCH#1 to resource set 1 first, and then to resource set 3.
  • the network device 110 maps PDSCH#1 to resource set 3 first, and then to resource set 1.
  • the network device 110 maps PDSCH#1 to resource set 1 and resource set 3 in the order of "frequency domain first, time domain later".
  • PDSCH#1 is mapped to resource set 1 and resource set 3 can also be in the manner of "time domain first, frequency domain later", which is not limited.
  • time domain first, frequency domain later is not limited.
  • the present application takes "frequency domain first, time domain later" as an example for description.
  • the network device 110 determines the available resource set 1 (e.g., the first available resource set) according to the resource set 1 and the resource set 3 by rate matching.
  • Each RE in the available resource set 1 can be used for encoding and decoding of PDSCH#1.
  • the available resource set 1 includes the resource set 1 and the resource set 3.
  • the network device 110 first performs a coding operation on the original data carried by PDSCH#1 (e.g., the media access control (MAC) protocol data unit). (protocol data unit, PDU)) is used for channel coding.
  • the original data can be X bits, and Y bits are generated after channel coding.
  • the network device 110 determines that the number of bits that can be transmitted by available resource set 1 is Z according to resource set 1 and resource set 3, and then selects Z bits from the Y bits, and performs modulation, layer mapping, precoding (if any), mapping to physical resources (i.e., mapping to corresponding REs) and other processing on the Z bits.
  • the relationship between X, Y, and Z is usually: X ⁇ Z ⁇ Y.
  • it also needs to first determine that the number of bits that can be transmitted by available resource set 1 is Z according to resource set 1 and resource set 3 before it can set the input length of the decoder to Z and the output length to X, so as to decode correctly.
  • FIG7 is a schematic diagram of resource mapping 700.
  • One block represents one RE.
  • the network device 110 maps PDSCH#1 to each RE in resource set 1 and resource set 3.
  • the network device 110 excludes the REs that cannot be reused in resource set 2 by puncturing (the excluded REs can be seen in the blocks with ⁇ ), and the remaining ones are the reused REs in resource set 2.
  • the network device 110 determines the available resource set 2 (for example, the second available resource set) according to the resource set 2 and the resource set 3 by punching.
  • Each RE in the available resource set 2 can be used for encoding and decoding of PDSCH#1.
  • the available resource set 2 includes the resource set 2 and the resource set 3.
  • the network device 110 first performs channel coding on the original data (for example, MAC PDU) carried by the PDSCH.
  • the original data may be X bits, and Y bits are generated after channel coding.
  • the network device 110 determines that the number of bits that can be transmitted by the available resource set 2 is Q according to the resource set 2 and the resource set 3, and then selects Q bits from the Y bits, and performs modulation, layer mapping, precoding (if any), mapping to physical resources (i.e., mapping to corresponding REs) and other processing on the Q bits. After the Q bits are mapped to the corresponding REs, the network device 110 excludes the REs that cannot be reused, and the number of bits corresponding to the remaining reused REs is Z bits.
  • the relationship between X, Y, Q and Z is usually: X ⁇ Z ⁇ Q ⁇ Y.
  • the terminal device 120 On the terminal device 120 side, it also needs to first determine the number of bits that can be transmitted by the available resource set 2 as Q based on the resource set 2 and the resource set 3, so that the input length of the decoder can be set to Q and the output length to X, so as to decode correctly. In addition, if the terminal device 120 can further know which REs corresponding to the Q bits are REs that cannot be reused, the terminal device 120 can perform special processing (for example, set to 0) on the signals corresponding to these REs during decoding, thereby improving the accuracy of decoding.
  • special processing for example, set to 0
  • FIG6 and FIG7 describe the mapping relationship between PDSCH#1 and resource set 1 and resource set 3 by taking the wake-up signal using OOK modulation as an example, but the wake-up signal can also use FSK modulation.
  • the difference between the mapping relationship between PDSCH#1 and resource set 1 and resource set 3 based on FSK modulation and the mapping relationship between PDSCH#1 and resource set 1 and resource set 3 based on OOK modulation is that: when the wake-up signal uses OOK modulation, part of the time domain resources in resource set 2 can be reused, and all frequency domain resources can be reused; when the wake-up signal uses FSK modulation, all time domain resources in resource set 2 can be reused, and part of the frequency domain resources can be reused.
  • FIG8 describe the mapping relationship between PDSCH#1 and resource set 1 and resource set 3 by taking the wake-up signal using OOK modulation as an example, but the wake-up signal can also use FSK modulation.
  • FIG8 is a schematic diagram of resource mapping 800.
  • the network device 110 maps PDSCH#1 to a block with a slash texture in resource set 2 (resource set 1), and the block with a slash texture is located in all time domain resources and part of the frequency domain resources.
  • the specific mapping order can be referred to the description of FIG6 to FIG7, which will not be repeated here.
  • FIG9 is a schematic diagram of the interaction flow of the resource indication method 900.
  • the method flow in FIG9 can be executed by the terminal device 120 and the network device 110, or by a module and/or device (e.g., a chip or an integrated circuit, etc.) with corresponding functions installed in the terminal device 120 and the network device 110, without limitation.
  • a module and/or device e.g., a chip or an integrated circuit, etc.
  • the method 900 includes:
  • the network device 110 sends PDSCH# 1 to the terminal device 120 through resource set 1 and resource set 3 .
  • the terminal device 120 receives PDSCH#1 from the network device 110 through resource set 1 and resource set 3.
  • the network device 110 sends information 4 (e.g., fourth information) to the terminal device 120, where information 4 is used to indicate resource set 4 (e.g., fourth resource set), and resource set 4 is used to transmit a demodulation reference signal (DMRS) of PDSCH#1.
  • information 4 e.g., fourth information
  • resource set 4 e.g., fourth resource set
  • DMRS demodulation reference signal
  • the terminal device 120 receives information 4 from the network device, and determines a resource set 4 for transmitting DMRS according to the information 4.
  • the resource set 4 belongs to the resource set 3.
  • information 4 may also be used to indicate resource set 5 (eg, the fifth resource set), where resource set 5 is used for transmission of DMRS of PDSCH#1.
  • Resource set 5 belongs to resource set 2.
  • information 4 is not used to indicate resource set 5, but resource set 4 indicated by information 4 can be used to determine resource set 5.
  • the protocol can predefine the relationship between resource set 4 and resource set 5.
  • the time domain position of the RE used to transmit DMRS in resource set 2 is not earlier than the earliest one of the time domain positions of the RE used to transmit DMRS in resource set 3.
  • Figure 10 See Section 10.
  • FIG10 is a schematic diagram of resource mapping 1000.
  • the REs used to transmit DMRS in resource set 3 are indicated by slash texture blocks, and the REs used to transmit DMRS in resource set 2 are indicated by cross texture blocks.
  • the positions of the REs used to transmit DMRS in resource set 3 can be indicated by information 4, and the REs used to transmit DMRS in resource set 2 can also be indicated by information 4, or can be specified in a protocol predefined manner, which is not limited.
  • the network device 110 may indicate resource set 5 to the terminal device 120 through a bitmap.
  • the bitmap corresponding to resource set 5 is 010010000110, where 1 indicates that the corresponding symbol carries DMRS.
  • the present application also supports predefining multiple different types of DMRS patterns, and the network device 110 indicates the specific type of the DMRS pattern to the terminal device 120, so that the bit overhead for indicating the DMRS pattern can be reduced.
  • Fig. 11 is a schematic diagram of the application of resource indication 1100. As shown in Fig. 11, one block represents one RE, and the position of resource set 1 in resource set 2 can be seen from the block with diagonal texture.
  • the wake-up signal adopts OOK modulation as an example for description.
  • the network device 110 may also select the resource set 1 in the resource set 2 to send the PDSCH to the terminal device 120.
  • the terminal device 120 needs to be determined according to a certain method. Exemplarily, the movement speed of the terminal device 1 is faster, the channel changes more drastically, and 2 symbols are required to carry DMRS; the movement speed of the terminal device 2 is slower, the channel changes more gently, and only 1 symbol is required to carry DMRS.
  • the terminal device 1 is the terminal device 120, it is necessary to change the symbol position used to transmit the DMRS in the resource set 1 and the resource set 3, resulting in a higher complexity of the channel estimation of the terminal device 120; if it is determined that the terminal device 2 is the terminal device 120, it is not necessary to change the symbol position used to transmit the DMRS in the resource set 1 and the resource set 3, so that the complexity of the channel estimation of the terminal device 120 is lower.
  • the terminal and the network device may include a hardware structure and/or a software module, and implement the above functions in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module. Whether a function of the above functions is executed in the form of a hardware structure, a software module, or a hardware structure plus a software module depends on the specific application and design constraints of the technical solution.
  • the communication device 1200 includes a processor 1210 and a communication interface 1220, and the processor 1210 and the communication interface 1220 may be interconnected via a bus 1230.
  • the communication device 1200 may be used to implement the functions of the network device 110, the network device 120, or the core network element 130.
  • the processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor, an application-specific integrated circuit, a field programmable gate array or other programmable logic device, a discrete gate or transistor logic device, or a discrete hardware component, and may implement or execute the methods, steps, and logic block diagrams disclosed in the embodiments of the present application.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor, etc.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application may be directly embodied as being executed by a hardware processor, or may be executed by a combination of hardware and software modules in the processor.
  • the processor 1210 may be one or more central processing units (CPUs). When the processor 1210 is a CPU, the CPU may be a single-core CPU or a multi-core CPU.
  • the transceiver unit 1310 is used to send information 1 to the terminal device 120 ; the transceiver unit 1310 is also used to send PDSCH#1 to the terminal device 120 .
  • the communication device 1300 further includes a storage unit 1330 for storing a program or code for executing the aforementioned method.
  • the communication device 1300 When the communication device 1300 is used to implement the terminal device 120, it will be responsible for executing the methods or steps related to the terminal device 120 in the above method embodiments.
  • the processor 1410 implements the functions implemented by the network device 110 or the terminal device 120 by executing instructions stored in the memory.
  • the communication device 1400 further includes a memory.
  • the processor and the memory are integrated together.
  • the memory is outside the communication device 1400.
  • Fig. 15 is a schematic block diagram of a communication device 1500 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 1500 may be a network device or a chip.
  • the communication device 1500 may be used to perform the operations performed by the network device in the above method embodiment.
  • FIG. 15 shows a simplified schematic diagram of the base station structure.
  • the base station includes a unit 1510, a unit 1520, and a unit 1530.
  • the unit 1510 is mainly used for baseband processing, controlling the base station, etc.; the unit 1510 is usually the control center of the base station, which can usually be called a processor, and is used to control the base station to perform the processing operations on the network device side in the above method embodiment.
  • the unit 1520 is mainly used to store computer program codes and data.
  • Unit 1510 and unit 1520 may include one or more single boards, each of which may include one or more processors and one or more memories.
  • the processor is used to read and execute the program in the memory to realize the baseband processing function and the control of the base station. If there are multiple single boards, each single board can be interconnected to enhance the processing capability. As an optional implementation, multiple single boards may share one or more processors, or multiple single boards may share one or more memories, or multiple single boards may share one or more processors at the same time.
  • the transceiver module of unit 1530 is used to execute the transceiver-related processes executed by the network device in the embodiments shown in Figures 5 to 11.
  • the processor of unit 1510 is used to execute the processing-related processes executed by the network device in the embodiments shown in Figures 5 to 11.
  • the processor of unit 1510 is used to execute processes related to the processing performed by the communication device in the embodiments shown in Figures 5 to 11.
  • the transceiver module of unit 1530 is used to execute the transceiver-related processes performed by the communication device in the embodiments shown in Figures 5 to 11.
  • FIG. 15 is merely an example and not a limitation, and the network device including the processor, memory, and transceiver described above may not rely on the structures shown in FIG. 12 to FIG. 14 .
  • the chip When the communication device 1500 is a chip, the chip includes a transceiver, a memory, and a processor.
  • the transceiver may be an input/output circuit or a communication interface;
  • the processor may be a processor, a microprocessor, or an integrated circuit integrated on the chip.
  • the sending operation of the network device in the above method embodiment may be understood as the output of the chip, and the receiving operation of the network device in the above method embodiment may be understood as the input of the chip.
  • the communication device 1600 may be a terminal device, a processor of a terminal device, or a chip.
  • the communication device 1600 may be used to perform the operations performed by the terminal device or the communication device in the above method embodiment.
  • the processor When data needs to be sent, the processor performs baseband processing on the data to be sent, and then outputs the baseband signal to the RF circuit.
  • the RF circuit performs RF processing on the baseband signal and then sends the RF signal outward in the form of electromagnetic waves through the antenna.
  • the RF circuit receives the RF signal through the antenna, converts the RF signal into a baseband signal, and outputs the baseband signal to the processor.
  • the processor converts the baseband signal into data and processes the data.
  • Only one memory, processor, and transceiver are shown in Figure 16. In an actual terminal device product, there may be one or more processors and one or more memories.
  • the memory may also be referred to as a storage medium or a storage device, etc.
  • the memory may be set independently of the processor or integrated with the processor, and this application does not limit this.
  • the processor 1610 is used to execute the processing actions on the terminal device side in the embodiments shown in Figures 5 to 11
  • the transceiver 1630 is used to execute the transceiver actions on the terminal device side in Figures 5 to 11.
  • the chip When the communication device 1600 is a chip, the chip includes a processor, a memory and a transceiver.
  • the transceiver may be an input/output circuit or a communication interface;
  • the processor may be a processing module or a microprocessor or an integrated circuit integrated on the chip.
  • the sending operation of the terminal device in the above method embodiment may be understood as the output of the chip, and the receiving operation of the terminal device in the above method embodiment may be understood as the input of the chip.
  • the present application also provides a chip, including a processor, for calling and executing instructions stored in a memory from the memory, so that a communication device equipped with the chip executes the methods in the above examples.
  • the present application also provides another chip, including: an input interface, an output interface, and a processor, wherein the input interface, the output interface, and the processor are connected via an internal connection path, and the processor is used to execute the code in the memory, and when the code is executed, the processor is used to execute the method in each of the above examples.
  • the chip also includes a memory, and the memory is used to store computer programs or codes.
  • the present application also provides a processor, which is coupled to a memory and is used to execute the methods and functions involving a network device or a terminal device in any of the above embodiments.
  • the words “first”, “second” and the like are used to distinguish the same items or similar items with substantially the same functions and effects. Those skilled in the art will understand that the words “first”, “second” and the like do not limit the quantity and execution order, and the words “first”, “second” and the like do not necessarily limit the difference. At the same time, in the embodiments of the present application, the words “exemplarily” or “for example” are used to indicate examples, illustrations or explanations.
  • the size of the serial numbers of the above-mentioned processes does not mean the order of execution.
  • the execution order of each process should be determined by its function and internal logic, and should not constitute any limitation on the implementation process of the embodiments of the present application.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the computer software product is stored in a storage medium and includes several instructions for a computer device (which can be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods of each embodiment of the present application.
  • the aforementioned storage medium includes: various media that can store program codes, such as USB flash drives, mobile hard drives, ROM, RAM, magnetic disks, or optical disks.
  • the terminal device, the access network device or the core network device can perform some or all of the steps in the embodiments of the present application, and these steps or operations are only examples. In the embodiments of the present application, other operations or variations of various operations can also be performed. In addition, the various steps can be performed in different orders presented in the embodiments of the present application, and it is possible that not all operations in the embodiments of the present application need to be performed.

Landscapes

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

Abstract

本申请提供了一种资源指示的方法与通信装置,该方法包括:网络设备110向终端设备120发送信息1,信息1用于调度物理下行共享信道#1(physical downlink shared channel,PDSCH),信息1还用于指示用于传输PDSCH#1的时域资源A与频域资源A,频域资源A包括频域资源1;网络设备110通过资源集合1向终端设备120发送PDSCH#1;其中,资源集合1是资源集合2的部分(资源或者资源集合),资源集合2对应频域资源1以及时域资源A。如此,本申请可以提升资源集合2的整体资源利用率。

Description

资源指示的方法与通信装置
本申请要求于2022年12月27日提交中国国家知识产权局、申请号为202211684691.2、申请名称为“资源指示的方法与通信装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本申请中。
技术领域
本申请涉及通信技术领域,更具体地,涉及一种资源指示的方法与通信装置。
背景技术
当前,用于传输物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)的时频资源是基于时频资源块(对应一个较大的频域范围以及一个较大的时域范围)进行指示的。然而,这一指示方式不一定能够满足部分场景中整体资源利用率较高的要求。譬如,需要提升用于传输唤醒信号的时频资源的整体资源利用率的场景。因此,需要对用于传输PDSCH的时频资源进行新的指示。
发明内容
本申请提供一种资源指示的方法与通信装置,能够提升部分场景中时频资源的整体资源利用率。
第一方面,提供了一种资源指示的方法,包括:网络设备向第一终端设备发送第一信息,其用于调度PDSCH,其还用于指示用于传输该PDSCH的时域资源与频域资源,该频域资源包括第一频域资源;网络设备通过第一资源集合向第一终端设备发送该PDSCH;其中,第一资源集合是第二资源集合的部分,第二资源集合对应第一频域资源以及该时域资源。
可以理解,第一资源集合是第二资源集合的部分,包括:第一资源集合是第二资源集合的部分资源,或者,第一资源集合是第二资源集合的部分资源集合,对此不予限定。相应地,网络设备通过第一资源集合向第一终端设备发送该PDSCH,可以为:网络设备通过第二资源集合的部分向第一终端设备发送该PDSCH。
具体而言,第二资源集合的部分(如第一资源集合)可以用于PDSCH的传输,第二资源集合中的资源还可以用于其他信号(譬如,唤醒信号)的传输,本申请可以提升第二资源集合的整体资源利用率。
一种可能的实现中,该频域资源还包括第二频域资源。向第一终端设备发送该PDSCH,包括:通过第一资源集合与第三资源集合向第一终端设备发送该PDSCH;其中,第三资源集合对应第二频域资源以及该时域资源。
如此,本申请可以增加用于传输PDSCH的资源数量。
一种可能的实现中,向第一终端设备发送第一信息之前,该方法还包括:向第一终端设备发送第二信息,第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,第一频域资源位于第一频域范围内,第二频域资源位于第二频域范围内。
如此,便于第一终端设备确定用于传输该PDSCH的资源位置。
一种可能的实现中,向第一终端设备发送该PDSCH之前,该方法还包括:向第一终端设备发送第三信息,第三信息用于指示第一资源集合在第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
如此,便于第一终端设备更快和/或更准确地确定第一资源集合在第二资源集合中的位置,进而确定用于传输该PDSCH的时频资源。
一种可能的实现中,该PDSCH映射到第一资源集合以及该第三资源集合的方法包括以下之一:该PDSCH先映射于第一资源集合,再映射于第三资源集合;该PDSCH先映射于第三资源集合,再映射于第一资源集合;或者,该PDSCH先映射于第二频域资源以及第一资源集合对应的频域资源,再映射于该时域资源。
一种可能的实现中,向第一终端设备发送该PDSCH之前,该方法还包括:根据第一资源集合与第三资源集合确定第一可用资源集合,第一可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码;或者,根据第二资源集合与第三资源集合确定第二可用资源集合,第二可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码,第二可用 资源集合包括第一资源集合。
如此,便于第一终端设备确定该PDSCH映射到该第一资源集合的方式。
一种可能的实现中,该方法还包括:向该第一终端设备发送第四信息,第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,第四资源集合与第五资源集合用于该PDSCH的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的传输;其中,第四资源集合属于第一资源集合,第五资源集合属于第三资源集合。
如此,可以便于第一终端设备确定用于传输DMRS的时频资源,进而更好地实现信道解调,还可以提升对该PDSCH的解调性能。
一种可能的实现中,该方法还包括:向第一终端设备发送第五信息,第五信息用于指示第六资源集合,第六资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输,第六资源集合属于第三资源集合;其中,第六资源集合还用于确定第七资源集合,第七资源集合用于该DMRS的传输,第七资源集合属于第一资源集合。
如此,可以便于第一终端设备确定用于传输DMRS的时频资源,进而更好地实现信道解调,还可以提升对该PDSCH的解调性能。
一种可能的实现中,第二资源集合用于唤醒信号的传输,该唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
通过上述技术方案,本申请可以实现灵活配置用于传输唤醒信号的时频资源中能够用于PDSCH传输的资源,实现对用于传输唤醒信号的时频资源的合理利用,降低开销。具体地,通过对用于传输唤醒信号的时频资源中的部分资源进行资源复用,这可以增加用于传输PDSCH的时频资源的数量,还可以降低用于传输唤醒信号的时频资源的开销。
一种可能的实现中,第一资源集合还用于唤醒信号的传输。
如此,通过复用第一资源集合用于传输PDSCH,本申请可以提升对第一资源集合的资源利用率,进而能够提升第二资源集合的整体资源利用率。
第二方面,提供了一种资源指示的方法,包括:接收来自网络设备的第一信息,第一信息用于调度PDSCH,第一信息还用于指示用于传输该PDSCH的时域资源与频域资源,该频域资源包括第一频域资源;通过第一资源集合接收来自网络设备的该PDSCH;其中,第一资源集合是第二资源集合的部分,第二资源集合对应第一频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,该频域资源还包括第二频域资源,接收来自网络设备的该PDSCH,包括:通过第一资源集合与第三资源集合接收来自网络设备的该PDSCH;其中,第三资源集合对应第二频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,接收来自网络设备的第一信息之前,该方法还包括:接收来自网络设备的第二信息,第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,第一频域资源位于第一频域范围内,第二频域资源位于第二频域范围内。
一种可能的实现中,接收来自网络设备的该PDSCH之前,该方法还包括:接收来自网络设备的第三信息,第三信息用于指示第一资源集合在第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
一种可能的实现中,该PDSCH映射到第一资源集合以及第三资源集合的方法包括以下之一:该PDSCH先映射于第一资源集合,再映射于第三资源集合;该PDSCH先映射于第三资源集合,再映射于第一资源集合;或者,该PDSCH先映射于第二频域资源以及第一资源集合对应的频域资源,再映射于时域资源。
一种可能的实现中,接收来自网络设备的该PDSCH之前,该方法还包括:根据第一资源集合与第三资源集合确定第一可用资源集合,第一可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码;或者,根据第二资源集合与第三资源集合确定第二可用资源集合,第二可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码,第二可用资源集合包括第一资源集合。
一种可能的实现中,该方法还包括:接收来自该网络设备的第四信息,该第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,该第四资源集合与第五资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输;该第四资源集合属于该第一资源集合,该第五资源集合属于该第三资源集合。
一种可能的实现中,该方法还包括:接收来自网络设备的第五信息,第五信息用于指示第六资源集合,第六资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输,第六资源集合属于第三资源集合;第六资源集合还用于确定第七资源集合,第七资源集合用于该DMRS的传输,第七资源集合属于第一资源集合。
一种可能的实现中,第二资源集合用于唤醒信号的传输,该唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
一种可能的实现中,第一资源集合还用于唤醒信号的传输。
第三方面,提供了一种通信装置,用于执行第一方面的方法。一种设计中,该装置可以包括执行第一方面中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块/单元,该模块/单元可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。另一种设计中,该装置包括:收发单元,用于向第一终端设备发送第一信息,第一信息用于调度PDSCH,该第一信息还用于指示用于传输该PDSCH的时域资源与频域资源,该频域资源包括第一频域资源;该收发单元,还用于通过第一资源集合向第一终端设备发送该PDSCH;其中,第一资源集合是第二资源集合的部分,第二资源集合对应第一频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,该频域资源还包括第二频域资源,该收发单元,还用于通过第一资源集合与第三资源集合向第一终端设备发送该PDSCH;其中,第三资源集合对应第二频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于向第一终端设备发送第二信息,第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,第一频域资源位于第一频域范围内,第二频域资源位于第二频域范围内。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于向第一终端设备发送第三信息,第三信息用于指示第一资源集合在第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
一种可能的实现中,该PDSCH映射到第一资源集合以及第三资源集合的方法包括以下之一:该PDSCH先映射于第一资源集合,再映射于第三资源集合;该PDSCH先映射于第三资源集合,再映射于第一资源集合;或者,该PDSCH先映射于第二频域资源以及第一资源集合对应的频域资源,再映射于该时域资源。
一种可能的实现中,该装置还包括处理单元,该处理单元用于根据第一资源集合与第三资源集合确定第一可用资源集合,第一可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码;或者,根据第二资源集合与第三资源集合确定第二可用资源集合,第二可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码,第二可用资源集合包括第一资源集合。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于向第一终端设备发送第四信息,第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,第四资源集合与第五资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输;其中,第四资源集合属于第一资源集合,第五资源集合属于第三资源集合。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于向第一终端设备发送第五信息,第五信息用于指示第六资源集合,第六资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输,第六资源集合属于第三资源集合;其中,第六资源集合还用于确定第七资源集合,第七资源集合用于该DMRS的传输,第七资源集合属于第一资源集合。
一种可能的实现中,第二资源集合用于唤醒信号的传输,该唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
一种可能的实现中,第一资源集合还用于唤醒信号的传输。
第四方面,提供了一种通信装置,用于执行第二方面的方法。一种设计中,该装置可以包括执行第一方面中所描述的方法/操作/步骤/动作所一一对应的模块/单元,该模块/单元可以是硬件电路,也可是软件,也可以是硬件电路结合软件实现。另一种设计中,该装置包括:收发单元,用于接收来自网络设备的第一信息,第一信息用于调度PDSCH,该第一信息还用于指示用于传输该PDSCH的时域资源与频域资源,该频域资源包括第一频域资源;该收发单元,还用于通过第一资源集合接收来自网络设备的该PDSCH;其中,第一资源集合是第二资源集合的部分,第二资源集合对应第一频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,该频域资源还包括第二频域资源,该收发单元,还用于通过第一资源集合与第三资源集合接收来自网络设备的该PDSCH;其中,第三资源集合对应第二频域资源以及该时域资源。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于接收来自网络设备的第二信息,第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,第一频域资源位于第一频域范围内,第二频域资源位于第二频域范围内。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于接收来自网络设备的第三信息,第三信息用于指示第一资源集合在第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
一种可能的实现中,该PDSCH映射到第一资源集合以及第三资源集合的方法包括以下之一:该PDSCH先映射于第一资源集合,再映射于第三资源集合;该PDSCH先映射于第三资源集合,再映射于第一资源集合;或者,该PDSCH先映射于第二频域资源以及第一资源集合对应的频域资源,再映射于该时域资源。
一种可能的实现中,该通信装置还包括处理单元,该处理单元,用于根据第一资源集合与第三资源集合确定第一可用资源集合,第一可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码;或者,根据第二资源集合 与第三资源集合确定第二可用资源集合,第二可用资源集合用于该PDSCH的编码与解码,第二可用资源集合包括第一资源集合。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于接收来自网络设备的第四信息,第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,第四资源集合与第五资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输;第四资源集合属于第一资源集合,第五资源集合属于第三资源集合。
一种可能的实现中,该收发单元,还用于接收来自网络设备的第五信息,第五信息用于指示第六资源集合,第六资源集合用于该PDSCH的DMRS的传输,第六资源集合属于第三资源集合;第六资源集合还用于确定第七资源集合,第七资源集合用于该DMRS的传输,第七资源集合属于第一资源集合。
一种可能的实现中,第二资源集合用于唤醒信号的传输,该唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
一种可能的实现中,第一资源集合还用于唤醒信号的传输。
第五方面,提供了一种通信装置,包括处理器,其用于通过执行计算机程序或指令,或者,其用于通过逻辑电路使得该通信装置执行第一方面以及第一方面的任一种可能实现中任一项所述的方法;或者,使得该通信装置执行第二方面以及第二方面的任一种可能实现中任一项所述的方法。
一种可能的实现中,该通信装置还包括存储器,其用于存储所述计算机程序或指令。
一种可能的实现中,该通信装置还包括通信接口,其用于输入和/或输出信号。
第六方面,提供了一种通信装置,包括逻辑电路和输入输出接口,该输入输出接口用于输入和/或输出信号,该逻辑电路用于执行第一方面以及第一方面的任一种可能实现中任一项所述的方法;或者,该逻辑电路用于执行第二方面以及第二方面的任一种可能实现中任一项所述的方法。
第七方面,提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质上存储有计算机程序或指令,当该计算机程序或指令在计算机上运行时,使得第一方面以及第一方面的任一种可能实现中任一项所述的方法被执行;或者,使得第二方面以及第二方面的任一种可能实现中任一项所述的方法被执行。
第八方面,提供了一种计算机程序产品,包含指令,当所述指令在计算机上运行时,使得第一方面以及第一方面的任一种可能实现中任一项所述的方法被执行;或者,使得第二方面以及第二方面的任一种可能实现中任一项所述的方法被执行。
其中,关于第二方面至第八方面的有益效果的描述可以参见对于第一方面的有益效果的描述,在此不再赘述。
附图说明
图1是本申请实施例的适用通信系统100的示意图。
图2是终端设备120通过第一模块接收唤醒信号的示意图。
图3是唤醒信号采用OOK调制时的波形示意图。
图4是唤醒信号采用FSK调制时的波形示意图。
图5是资源指示的方法500的交互流程示意图。
图6是资源映射600的示意图。
图7是资源映射700的示意图。
图8是资源映射800的示意图。
图9是资源指示的方法900的交互流程示意图。
图10是资源映射1000的示意图。
图11是资源指示1100的应用示意图。
图12是本申请实施例的通信装置1200的示意框图。
图13是本申请实施例的通信装置1300的示意框图。
图14是本申请实施例的通信装置1400的示意框图。
图15是本申请实施例的通信装置1500的示意框图。
图16是本申请实施例的通信装置1600的示意框图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(long term evolution,LTE)系统、LTE 频分双工(frequency division duplex,FDD)系统、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信系统(universal mobile telecommunication system,UMTS)、第五代(5th generation,5G)系统或新空口(new radio,NR)、第六代(6th generation,6G)系统等5G之后演进的系统、星间通信和卫星通信等非陆地通信网络(non-terrestrial network,NTN)系统。其中,卫星通信系统包括卫星基站以及终端设备。卫星基站为终端设备提供通信服务。卫星基站也可以与地面基站进行通信。卫星可作为基站,也可作为终端设备。其中,卫星可以是指无人机,热气球,低轨卫星,中轨卫星,高轨卫星等非地面基站或非地面设备等。
本申请技术方案对于同构网络与异构网络的场景均适用,同时对于传输点也无限制,可以是宏基站与宏基站、微基站与微基站、宏基站与微基站之间的多点协同传输,对FDD/TDD系统均适用。本申请的技术方案不仅适用于低频场景(sub 6G),也适用于高频场景(6GHz以上),太赫兹,光通信等。本申请的技术方案不仅可以适用于网络设备和终端的通信,也可以适用于网络设备和网络设备的通信,终端和终端的通信,车联网,物联网,工业互联网等的通信。
本申请技术方案也可以应用于终端与单个基站连接的场景,其中,终端所连接的基站以及基站所连接的核心网络(core network,CN)为相同制式。比如CN为5G Core,基站对应的为5G基站,5G基站直接连接5G Core;或者CN为6G Core,基站为6G基站,6G基站直接连接6G Core。本申请的技术方案也可以适用于终端与至少两个基站连接的双连接(dual connectivity,DC)场景。
本申请技术方案也可以使用通信网络中不同形态的基站组成的宏微场景,例如,基站可以是卫星、空中气球站、无人机站点等。本申请的技术方案也适合于同时存在广覆盖基站和小覆盖基站的场景。
本申请技术方案可以应用于存在高可靠性的业务需求的场景,譬如,港口、工业制造、交通以及煤矿等场景。
本申请技术方案还可以应用于5.5G、6G及以后的无线通信系统,适用场景包括但不限于地面蜂窝通信、NTN、卫星通信、高空通信平台(high altitude platform station,HAPS)通信、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、接入回传一体化(integrated access and backhaul,IAB)以及可重构智能表面(reconfigurable intelligent surface,RIS)通信等场景。
本申请中的终端可以是一种具有无线收发功能的设备,可以指用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元(subscriber unit)、用户站、移动台(mobile station)、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是卫星电话、蜂窝电话、智能手机、无线数据卡、无线调制解调器、机器类型通信设备、可以是无绳电话、会话启动协议(session initiation protocol,SIP)电话、无线本地环路(wireless local loop,WLL)站、个人数字处理(personal digital assistant,PDA)、客户终端设备(customer-premises equipment,CPE)、智能销售点(point of sale,POS)机、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、高空飞机上搭载的通信设备、可穿戴设备、无人机、机器人、设备到设备通信(device-to-device,D2D)中的终端、V2X中的终端、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端、无人驾驶(self driving)中的无线终端、远程医疗(remote medical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportation safety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端或者5G之后演进的通信网络中的终端设备等,本申请不作限制。
本申请中的用于实现终端设备的功能的通信装置可以是终端设备;也可以是能够支持终端设备实现该功能的装置,例如芯片系统。该装置可以被安装在终端设备中或者和终端设备匹配使用。本申请中,芯片系统可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
本申请中的网络设备具有无线收发功能的设备,用于与终端设备进行通信。接入网设备可以为无线接入网(radio access network,RAN)中的节点,又可以称为基站,还可以称为RAN节点。可以是LTE的演进型基站(evolved Node B,eNB或eNodeB);或者gNodeB(gNB)等5G网络的基站或者5G之后演进的公共陆地移动网络(public land mobile network,PLMN)中的基站,宽带网络业务网关(broadband network gateway,BNG),汇聚交换机或者第三代合作伙伴项目(the 3rd generation partnership project,3GPP)接入设备等。示例性地,上述的RAN可以被配置为3GPP协议定义的RAN、开放无线接入网(open radio access network,O-RAN)或云接入网(cloud radio access network,C-RAN)等。
本申请中的网络设备还可以包括各种形式的基站,例如:宏基站、微基站(也称为小站)、中继站、传输点(transmitting and receiving point,TRP)、发射点(transmitting point,TP)、移动交换中心以及设备到设备(device-to-device,D2D)、车辆外联(vehicle-to-everything,V2X)、机器到机器(machine-to-machine,M2M)通信中承担基站功能的设备、NTN通信系统中的网络设备等,本申请不作具体限定。
本申请中的网络设备还可以包括实现基站部分功能的网元或模块,例如包括以下一项或多项:集中式单元(centralized unit,CU)、分布式单元(distributed unit,DU)、或无线单元(radio unit,RU)。可选的,CU可以进一步分离为CU-控制面(control plane,CP)和CU-用户面(user plane,UP)。CU和DU的功能可以由不同的网元实现,或者同时由基站的基带单元(base band unit,BBU)实现。RU的功能可以由基站的射频设备实现。例如,基站的射频设备可以是射频远端处理单元(remote radio unit,RRU)、微型射频拉远单元(pico remote radio unit,pRRU)、有源天线处理单元(active antenna unit,AAU)或者其他具备射频处理功能的单元、模块或设备等。BBU和射频设备之间的通信接口协议可以是通用公共无线接口(common public radio interface,CPRI)协议、增强型通用公共无线电接口(enhanced common public radio interface,eCPRI)协议、或者O-RAN系统中DU和RU之间的前传接口协议等,不予限制。
本申请中的用于实现网络设备的功能的装置可以是网络设备,也可以是能够支持网络设备实现该功能的装置,例如芯片系统。该装置可以被安装在网络设备中或者和网络设备匹配使用。本申请实施例中的芯片系统可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
下文先对本申请实施例的适用通信系统作示例性的描述。
图1是本申请实施例的适用通信系统100的示意图。如图1所示,通信系统100包括网络设备110与终端设备120。其中,本申请对通信系统100包括的终端设备与网络设备的数量不作限定。终端设备120可以是如上所列举的任意一个终端设备,网络设备110可以是如上所列举的任意一个网络设备。如图1所示,网络设备110与终端设备120通信时,网络设备110管理一个或多个小区,每个小区可以包括一个或多个终端设备。
一个可能的实现,网络设备110与终端设备120组成一个单小区通信系统,不失一般性,可以将小区记为小区#1。其中,网络设备110可以是小区#1中的网络设备,或者,网络设备110可以为小区#1中的终端设备(例如,终端设备120)服务。
可选地,小区还可以理解为网络设备110的无线信号覆盖范围内的区域。
下文再对本申请的技术方案所涉及的技术内容作简短的描述。
终端设备120处于空闲(idle)态/非活动(inactive)态的时候,可以周期性地接收寻呼(paging)。作为一个示例,终端设备120执行接收寻呼的流程包括:终端设备120处于idle态/inactive态的时候,根据自己的标识(identifier,ID)(UE ID),计算得到一个寻呼帧(paging frame,PF)以及一个PF中的寻呼时机(paging occasion,PO)的位置,并在PO内接收寻呼(paging)。关于执行接收寻呼的流程仅是示例性说明,例如可以参考相关标准,本申请不予限制。
一般情况下,无论终端设备120是处于idle态/inactive态的时候执行接收寻呼的流程,还是终端设备120处于连接态的时候进行数据接收,终端设备120都是使用相同的接收模块(或者接收机,或者接收电路)。在本申请中,可以将完成这些功能(或执行相关步骤)的模块称为第二模块。可以理解,第二模块仅是为区分而做的命名,其具体命名不对本申请的保护范围造成限定,例如,第二模块也可以为第二电路或者主电路。为便于描述,下文统一描述为第二模块。
其中,终端设备120使用第二模块接收信号的过程可以称为信号在链路(为区分,可以记为第二链路)上传输的过程。其中,第二链路表征了终端设备120与网络设备110之间的一种连接关系,是一个逻辑概念,而非一个物理实体。第二链路也可以称为主链路,下文为便于说明,统一描述为第二链路。
可以理解,终端设备120通过第二模块执行接收寻呼的流程的功耗是较高的。例如,终端设备120首先使用第二模块的接收模块接收下行信号,然后对物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)进行盲检,最后对接收到的物理下行共享信道(physical downlink shared channel,PDSCH)进行解码等,这些都会带来较大的功耗。此外,由于第二模块的电路结构较为复杂,其运行时的基准功耗也会较高。
为了降低终端设备120通过第二模块执行接收寻呼的流程所带来的高功耗,终端设备120可以使用一个单独的低功耗小电路接收唤醒信号(wake up signal/radio,WUS/WUR)。其中,唤醒信号用于指示 寻呼相关的信息,该寻呼相关的信息可以包括:被寻呼的终端设备或者终端设备组。其中,上述的低功耗小电路可以使用一个结构简单的单独的小电路或芯片实现,从而可以使得低功耗小电路的功耗较低。
一个可能的实现,低功耗小电路还可以为唤醒接收机(wake up receiver,WUR),或者为唤醒电路,或者为低功耗电路等等。其中,本申请不限定对低功耗小电路的具体命名。在本申请中,可以将低功耗小电路称为第一模块。可以理解,第一模块仅是为区分而做的命名,其具体命名不对本申请的保护范围造成限定,例如,第一模块也可以为第一电路或者唤醒电路。为便于说明,下文统一将低功耗小电路描述为第一模块。
同理,终端设备120使用第一模块接收信号的过程可以称为信号在链路(为区分,记为第一链路)上传输的过程。其中,第一链路表征了终端设备120与网络设备110之间的一种连接关系,是一个逻辑概念,而非一个物理实体。应理解,唤醒信号仅是一种示例的命名,关于其命名,本申请不予限制。另外,关于终端设备120使用第一模块接收唤醒信号的描述可以参见图2。
图2是终端设备120通过第一模块接收唤醒信号的示意图。如图2所示,终端设备通过第一模块检测到唤醒信号,其可携带寻呼相关的指示信息。具体地,终端设备120通过第一模块接收信号,若未能检测到与自己关联的唤醒信号,则继续使用第一模块接收信号,第二模块可处于关闭状态(或者睡眠状态);若检测到与自己关联的唤醒信号,则触发第二模块的唤醒,即令第二模块处于/切换为开启状态(或者称为工作状态,或者称为活跃状态)。第二模块开启后,终端设备120执行接收寻呼的流程,例如,接收寻呼PDCCH,在对应的PO检测到寻呼PDCCH后,接收寻呼PDSCH。
应理解,图2是以唤醒信号携带寻呼相关的部分信息(例如为被寻呼的终端设备的部分UE ID,或者为被寻呼的终端设备组ID等)为例进行的示例说明,对此不予限制。例如,唤醒信号也可携带寻呼相关的全部信息(例如为被寻呼的终端设备的完整UE ID),在该情况下,第二模块开启后,终端设备120发起随机接入等。若唤醒信号携带寻呼相关的全部信息,第二模块开启后,终端设备120接收与寻呼相关的信息。
作为一个示例,为了保证功耗收益,上述的唤醒信号可采用开关键控(on off keying,OOK)或者频移键控(frequency shift keying,FSK)调制,对应的唤醒电路可采用包络检测的方法接收唤醒信号,具体可以参见图3与图4。
图3是唤醒信号采用OOK调制时的波形示意图。如图3所示,唤醒信号采用OOK调制时,每个比特(即编码后的比特)对应一个符号(symbol)。类似地,一个符号也可以被称为一个码片(chip),也可以被称为其他名称,这里不做限制。当比特为1时,该符号长度内有信号发出(即该符号长度内的信号发射功率不为0)。当比特为0时,该符号长度内无信号发出(即该符号长度内的信号发射功率为0)。如图3所示,图3所示的波形可代表1010四个比特。
图4是唤醒信号采用FSK调制时的波形示意图。如图4所示,唤醒信号采用FSK调制的时候,不同的信息使用不同的频率资源。例如,2FSK携带1-bit信息,信息比特为0时,在频率资源f0上发送信息,在频率资源f1上不发送信息;信息比特为1时,在频率资源f1上发送信息,在频率资源f0上不发送信息。假设f0<f1,信息为0101的FSK信号的波形如图4所示,在第一个符号和第三个符号内,信号的频率较低,在第二个符号和第四个符号内,信号的频率较高。接收端在解调信号的时候,可以对比f0和f1上的功率的高低来判断发送的信息是0还是1。
目前,用于传输PDSCH的时频资源是基于时频资源块进行指示的,该时频资源块对应一个较大的频域范围与一个较大的时域范围,譬如,该频域范围包括资源块(resource block,RB)6~RB20,该时域范围包括符号(symbol)3~符号14。然而,这一指示方式不一定能够满足部分场景中整体资源利用率较高的要求。譬如,需要提升用于传输唤醒信号的时频资源的整体资源利用率的场景。示例性地,如果用于传输唤醒信号的时频资源仅用于传输唤醒信号,这会使得该时频资源的整体资源利用率并不高,若需要提升该时频资源的整体资源利用率,则可以复用该时频资源中的至少部分资源传输其他信号,例如PDSCH,如此则需要对当前的用于传输PDSCH的资源的指示方式进行更改,使其可以适用于指示用于传输唤醒信号的时频资源中的可以用于传输PDSCH的资源。
综上,本申请提供了一种资源指示的方法与通信装置,能够提升部分场景中时频资源的整体资源利利用率,譬如,可以提升用于传输唤醒信号的时频资源的整体资源利用率。
在本申请实施例中,本申请支持用于传输唤醒信号的时频资源中的部分资源是可以复用于传输PDSCH的。示例性地,唤醒信号采用OOK调制时,用于传输唤醒信号的ON信号的资源元素(resource  element,RE)也可以用于传输PDSCH。这是因为对于WUR来说,只要不同OOK符号位置的发送功率有不同,即可判断出ON/OFF信息。因此,该时频资源中的部分资源还可以用于传输PDSCH,但是当前的用于传输PDSCH的时频资源是基于时频资源块进行指示的,并不支持复用用于传输其他信号的时频资源中的部分资源来传输PDSCH。因此需要对用于传输PDSCH的时频资源进行新的指示,进而满足部分场景中时频资源的整体资源利用率较高的要求。
下文将结合附图对本申请的资源指示的方法与通信装置进行描述。
图5是资源指示的方法500的交互流程示意图。图5中的方法流程可以由终端设备120与网络设备110执行,或者由安装于终端设备120与网络设备110中的具有相应功能的模块和/或器件(例如,芯片或集成电路等)执行,对此不做限定。下文便以终端设备120与网络设备110为例进行说明。如图5所示,方法500包括:
S510、网络设备110向终端设备120发送信息1(譬如,第一信息),信息1用于调度PDSCH#1,信息1还用于指示用于传输PDSCH#1的时域资源A与频域资源A,频域资源A包括频域资源1。
相应地,终端设备120接收来自网络设备110的信息1,并根据信息1确定用于传输PDSCH#1的时域资源A与频域资源1。
示例性地,频域资源A包括RB3~RB10,时域资源A包括符号3~符号14。其中,频域资源1为RB3~RB5。可以理解,频域资源A可以仅包括RB3~RB5,对此不予限定。
一个可能的实现,S510中,信息1还用于指示用于传输PDSCH#1的时域资源A与频域资源A,频域资源A包括频域资源1,包括两种指示方式,分别是显示指示与隐式指示。示例性地,对于指示方法1,信息1包括子信息1、子信息2以及子信息3,子信息1用于指示符号3~符号14,子信息2用于指示RB3~RB10,如此,子信息2可以指示用于传输PDSCH#1的整个频率资源(如频域资源A),子信息3用于指示RB3~RB5,即表示用于传输PDSCH#1的频域资源中的特殊的频率资源(如频域资源1)。又示例性地,信息1包含子信息1、子信息2以及子信息3,子信息1用于指示符号3~符号14,子信息2指示RB6~RB10,即表示用于传输PDSCH#1的不需特殊处理的频率资源(如下文的频域资源2),子信息3用于指示RB3~RB5,即表示PDSCH里需要特殊处理的频率资源(如频域资源1)。如此,信息1通过子信息2与子信息3指示用于传输PDSCH#1的整个频率资源(如频域资源A)。对于隐式指示,信息1包括子信息1与子信息2,子信息1用于指示符号3~符号14,子信息2用于指示RB3~RB10。其中,子信息2所指示的RB3~RB10中的RB3~RB5是频域资源1可以通过其他方式进行指示的。
一个可能的实现,S510中,信息1可以使用子信息1、子信息2以及子信息3,子信息1用于指示符号3~符号14,子信息2指示RB6~RB10,即表示用于传输PDSCH#1的不需特殊处理的频率资源(如下文的频域资源2),子信息3为包含1-bit指示信息,示例性地,该1-bit指示信息取值为0,表示特定频率资源(如下文的频域范围1)不用于PDSCH,该1-bit指示信息取值为1,表示特定频率资源(如下文的频域范围1)用于PDSCH,此时该特定频率资源即为频域资源1。如此,可以使用尽可能少的指示比特指示PDSCH使用的频率资源。可以理解,上述的子信息3包括一个1-bit的指示信息的方式还可以结合下文的S510a,如此,可以实现以最少的比特指示PDSCH#1使用的频率资源。
一个可能的实现,信息1用于指示时域资源A与频域资源A,包括:信息1用于指示时域资源A与频域资源1。示例性地,信息1用于指示符号3~符号14以及RB3~RB5。
一个可能的实现,信息1用于指示时域资源A与频域资源A,包括:信息1用于指示时域资源A与频域资源A。其中,频域资源A包括频域资源1是隐式地进行指示。示例性地,信息1用于指示符号3~符号14以及RB3~RB10。终端设备120通过其他配置信息确定RB3~RB10中的RB3~RB5属于频域资源1。
一个可能的实现,信息1为控制信息或者调度信息,譬如,下行控制信息(downlink control information,DCI)等。
S520、网络设备110通过资源集合1(譬如,第一资源集合)向终端设备120发送PDSCH#1。
相应地,终端设备120通过资源集合1接收来自网络设备110的PDSCH#1。
具体来说,资源集合1是资源集合2(譬如,第二资源集合)的部分(资源或者资源集合),资源集合2对应频域资源1以及时域资源A。因此,S520中的网络设备110通过资源集合1发送PDSCH#1可以为:网络设备110通过资源集合2的部分(资源或者资源集合)发送PDSCH#1。
一个可能的实现,资源集合2是用于传输其他信号的资源集合,譬如,资源集合2是用于传输唤醒 信号的资源集合。相应地,S520为:网络设备110通过用于传输唤醒信号的资源集合2中的资源集合1向终端设备120传输PDSCH#1。可以理解,资源集合1还可以用于传输唤醒信号,即资源集合1可以同时传输唤醒信号与PDSCH#1。如此,资源集合2的整体资源利用率得到了提升。
由上文可知,资源集合1是资源集合2的部分,网络设备110通过资源集合1向终端设备120发送PDSCH#1,资源集合2中的其他资源可以用于传输其他信号(譬如,唤醒信号)。通过上述方案,本申请可以提升资源集合2的整体资源利用率。
一个可能的实现,频域资源A还包括频域资源2,网络设备110可以通过资源集合1与资源集合3(譬如,第三资源集合)向终端设备120发送PDSCH#1。
具体而言,资源集合3对应频域资源2以及时域资源A。示例性地,频域资源A包括RB3~RB10,频域资源1包括RB3~RB5,频域资源2包括RB6~RB10。
应理解,资源集合1包括至少一个资源元素(resource element,RE),资源集合2包括至少一个RE,资源集合3包括至少一个RE。可以理解,资源集合1中的RE可以集中分布(譬如,多个RE分布于多个相邻的符号位置上),也可以分散分布(譬如,多个RE分布于多个不相邻的符号位置上),对此不予限定。
通过上述技术方案,本申请可以实现灵活配置用于传输唤醒信号的时频资源中能够用于PDSCH传输的资源,实现对用于传输唤醒信号的时频资源的合理利用,降低开销。具体地,通过对用于传输唤醒信号的时频资源中的部分资源进行资源复用,这可以增加用于传输PDSCH的时频资源的数量,还可以降低用于传输唤醒信号的时频资源的开销。
一个可能的实现,方法500还可以包括:
S510a、网络设备110向终端设备120发送信息2(譬如,第二信息),信息2用于指示频域范围1(譬如,第一频域范围)与频域范围2(譬如,第二频域范围)。
相应地,终端设备120接收来自网络设备110的信息2。
示例性地,频域资源1包括RB3~RB5,频域资源2包括RB6~RB10,则频域范围1为RB1~RB5,频域范围2为RB6~RB20。终端设备120根据信息2确定频域范围1与频域范围2。进一步地,终端设备120根据频域范围1与频域范围2分别确定频域资源1与频域资源2,如此,便于终端设备120确定用于传输PDSCH#1的频域资源A。
可以理解,S510a的执行顺序在S510之前。
一个可能的实现,方法500还可以包括:
S520a、网络设备110向终端设备120发送信息3(譬如,第三信息),信息3用于指示资源集合1在资源集合2中的时域位置与频域位置中的至少一项。
相应地,终端设备120接收来自网络设备110的信息3。
具体而言,第一信号采用OOK调制时,信息3用于指示资源集合1在资源集合2中的时域位置;第一信号采用FSK调制时,信息3用于指示资源集合1在资源集合2中的频域位置(也可以同时指示时域位置,不予限定)。如此,便于终端设备120更快和/或更准确地确定资源集合1在资源集合2中的位置,进而确定用于传输PDSCH#1的时频资源。
可以理解,S520a的执行顺序在S520之前。
下文将结合其他附图对方法500做进一步的描述。
图6是资源映射600的示意图。一个方块表示一个RE,以斜纹纹理方块表示资源集合1中的RE,由于资源集合1是资源集合2的部分,图6不再强调资源集合1,可以参见资源集合2中的斜纹纹理方块部分。如图6的(a)所示,网络设备110将PDSCH#1先映射到资源集合1,再映射到资源集合3。如图6的(b)所示,网络设备110将PDSCH#1先映射到资源集合3,再映射到资源集合1。如图6的(c)所示,网络设备110按照“先频域后时域”的顺序将PDSCH#1映射到资源集合1与资源集合3。应理解,PDSCH#1映射到资源集合1与资源集合3的顺序也可以按照“先时域后频域”的方式,对此不予限定。为便于描述,本申请以“先频域后时域”为例进行描述。
在图6中,网络设备110通过速率匹配的方式(rate-matching),根据资源集合1与资源集合3确定可用资源集合1(譬如,第一可用资源集合)。其中,可用资源集合1中的每个RE能够用于PDSCH#1的编码与解码。其中,可用资源集合1包括资源集合1与资源集合3。例如,网络设备110先对PDSCH#1携带的原始数据(例如可以为媒体接入控制层(media access control,MAC)协议数据单元 (protocol data unit,PDU))进行信道编码,原始数据可以为X个比特,经过信道编码之后生成Y个比特。网络设备110再根据资源集合1与资源集合3确定可用资源集合1可以传输的比特数为Z,再从Y个比特中选取Z个比特,对Z个比特进行调制、层映射、预编码(如有)、映射到物理资源(即映射到对应的RE)等处理。其中,X、Y、和Z的关系通常为:X≤Z≤Y。在终端设备120侧,其也需要先根据资源集合1与资源集合3确定可用资源集合1可以传输的比特数为Z,才能够设定解码器的输入长度为Z输出长度为X,从而正确解码。
图7是资源映射700的示意图。一个方块表示一个RE。具体地,网络设备110将PDSCH#1映射到资源集合1与资源集合3中的每个RE上。其中,网络设备110将资源集合2中不能复用的RE以打孔(puncture)进行排除(被排除的RE可以参见带有×的方块),余下的则是资源集合2中的可复用的RE。
在图7中,网络设备110通过打孔,根据资源集合2与资源集合3确定可用资源集合2(譬如,第二可用资源集合)。其中,可用资源集合2中的每个RE能够用于PDSCH#1的编码与解码。其中,可用资源集合2包括资源集合2与资源集合3。例如,网络设备110先对PDSCH携带的原始数据(例如可以为MAC PDU)进行信道编码,原始数据可以为X个比特,经过信道编码之后生成Y个比特。网络设备110再根据资源集合2与资源集合3确定可用资源集合2可以传输的比特数为Q,再从Y个比特中选取Q个比特,对Q个比特进行调制、层映射、预编码(如有)、映射到物理资源(即映射到对应的RE)等处理。待Q个比特映射到对应的RE后,网络设备110再将其中不能复用的RE排除,余下的可复用的RE对应的比特数为Z个比特。其中,X、Y、Q和Z的关系通常为:X≤Z≤Q≤Y。在终端设备120侧,其也需要先根据资源集合2与资源集合3确定可用资源集合2可以传输的比特数为Q,才能够设定解码器的输入长度为Q输出长度为X,从而正确解码。除此之外,若终端设备120还可以进一步知道Q个比特对应的RE中哪些是不能复用的RE,终端设备120在解码时可以将这些RE对应的信号做特殊处理(例如置0),从而提升解码的正确率。
需要说明的是,图6与图7是以唤醒信号采用OOK调制为例描述PDSCH#1与资源集合1以及资源集合3之间的映射关系,但是唤醒信号还可以采用FSK调制。其中,基于FSK调制的PDSCH#1与资源集合1以及资源集合3之间的映射关系与基于OOK调制的PDSCH#1与资源集合1以及资源集合3之间的映射关系之间的区别在于:当唤醒信号采用OOK调制时,资源集合2中的部分时域资源可以被复用,全部频域资源可以被复用;当唤醒信号采用FSK调制时,资源集合2中全部时域资源可以被复用,部分频域资源可以被复用。具体可以参见图8。
图8是资源映射800的示意图。如图8所示,网络设备110将PDSCH#1映射到资源集合2中的带有斜杠纹理的方块(资源集合1),该带有斜杠纹理的方块位于全部时域资源以及部分频域资源。其中,具体的映射顺序可以参见图6~图7的描述,在此不再赘述。
下文将结合其他附图对方法500做进一步的描述。
图9是资源指示的方法900的交互流程示意图。图9中的方法流程可以由终端设备120与网络设备110执行,或者由安装于终端设备120与网络设备110中的具有相应功能的模块和/或器件(例如,芯片或集成电路等)执行,对此不做限定。下文便以终端设备120与网络设备110为例进行说明。如图9所示,方法900包括:
S910、网络设备110通过资源集合1与资源集合3向终端设备120发送PDSCH#1。
相应地,终端设备120通过资源集合1与资源集合3接收来自网络设备110的PDSCH#1。
关于S910的描述可以参见S520的描述,在此不再赘述。
S920、网络设备110向终端设备120发送信息4(譬如,第四信息),信息4用于指示资源集合4(譬如,第四资源集合),资源集合4用于PDSCH#1的解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)的传输。
相应地,终端设备120接收来自网络设备的信息4,并根据信息4确定用于传输DMRS的资源集合4。其中,资源集合4属于资源集合3。
一个可能的实现,信息4还可以用于指示资源集合5(譬如,第五资源集合),资源集合5用于PDSCH#1的DMRS的传输。其中,资源集合5属于资源集合2。
一个可能的实现,信息4不用于指示资源集合5,但是信息4所指示的资源集合4可以用于确定资源集合5。具体地,协议可以对资源集合4与资源集合5之间的关系进行预定义。譬如,资源集合2中用于传输DMRS的RE的时域位置为不早于在资源集合3中用于传输DMRS的RE的时域位置中最早的一个 符号。具体可以参见图10。
图10是资源映射1000的示意图。如图10所示,资源集合3中用于传输DMRS的RE用斜杠纹理方块进行指示,资源集合2中用于传输DMRS的RE用交叉纹理方块进行指示。具体地,资源集合3中的用于传输DMRS的RE的位置可以采用信息4的方式进行指示,资源集合2中的用于传输DMRS的RE也可以采用信息4的方式进行指示,也可以采用协议预定义的方式进行规定,对此不予限定。
一个可能的实现,采用信息4指示资源集合5时,网络设备110可以通过比特位图(bitmap)向终端设备120指示资源集合5。示例性地,图10中,资源集合5对应的比特位图为010010000110,其中1表示对应的符号上携带了DMRS。
可选地,本申请还支持预定义多个不同类型的DMRS的图样(pattern),网络设备110向终端设备120指示DMRS的图样的具体类型,如此,可以缩减用于指示DMRS的图样的比特开销。
图11是资源指示1100的应用示意图。如图11所示,一个方块表示一个RE,资源集合1在资源集合2中的位置可以参见带有斜纹纹理的方块。其中,以唤醒信号采用OOK调制为例进行描述。
具体地,网络设备110确定使用如图11所示的资源集合2向终端设备110发送唤醒信号1时,网络设备110还可以选择资源集合2中的资源集合1向终端设备120发送PDSCH。其中,终端设备120需要根据一定的方式确定。示例性地,终端设备1的运动速度较快,信道变化比较剧烈,需要2个符号携带DMRS;终端设备2的运动速度较慢,信道变化比较平缓,只需要1个符号携带DMRS。若确定终端设备1是终端设备120时,则需要改变资源集合1与资源集合3中用于传输DMRS的符号位置,导致终端设备120的信道估计的复杂度较高;若确定终端设备2是终端设备120,则不需要改变资源集合1与资源集合3中用于传输DMRS的符号位置,使得终端设备120的信道估计的复杂度较低。
综上所述,网络设备110可以确定合适的终端设备对,既能实现较高的资源利用率,又能提升对PDSCH的解调性能,同时,还不会增加信道估计的复杂度。
以上描述了本申请实施例的方法实施例,下面对相应的装置实施例进行介绍。
为了实现上述本申请实施例提供的方法中的各功能,终端、网络设备均可以包括硬件结构和/或软件模块,以硬件结构、软件模块、或硬件结构加软件模块的形式来实现上述各功能。上述各功能中的某个功能以硬件结构、软件模块、还是硬件结构加软件模块的方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。
图12是本申请实施例的通信装置1200的示意性框图。通信装置1200包括处理器1210和通信接口1220,处理器1210和通信接口1220可以通过总线1230相互连接。其中,通信装置1200可以用于实现网络设备110的功能,也可以用于实现网络设备120的功能,也可以用于实现核心网网元130的功能。
可选地,通信装置1200还包括存储器1240。
存储器1240包括但不限于是随机存储记忆体(random access memory,RAM)、只读存储器(read-only memory,ROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable programmable read only memory,EPROM)、或便携式只读存储器(compact disc read-only memory,CD-ROM)。存储器是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质,但不限于此。例如,该存储器12120用于相关指令及数据。
在本申请实施例中,处理器可以是通用处理器、数字信号处理器、专用集成电路、现场可编程门阵列或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件,可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件处理器执行完成,或者用处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。例如,处理器1210可以是一个或多个中央处理器(central processing unit,CPU),在处理器1210是一个CPU的情况下,该CPU可以是单核CPU,也可以是多核CPU。
当通信装置1200用于实现网络设备110的功能,示例性地,处理器1210用于执行以下操作:向终端设备120发送信息1,信息1用于调度PDSCH#1,信息1还用于指示用于传输PDSCH#1的时域资源A与频域资源A,频域资源A包括频域资源1;通过资源集合1向终端设备120发送PDSCH#1。
上述所述内容仅作为示例性描述。通信装置1200用于实现网络设备110的功能时,其将负责执行前述方法实施例中与网络设备110相关的方法或者步骤。
当通信装置1200用于实现终端设备120的功能时,示例性地,处理器1210用于执行以下操作:接收来自于网络设备110的信息1;接收来自网络设备110的PDSCH#1。
上述所述内容仅作为示例性描述。通信装置1200用于实现终端设备120时,其将负责执行前述方法实施例中与终端设备120相关的方法或者步骤。
上述描述仅是示例性描述。具体内容可以参见上述方法实施例所示的内容。另外,图12中的各个操作的实现还可以对应参照图5~图11所示的方法实施例的相应描述。
图13是本申请实施例的通信装置1300的示意性框图。通信装置1300可以为上述实施例中的网络设备或者终端设备,也可以为网络设备或者终端设备中的芯片或模块,用于实现上述实施例涉及的方法。通信装置1300包括收发单元1310。下面对该收发单元1310进行示例性地介绍。
收发单元1310可以包括发送单元和接收单元,分别用于实现上述方法实施例中发送或接收的功能;还可以进一步包括处理单元1320,用于实现除发送或接收之外的功能。
当通信装置1300用于实现网络设备110的功能时,示例性地,收发单元1310用于向终端设备120发送信息1;收发单元1310还用于向终端设备120发送PDSCH#1。
可选地,通信装置1300还包括处理单元1320,其用于处理涉及判断或确定等方法或者步骤。
可选地,通信装置1300还包括存储单元1330,存储单元1330用于存储用于执行前述方法的程序或者代码。
上述所述内容仅作为示例性描述。通信装置1300用于实现网络设备110时,其将负责执行前述方法实施例中与网络设备110相关的方法或者步骤。
通信装置1300是终端设备120,示例性地,收发单元1310用于接收来自于网络设备110的信息1,该收发单元1310还用于接收来自网络设备110的PDSCH#1。
可选地,通信装置1300还包括存储单元1330,其用于存储用于执行前述方法的程序或者代码。
上述所述内容仅作为示例性描述。通信装置1300用于实现终端设备120时,其将负责执行前述方法实施例中与终端设备120相关的方法或者步骤。
另外,图13的各个操作的实现还可以对应参照上述方法实施例所示的内容相应描述,在此不再赘述。
图12和图13所示的通信装置用于实现前述方法实施例所述的内容。因此,图12和图13所示通信装置的具体执行步骤与方法可以参见前述方法实施例所述的内容。
应理解,上述的收发单元可以包括发送单元与接收单元。发送单元用于执行通信装置的发送动作,接收单元用于执行通信装置的接收动作。为便于描述,本申请实施例将发送单元与接收单元合为一个收发单元。在此做统一说明,后文不再赘述。
图14是本申请实施例的通信装置1400的示意图。通信装置1400可用于实现上述方法中网络设备110或者终端设备120的功能。通信装置1400可以是网络设备110或者终端设备120中的芯片。其中,通信装置1400包括:输入输出接口1420和处理器1410。输入输出接口1420可以是输入输出电路。处理器1410可以是信号处理器、芯片,或其他可以实现本申请方法的集成电路。输入输出接口1420用于信号或数据的输入或输出。
举例来说,通信装置1400为网络设备110,输入输出接口1420用于向终端设备120发送信息1。处理器1410可以用于确定信息1。其中,处理器1410还用于执行本申请提供的任意一种方法的部分或全部步骤。
举例来说,通信装置1400为终端设备120,输入输出接口1420用于接收来自于网络设备110的信息1。其中,处理器1410用于执行本申请提供的任意一种方法的部分或全部步骤。
一种可能的实现中,处理器1410通过执行存储器中存储的指令,以实现网络设备110或终端设备120实现的功能。
可选的,通信装置1400还包括存储器。可选的,处理器和存储器集成在一起。可选的,存储器在通信装置1400之外。
一种可能的实现中,处理器1410可以为逻辑电路,处理器1410通过输入输出接口1420输入/输出消息或信令。其中,逻辑电路可以是信号处理器、芯片,或其他可以实现本申请实施例方法的集成电路。
上述对于图14的通信装置1400的描述仅是作为示例性描述,通信装置1400能够用于执行前述实施例所述的方法,具体内容可以参见前述方法实施例的描述,在此不再赘述。
图15是本申请实施例的通信装置1500的示意框图。通信装置1500可以是网络设备也可以是芯片。通信装置1500可以用于执行上述方法实施例中由网络设备所执行的操作。
当通信装置1500为网络设备时,例如为基站。图15示出了一种简化的基站结构示意图。基站包括1510单元、1520单元以及1530单元。1510单元主要用于基带处理,对基站进行控制等;1510单元通常是基站的控制中心,通常可以称为处理器,用于控制基站执行上述方法实施例中网络设备侧的处理操作。1520单元主要用于存储计算机程序代码和数据。1530单元主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换;1530单元通常可以称为收发模块、收发机、收发电路、或者收发器等。1530单元的收发模块,也可以称为收发机或收发器等,其包括天线1533和射频电路(图15未显示),其中射频电路主要用于进行射频处理。可选地,可以将1530单元中用于实现接收功能的器件视为接收机,将用于实现发送功能的器件视为发射机,即1530单元包括接收机1532和发射机1531。接收机也可以称为接收模块、接收器、或接收电路等,发送机可以称为发射模块、发射器或者发射电路等。
1510单元与1520单元可以包括一个或多个单板,每个单板可以包括一个或多个处理器和一个或多个存储器。处理器用于读取和执行存储器中的程序以实现基带处理功能以及对基站的控制。若存在多个单板,各个单板之间可以互联以增强处理能力。作为一种可选的实施方式,也可以是多个单板共用一个或多个处理器,或者是多个单板共用一个或多个存储器,或者是多个单板同时共用一个或多个处理器。
在一种实现方式中,1530单元的收发模块用于执行图5~图11所示实施例中由网络设备执行的收发相关的过程。1510单元的处理器用于执行图5~图11所示实施例中由网络设备执行的处理相关的过程。
另一种实现方式中,1510单元的处理器用于执行图5~图11所示实施例中由通信设备执行的处理相关的过程。
另一种实现方式中,1530单元的收发模块用于执行图5~图11所示实施例中由通信设备执行的收发相关的过程。
应理解,图15仅为示例而非限定,上述所包括的处理器、存储器以及收发器的网络设备可以不依赖于图12至图14所示的结构。
当通信装置1500为芯片时,该芯片包括收发器、存储器和处理器。其中,收发器可以是输入输出电路、通信接口;处理器为该芯片上集成的处理器、或者微处理器、或者集成电路。上述方法实施例中网络设备的发送操作可以理解为芯片的输出,上述方法实施例中网络设备的接收操作可以理解为芯片的输入。
图16是本申请实施例的通信装置1600的示意框图。通信装置1600可以为终端设备、终端设备的处理器、或芯片。通信装置1600可以用于执行上述方法实施例中由终端设备或通信设备所执行的操作。
当通信装置1600为终端设备(第一通信装置或者第二通信装置为终端设备)时,图16示出了一种简化的终端设备的结构示意图。如图16所示,终端设备包括处理器、存储器、以及收发器。存储器可以存储计算机程序代码,收发器包括发射机1631、接收机1632、射频电路(图16未显示)、天线1633以及输入输出装置(图16未显示)。
处理器主要用于对通信协议以及通信数据进行处理,以及对终端设备进行控制,执行软件程序,处理软件程序的数据等。存储器主要用于存储软件程序和数据。射频电路主要用于基带信号与射频信号的转换以及对射频信号的处理。天线主要用于收发电磁波形式的射频信号。输入输出装置。例如,触摸屏、显示屏,键盘等主要用于接收用户输入的数据以及对用户输出数据。需要说明的是,有些种类的终端设备可以不具有输入输出装置。
当需要发送数据时,处理器对待发送的数据进行基带处理后,输出基带信号至射频电路,射频电路将基带信号进行射频处理后将射频信号通过天线以电磁波的形式向外发送。当有数据发送到终端设备时,射频电路通过天线接收到射频信号,将射频信号转换为基带信号,并将基带信号输出至处理器,处理器将基带信号转换为数据并对该数据进行处理。为便于说明,图16中仅示出了一个存储器、处理器和收发器,在实际的终端设备产品中,可以存在一个或多个处理器和一个或多个存储器。存储器也可以称为存储介质或者存储设备等。存储器可以独立于处理器设置,也可以与处理器集成在一起,本申请对此不限制。
在本申请实施例中,可以将具有收发功能的天线和射频电路视为终端设备的收发模块,将具有处理功能的处理器视为终端设备的处理模块。
如图16所示,终端设备包括处理器1610、存储器1620和收发器1630。处理器1610也可以称为处理单元,处理单板,处理模块、处理装置等,收发器1630也可以称为收发单元、收发机、收发装置等。
可选地,可以将收发器1630中用于实现接收功能的器件视为接收模块,将收发器1630中用于实现 发送功能的器件视为发送模块,即收发器1630包括接收器和发送器。收发器有时也可以称为收发机、收发模块、或收发电路等。接收器有时也可以称为接收机、接收模块、或接收电路等。发送器有时也可以称为发射机、发射模块或者发射电路等。
例如,在一种实现方式中,处理器1610用于执行图5~图11所示的实施例中终端设备侧的处理动作,收发器1630用于执行图5~图11中终端设备侧的收发动作。
例如,在一种实现方式中,处理器1610用于执行图5~图11所示的实施例中终端设备侧的处理动作,收发器1630用于执行图5~图11中终端设备侧的收发动作。
应理解,图16仅为示例而非限定,上述的包括收发模块和处理模块的终端设备可以不依赖于图12至图14所示的结构。
当该通信装置1600为芯片时,该芯片包括处理器、存储器和收发器。其中,收发器可以是输入输出电路或通信接口;处理器可以为该芯片上集成的处理模块或者微处理器或者集成电路。上述方法实施例中终端设备的发送操作可以理解为芯片的输出,上述方法实施例中终端设备的接收操作可以理解为芯片的输入。
本申请还提供了一种芯片,包括处理器,用于从存储器中调用并运行所述存储器中存储的指令,使得安装有所述芯片的通信设备执行上述各示例中的方法。
本申请还提供另一种芯片,包括:输入接口、输出接口、处理器,所述输入接口、输出接口以及所述处理器之间通过内部连接通路相连,所述处理器用于执行存储器中的代码,当所述代码被执行时,所述处理器用于执行上述各示例中的方法。可选地,该芯片还包括存储器,该存储器用于存储计算机程序或者代码。
本申请还提供了一种处理器,用于与存储器耦合,用于执行上述各实施例中任一实施例中涉及网络设备或者终端设备的方法和功能。
在本申请的另一实施例中提供一种包含指令的计算机程序产品,当该计算机程序产品在计算机上运行时,前述实施例的方法得以实现。
本申请还提供一种计算机程序,当该计算机程序在计算机中被运行时,前述实施例的方法得以实现。
在本申请的另一实施例中提供一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质存储有计算机程序,该计算机程序被计算机执行时实现前述实施例所述的方法。
本申请还提供了一种通信系统,该通信系统包括网络设备110、网络设备120以及核心网网元。其中,网络设备110用于执行前述的方法,网络设备120用于执行前述的方法,核心网网元130用于执行前述的方法。具体描述可以参见前述描述,在此不再赘述。
在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“多个”是指二个或多于二个。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。
另外,为了便于清楚描述本申请实施例的技术方案,在本申请的实施例中,采用了“第一”、“第二”等字样对功能和作用基本相同的相同项或相似项进行区分。本领域技术人员可以理解“第一”、“第二”等字样并不对数量和执行次序进行限定,并且“第一”、“第二”等字样也并不限定一定不同。同时,在本申请实施例中,“示例性地”或者“例如”等词用于表示作例子、例证或说明。
在本申请实施例的描述中,除非另有说明,“/”表示前后关联的对象是一种“或”的关系,例如,A/B可以表示A或B;本申请中的“和/或”仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况,其中A,B可以是单数或者复数。
在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具 体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。
另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以二个或二个以上单元集成在一个单元中。
功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请实施例的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本申请的各个实施例中的内容可以相互参考,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,不同的实施例之间的术语和/或描述具有一致性、且可以相互引用,不同的实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
可以理解的,本申请实施例中,终端设备、接入网设备或核心网设备可以执行本申请实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例中,还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照本申请实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行本申请实施例中的全部操作。

Claims (26)

  1. 一种资源指示的方法,其特征在于,包括:
    向第一终端设备发送第一信息,所述第一信息用于调度物理下行共享信道PDSCH,所述第一信息还用于指示用于传输所述PDSCH的时域资源与频域资源,所述频域资源包括第一频域资源;
    通过第一资源集合,向所述第一终端设备发送所述PDSCH;
    其中,所述第一资源集合是第二资源集合的部分,所述第二资源集合对应所述第一频域资源以及所述时域资源。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述频域资源还包括第二频域资源,所述向所述第一终端设备发送所述PDSCH,包括:
    通过所述第一资源集合与第三资源集合,向所述第一终端设备发送所述PDSCH;
    其中,所述第三资源集合对应所述第二频域资源以及所述时域资源。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述向第一终端设备发送第一信息之前,所述方法还包括:
    向所述第一终端设备发送第二信息,
    所述第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,所述第一频域资源位于所述第一频域范围内,所述第二频域资源位于所述第二频域范围内。
  4. 根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述向所述第一终端设备发送所述PDSCH之前,所述方法还包括:
    向所述第一终端设备发送第三信息,所述第三信息用于指示所述第一资源集合在所述第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
  5. 根据权利要求2至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述PDSCH映射到所述第一资源集合以及所述第三资源集合的方法包括以下之一:
    所述PDSCH先映射于所述第一资源集合,再映射于所述第三资源集合,
    所述PDSCH先映射于所述第三资源集合,再映射于所述第一资源集合,或者,
    所述PDSCH先映射于所述第二频域资源以及所述第一资源集合对应的频域资源,再映射于所述时域资源。
  6. 根据权利要求2至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述向所述第一终端设备发送所述PDSCH之前,所述方法还包括:
    根据所述第一资源集合与所述第三资源集合确定第一可用资源集合,所述第一可用资源集合用于所述PDSCH的编码与解码;或者,
    根据所述第二资源集合与所述第三资源集合确定第二可用资源集合,所述第二可用资源集合用于所述PDSCH的编码与解码,所述第二可用资源集合包括所述第一资源集合。
  7. 根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第一终端设备发送第四信息,
    所述第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,所述第四资源集合与第五资源集合用于所述PDSCH的解调参考信号DMRS的传输;
    其中,所述第四资源集合属于所述第一资源集合,所述第五资源集合属于所述第三资源集合。
  8. 根据权利要求2至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    向所述第一终端设备发送第五信息,
    所述第五信息用于指示第六资源集合,所述第六资源集合用于所述PDSCH的解调参考信号DMRS的传输,所述第六资源集合属于所述第三资源集合;
    其中,所述第六资源集合还用于确定第七资源集合,所述第七资源集合用于所述DMRS的传输,所述第七资源集合属于所述第一资源集合。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二资源集合用于唤醒信号的传输,所述唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其特征在于,所述第一资源集合还用于所述唤醒信号的传输。
  11. 一种资源指示的方法,其特征在于,包括:
    接收来自网络设备的第一信息,所述第一信息用于调度物理下行共享信道PDSCH,所述第一信息还用于指示用于传输所述PDSCH的时域资源与频域资源,所述频域资源包括第一频域资源;
    通过第一资源集合,接收来自所述网络设备的所述PDSCH;
    其中,所述第一资源集合是第二资源集合的部分,所述第二资源集合对应所述第一频域资源以及所述时域资源。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述频域资源还包括第二频域资源,所述通过第一资源集合,接收来自所述网络设备的所述PDSCH,包括:
    通过所述第一资源集合与第三资源集合,接收来自所述网络设备的所述PDSCH;
    其中,所述第三资源集合对应所述第二频域资源以及所述时域资源。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述接收来自网络设备的第一信息之前,所述方法还包括:
    接收来自所述网络设备的第二信息,
    所述第二信息用于指示第一频域范围与第二频域范围,所述第一频域资源位于所述第一频域范围内,所述第二频域资源位于所述第二频域范围内。
  14. 根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收来自网络设备的所述PDSCH之前,所述方法还包括:
    接收来自所述网络设备的第三信息,所述第三信息用于指示所述第一资源集合在所述第二资源集合中的时域位置与频域位置中的至少一项。
  15. 根据权利要求12至14中任一项所述的方法,其特征在于,所述PDSCH映射到所述第一资源集合以及所述第三资源集合的方法包括以下之一:
    所述PDSCH先映射于所述第一资源集合,再映射于所述第三资源集合,
    所述PDSCH先映射于所述第三资源集合,再映射于所述第一资源集合,或者,
    所述PDSCH先映射于所述第二频域资源以及所述第一资源集合对应的频域资源,再映射于所述时域资源。
  16. 根据权利要求12至15中任一项所述的方法,其特征在于,所述接收来自网络设备的所述PDSCH之前,所述方法还包括:
    根据所述第一资源集合与所述第三资源集合确定第一可用资源集合,所述第一可用资源集合用于所述PDSCH的编码与解码;或者,
    根据所述第二资源集合与所述第三资源集合确定第二可用资源集合,所述第二可用资源集合用于所述PDSCH的编码与解码,所述第二可用资源集合包括所述第一资源集合。
  17. 根据权利要求12至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收来自所述网络设备的第四信息,
    所述第四信息用于指示第四资源集合与第五资源集合,所述第四资源集合与第五资源集合用于所述PDSCH的解调参考信号DMRS的传输;
    所述第四资源集合属于所述第一资源集合,所述第五资源集合属于所述第三资源集合。
  18. 根据权利要求12至16中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    接收来自所述网络设备的第五信息,
    所述第五信息用于指示第六资源集合,所述第六资源集合用于所述PDSCH的解调参考信号DMRS的传输,所述第六资源集合属于所述第三资源集合;
    所述第六资源集合还用于确定第七资源集合,所述第七资源集合用于所述DMRS的传输,所述第七资源集合属于所述第一资源集合。
  19. 根据权利要求11至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二资源集合用于唤醒信号的传输,所述唤醒信号用于唤醒第二终端设备。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一资源集合还用于所述唤醒信号的传输。
  21. 一种通信装置,其特征在于,包括处理器,所述处理器用于,通过执行计算机程序或指令,或者,通过逻辑电路,使得所述通信装置执行权利要求1至20中任一项所述的方法。
  22. 根据权利要求21所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括存储器,所述存储器用于 存储所述计算机程序或指令。
  23. 根据权利要求21或22所述的通信装置,其特征在于,所述通信装置还包括通信接口,所述通信接口用于输入和/或输出信号。
  24. 一种通信装置,其特征在于,包括逻辑电路和输入输出接口,所述输入输出接口用于输入和/或输出信号,
    所述逻辑电路用于执行权利要求1至20中任一项所述的方法。
  25. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序或指令,
    当所述计算机程序或所述指令在计算机上运行时,使得权利要求1至20中任一项所述的方法被执行。
  26. 一种计算机程序产品,其特征在于,包含指令,当所述指令在计算机上运行时,使得权利要求1至20中任一项所述的方法被执行。
PCT/CN2023/139179 2022-12-27 2023-12-15 资源指示的方法与通信装置 WO2024140287A1 (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202211684691.2A CN118265167A (zh) 2022-12-27 2022-12-27 资源指示的方法与通信装置
CN202211684691.2 2022-12-27

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2024140287A1 true WO2024140287A1 (zh) 2024-07-04

Family

ID=91608104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2023/139179 WO2024140287A1 (zh) 2022-12-27 2023-12-15 资源指示的方法与通信装置

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN118265167A (zh)
WO (1) WO2024140287A1 (zh)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107659994A (zh) * 2017-09-05 2018-02-02 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源指示方法、相关设备及通信系统
CN110431896A (zh) * 2017-03-20 2019-11-08 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、终端设备和网络设备
CN110506441A (zh) * 2017-01-20 2019-11-26 Oppo广东移动通信有限公司 通知pdsch的可用资源的方法、确定pdsch的可用资源的方法、基站和ue
CN111432460A (zh) * 2019-01-10 2020-07-17 北京三星通信技术研究有限公司 一种物理下行控制信道的监听方法、终端设备及存储介质
US20200288402A1 (en) * 2019-03-04 2020-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to facilitate multiplexing wake-up signals with other resources

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110506441A (zh) * 2017-01-20 2019-11-26 Oppo广东移动通信有限公司 通知pdsch的可用资源的方法、确定pdsch的可用资源的方法、基站和ue
CN110431896A (zh) * 2017-03-20 2019-11-08 Oppo广东移动通信有限公司 传输数据的方法、终端设备和网络设备
CN107659994A (zh) * 2017-09-05 2018-02-02 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 资源指示方法、相关设备及通信系统
CN111432460A (zh) * 2019-01-10 2020-07-17 北京三星通信技术研究有限公司 一种物理下行控制信道的监听方法、终端设备及存储介质
US20200288402A1 (en) * 2019-03-04 2020-09-10 Qualcomm Incorporated Methods and apparatus to facilitate multiplexing wake-up signals with other resources

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
QUALCOMM INCORPORATED: "Power Saving Techniques for XR", 3GPP TSG RAN WG1 #109-E, R1-2205054, 29 April 2022 (2022-04-29), XP052191715 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN118265167A (zh) 2024-06-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2019029466A1 (zh) 一种时间配置的方法、网络设备及ue
WO2019214661A1 (zh) 传输寻呼消息的方法和装置
WO2022057568A1 (zh) 数据传输方法和装置
WO2023005731A1 (zh) 通信处理方法和通信处理装置
CN111327346B (zh) 一种信道跳频的确定方法及装置、计算机存储介质
WO2021204196A1 (zh) 控制信息传输方法、装置及系统
EP4152861A1 (en) Method and device for uplink transmission resource indication
WO2024140287A1 (zh) 资源指示的方法与通信装置
WO2022213885A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2022165671A1 (zh) 一种通信方法和装置
WO2024183564A1 (zh) 通信方法与通信装置
CN111313929B (zh) 一种信道跳频的确定方法及装置、计算机存储介质
WO2020132988A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2024169497A1 (zh) 通信方法与装置
WO2023207271A1 (zh) 一种信号传输方法及装置
WO2024007937A1 (zh) 调制编码的方法和装置
WO2024120374A1 (zh) 同步方法与通信装置
WO2023046064A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2024041185A1 (zh) 一种通信方法及装置
WO2024093634A1 (zh) 信息传输的方法与装置
WO2023216966A1 (zh) 通信方法及相关装置
WO2024055180A1 (zh) 数据传输的方法以及通信装置
WO2022155824A1 (zh) 参考信号的传输方法和通信装置
WO2024012114A1 (zh) 通信方法及通信装置
WO2024148618A1 (zh) 通信方法、终端设备以及网络设备

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 23910217

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1