WO2025129697A1 - 一种信道传输方法、设备及存储介质 - Google Patents
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- WO2025129697A1 WO2025129697A1 PCT/CN2023/141268 CN2023141268W WO2025129697A1 WO 2025129697 A1 WO2025129697 A1 WO 2025129697A1 CN 2023141268 W CN2023141268 W CN 2023141268W WO 2025129697 A1 WO2025129697 A1 WO 2025129697A1
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B1/00—Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
- H04B1/69—Spread spectrum techniques
- H04B1/707—Spread spectrum techniques using direct sequence modulation
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- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/26—Systems using multi-frequency codes
Definitions
- the embodiments of the present application relate to the field of mobile communication technology, and specifically to a channel transmission method, device and storage medium.
- the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) is transmitted by repeated transmission.
- PUSCH Physical Uplink Shared Channel
- N the number of bits in the time domain. Since a PUSCH needs to be transmitted N times, the uplink resources occupied are N times that of the PUSCH without repeated transmission, which will reduce the uplink capacity of the system.
- Embodiments of the present application provide a channel transmission method, device, and storage medium.
- the terminal device receives first indication information sent by the network device, where the first indication information is used to determine to transmit a first physical uplink shared channel PUSCH in a time domain by using an orthogonal cover code (OCC) spread spectrum method;
- OCC orthogonal cover code
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain using OCC spreading, and sends the first PUSCH to the network device.
- the network device sends first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to determine that a first physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- the network device receives the first PUSCH sent by the terminal device, and despreads the first PUSCH in the time domain using an OCC spreading method.
- a first communication unit is configured to receive first indication information sent by a network device, wherein the first indication information is used to determine to transmit a first physical uplink shared channel PUSCH in a time domain by using an orthogonal cover code (OCC) spread spectrum method;
- OCC orthogonal cover code
- a first processing unit is configured to spread the first PUSCH in a time domain by using an OCC spreading method
- a second communication unit is configured to send first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to determine that a first physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- the second communication unit is further configured to receive the first PUSCH sent by the terminal device;
- the second processing unit is configured to despread the first PUSCH in the time domain by using OCC spreading.
- the communication device provided in the embodiment of the present application may be a terminal device in the above solution or a network device in the above solution, and the communication device includes a processor and a memory.
- the memory is used to store a computer program, and the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the above channel transmission method.
- the chip includes: a processor, which is used to call and run a computer program from a memory, so that a device equipped with the chip executes the above-mentioned channel transmission method.
- the computer-readable storage medium provided in the embodiment of the present application is used to store a computer program, which enables a computer to execute the above-mentioned channel transmission method.
- the computer program provided in the embodiment of the present application when executed on a computer, enables the computer to execute the above-mentioned channel transmission method.
- the terminal device uses the OCC spread spectrum method in the time domain based on the first indication information sent by the network device.
- the PUSCH sent by the terminal device is spread in the time domain, thereby improving the uplink capacity of the system while ensuring the uplink coverage requirements.
- FIG1 is a schematic diagram of an application scenario of an embodiment of the present application.
- FIG2 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG3 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG4 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG5 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG6 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG7 is an optional schematic flow chart of a channel transmission method provided in an embodiment of the present application.
- FIG8 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG9 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG10 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG11 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG12 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG13 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG15 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG18 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG20 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG21 is an optional schematic diagram of a time domain OCC spread spectrum method provided in an embodiment of the present application.
- FIG22A is an optional schematic diagram of a time domain and frequency domain OCC spreading method provided in an embodiment of the present application.
- FIG22B is an optional schematic diagram of a time domain and frequency domain OCC spreading method provided in an embodiment of the present application.
- FIG23 is an optional flow chart of a channel transmission method provided in an embodiment of the present application.
- FIG24 is a schematic diagram of an optional structure of a terminal device provided in an embodiment of the present application.
- FIG27 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
- the network device 120 may be an access network device that communicates with the terminal device 110.
- the access network device may provide communication coverage for a specific geographical area, and may communicate with the terminal device 110 (eg, UE) located in the coverage area.
- the network device 120 can be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in a Long Term Evolution (LTE) system, or a Next Generation Radio Access Network (NG RAN) device, or a base station (gNB) in an NR system, or a wireless controller in a Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network device 120 can be a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a hub, a switch, a bridge, a router, or a network device in a future evolved Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
- Evolutional Node B, eNB or eNodeB in a Long Term Evolution (LTE) system
- NG RAN Next Generation Radio Access Network
- gNB base station
- CRAN Cloud Radio Access Network
- PLMN Public Land Mobile Network
- the terminal device 110 may be any terminal device, including but not limited to a terminal device connected to the network device 120 or other terminal devices by wire or wireless connection.
- the terminal device 110 may refer to an access terminal, a user equipment (UE), a user unit, a user station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a user terminal, a terminal, a wireless communication device, a user agent, or a user device.
- UE user equipment
- the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, an IoT device, a satellite handheld terminal, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a handheld device with wireless communication function, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, a vehicle-mounted device, a wearable device, a terminal device in a 5G network, or a terminal device in a future evolution network, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- IoT IoT device
- satellite handheld terminal a Wireless Local Loop (WLL) station
- PDA Personal Digital Assistant
- PDA Personal Digital Assistant
- the terminal device 110 can be used for device to device (Device to Device, D2D) communication.
- D2D Device to Device
- the wireless communication system 100 may further include a core network device 130 for communicating with the base station, and the core network device 130 may be a 5G core network (5G Core, 5GC) device, such as an access and mobility management function (Access and Mobility Management Function, AMF), and another example, an authentication server function (Authentication Server Function, AUSF), and another example, a user plane function (User Plane Function, UPF), and another example, a session management function (Session Management Function, SMF).
- the core network device 130 may also be an evolved packet core (Evolved Packet Core, EPC) device of the LTE network, such as a session management function + core network data gateway (Session Management Function+Core Packet Gateway, SMF+PGW-C) device.
- EPC evolved packet core
- SMF+PGW-C can simultaneously implement the functions that can be implemented by SMF and PGW-C.
- the above-mentioned core network equipment may also be called other names, or new network entities may be formed by dividing the functions of the core network, which is not limited in the embodiments of the present application.
- the various functional units in the communication system 100 can also establish connections and achieve communication through the next generation network (NG) interface.
- NG next generation network
- the terminal device establishes an air interface connection with the access network device through the Uu interface for transmitting user plane data and control plane signaling; the terminal device can establish a control plane signaling connection with the AMF through the NG interface 1 (N1 for short); the access network device, such as the next-generation wireless access base station (gNB), can establish a user plane data connection with the UPF through the NG interface 3 (N3 for short); the access network device can establish a control plane signaling connection with the AMF through the NG interface 2 (N2 for short); the UPF can establish a control plane signaling connection with the SMF through the NG interface 4 (N4 for short); the UPF can exchange user plane data with the data network through the NG interface 6 (N6 for short); the AMF can establish a control plane signaling connection with the SMF through the NG interface 11 (N11 for short); the SMF can establish a control plane signaling connection with the PCF through the NG interface 7 (N7 for short).
- the access network device such as the next-generation wireless access
- FIG1 exemplarily shows a base station, a core network device and two terminal devices.
- the wireless communication system 100 may include multiple base station devices and each base station may include another number of terminal devices within its coverage area, which is not limited in the embodiments of the present application.
- a terminal device 201 and a satellite 202 are included, and wireless communication can be performed between the terminal device 201 and the satellite 202.
- the network formed between the terminal device 201 and the satellite 202 can also be referred to as an NTN.
- the satellite 202 can have the function of a base station, and the terminal device 201 and the satellite 202 can communicate directly. Under the system architecture, the satellite 202 can be referred to as a network device.
- a plurality of network devices 1102 may be included in the communication system, and each network device 1102 may include other number of terminal devices within its coverage range, which is not limited in the embodiments of the present application.
- FIG5 is a schematic diagram of the architecture of another communication system provided in an embodiment of the present application.
- FIG5 which includes a terminal device 501 and a satellite cluster 502, and wireless communication can be performed between the terminal device 501 and the satellite cluster 502.
- the network formed between the terminal device and the satellite cluster can also be referred to as NTN.
- at least one satellite in the satellite cluster (for example, a satellite located in a central position) can have the function of a base station, and the terminal device and the satellite cluster can communicate directly.
- a satellite with a base station function can be referred to as a network device.
- FIG. 1 to FIG. 6 are only examples of the system to which the present application is applicable. The method shown can also be applied to other systems.
- system and “network” are often used interchangeably in this article.
- the term “and/or” in this article is only a description of the association relationship of the associated objects, indicating that there can be three relationships.
- a and/or B can represent: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone.
- the character “/” in this article generally indicates that the objects associated with each other are in an "or” relationship.
- the "indication” mentioned in the embodiments of the present application can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association relationship.
- the network device For dynamically scheduled PUSCH transmissions, the network device allocates time domain resources and frequency domain resources for PUSCH transmission on the uplink activated bandwidth part (BWP) to the terminal device through downlink control information (DCI). For preconfigured PUSCH transmissions, the network device allocates time domain resources and frequency domain resources for PUSCH transmission on the uplink activated BWP to the terminal device through radio resource control (RRC).
- RRC radio resource control
- repeated transmission of PUSCH in the time domain is also supported.
- the repeated transmission of PUSCH in the time domain can be within a time slot or across multiple time slots.
- PUSCH is usually transmitted by repeated transmission.
- a PUSCH is repeated N1 times in the time domain. Since a PUSCH needs to be transmitted N1 times, the uplink resources occupied are N1 times that of the PUSCH without repeated transmission, which will reduce the uplink capacity of the system. How to improve the uplink capacity of the system while meeting the uplink coverage requirements is a problem to be solved.
- the channel transmission method provided in the embodiment of the present application, as shown in FIG7 , is applied to a terminal device, including:
- a terminal device receives first indication information sent by a network device, where the first indication information is used to determine that a first physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain using OCC spreading, and sends the first PUSCH to the network device.
- the terminal device When the terminal device receives the first indication information sent by the network device and determines based on the first indication information that the first PUSCH is transmitted in the time domain by using the OCC spreading method, the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain by using the OCC spreading method and sends the spread first PUSCH to the network device.
- spreading the first PUSCH in the time domain by using the OCC spreading method includes: on the same RE occupied by the first PUSCH, using different OCC factor scrambling codes in the OCC for data symbols at different time domain positions and carrying the same information.
- the first indication information may be used to determine whether to transmit the PUSCH in the time domain using OCC spreading.
- the first PUSCH is any PUSCH transmitted after receiving the first indication information, or the first PUSCH is any PUSCH corresponding to the first DCI format transmitted after receiving the first indication information.
- the first indication information may be used to determine the transmission of PUSCH in the time domain using OCC spread spectrum. After receiving the first indication information, for a PUSCH corresponding to the first DCI format, the terminal device transmits PUSCH in the time domain using OCC spread spectrum, and/or, for a PUSCH not corresponding to the first DCI format, the terminal device does not transmit PUSCH using time domain OCC spread spectrum.
- the first DCI format includes DCI format 0_1.
- the terminal device After receiving the first indication information, for a PUSCH scheduled by DCI format 0_1, the terminal device transmits the PUSCH by using OCC spreading in the time domain; for a PUSCH scheduled by DCI format 0_0, the terminal device does not transmit the PUSCH by using OCC spreading in the time domain.
- OCC spreading can also be replaced by OCC multiplexing, that is, the first PUSCH is transmitted by OCC multiplexing.
- OCC can also be called orthogonal code.
- the channel transmission method provided in the embodiment of the present application is that the terminal device uses OCC spreading in the time domain to spread the PUSCH sent by the terminal device based on the first indication information sent by the network device, thereby improving the uplink capacity of the system while ensuring the uplink coverage requirements.
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain using an OCC spreading method, including:
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain by using OCC spreading based on one or more of the following:
- time domain unit size of time domain OCC spreading The time domain unit size of time domain OCC spreading
- first OCC length is the length of the first OCC
- a first OCC set where the first OCC set is an OCC set associated with the first OCC length;
- a first OCC index where the first OCC index is used to indicate the first OCC
- a first demodulation reference signal DMRS port where the first DMRS port is a DMRS port associated with the first OCC index.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading includes one of the following:
- N PUSCHs where N is the first OCC length or N is 1;
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is N PUSCHs, the number of repetitions of the first PUSCH in the time domain is P, and P is an integer multiple of N.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is M data symbols
- the number of data symbols included in one PUSCH in the first PUSCH is Q
- Q is an integer multiple of M.
- the number of data symbols M here refers to the number of data symbols excluding DMRS symbols.
- the data symbol occupied by the first PUSCH transmission includes one or more time domain units of time domain OCC spreading.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is N PUSCHs, and the number of repetitions of the first PUSCH in the time domain includes an integer number of the time domain units of the time domain OCC spreading.
- the size of the time domain unit of the time domain OCC spread spectrum is 4 PUSCHs, and the number of repetitions of the first PUSCH in the time domain is 4. Then the data symbols occupied by the 4 repeated transmissions of the first PUSCH in the time domain include 1 time domain unit of the time domain OCC spread spectrum.
- the size of the time domain unit of the time domain OCC spreading is 2 data symbols
- the number of data symbols Q corresponding to one PUSCH in the first PUSCH is 10
- the data symbols occupied by the first PUSCH transmission include 5 time domain units of the time domain OCC spreading.
- the size of the time domain unit of the time domain OCC spreading is 4 data symbols
- the number of data symbols Q corresponding to one PUSCH in the first PUSCH is 12, and the data symbols occupied by the first PUSCH transmission include 3 time domain units of the time domain OCC spreading.
- the OCC factor of an OCC with an OCC index of i and a length of N may be represented by w i (m), where m is a value from 0 to N-1. It is understandable that when m is a value of adjacent integers, two adjacent OCC factors may be represented. For example, w i (0) and w i (1) are two adjacent OCC factors, and w i (1) and w i (2) are two adjacent OCC factors.
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors includes one of the following:
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1;
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 2;
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 4;
- the interval between the data symbols associated with the two adjacent OCC factors is the number of data symbols included in a PUSCH
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is the ratio of the number of data symbols included in a PUSCH to the first OCC length.
- the data symbols associated with the OCC factors are symbols used for data transmission.
- the OCC length is also called the OCC spreading factor or the scrambling code factor.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is 1 PUSCH
- the 1 PUSCH includes 12 data symbols
- the first OCC length is 4
- the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 3 (ie, the ratio of 12 to 4).
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is 2 PUSCHs, wherein each PUSCH includes 10 data symbols, and the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is 10, the number of data symbols included in one PUSCH.
- one OCC length is associated with one OCC set.
- a first OCC length is associated with a first OCC set.
- the first OCC is an OCC used for time-domain OCC spreading corresponding to the first PUSCH, and the length of the first OCC is a first OCC length, wherein the first OCC is an OCC determined in the first OCC set according to the first OCC index.
- the first OCC length is 2, and the first OCC set is: ⁇ +1, +1 ⁇ , ⁇ +1, -1 ⁇ .
- each OCC in the first OCC set is associated with an OCC index, or in other words, an OCC index is used to determine an OCC in the first OCC set.
- Table 3 gives an example of an OCC set when the length of the first OCC is 2 and the first OCC set is ⁇ +1, +1 ⁇ , ⁇ +1, -1 ⁇ .
- the first OCC index is 0, the first OCC can be determined to be ⁇ +1, +1 ⁇ according to the first OCC set.
- the first OCC index is 1, the first OCC can be determined to be ⁇ +1, -1 ⁇ according to the first OCC set.
- the first OCC length is 4, and the first OCC set is one of the following:
- Table 4 gives an example of an OCC set when the length of the first OCC is 4 and the first OCC set is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇ , ⁇ +1, -1, +1, -1 ⁇ , ⁇ +1, +1, -1, -1 ⁇ , ⁇ +1, -1, +1, +1 ⁇ .
- the first OCC index is 0, the first OCC can be determined as ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇ according to the first OCC set. If the first OCC index is 1, the first OCC can be determined as ⁇ +1, -1, +1, -1 ⁇ according to the first OCC set.
- Table 5 gives an example of an OCC set when the length of the first OCC is 4 and the first OCC set is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇ , ⁇ +1, -j, -1, +j ⁇ , ⁇ +1, -1, +1, +j, -1, -j ⁇ .
- the first OCC index is 0, the first OCC can be determined as ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇ according to the first OCC set. If the first OCC index is 1, the first OCC can be determined as ⁇ +1, -j, -1, +j ⁇ according to the first OCC set.
- the first OCC can be determined as ⁇ +1, -1, +1, -1 ⁇ according to the first OCC set. If the first OCC index is 3, the first OCC can be determined as ⁇ +1, +j, -1, -j ⁇ according to the first OCC set.
- i represents the OCC index in the first OCC set
- the value of i ranges from 0 to N-1
- w i (m) represents the mth OCC factor included in the i-th OCC
- the value of m ranges from 0 to N-1
- ⁇ (m) is a preset value determined based on i and N.
- the first OCC index is 2
- N is other values, the OCC in the corresponding OCC set can be determined according to the above method, which will not be repeated here.
- time domain unit size of time domain OCC spreading as N PUSCHs, where N is the first OCC length
- N is the first OCC length
- using different OCC factor scrambling codes in the first OCC for data symbols in the N PUSCHs is exemplified.
- FIG8 shows a schematic diagram of using the first OCC to spread spectrum on N PUSCHs when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is the number of data symbols included in one PUSCH.
- N is 4
- the first OCC is ⁇ w(0), w(1), w(2), w(3) ⁇
- the first PUSCH includes N PUSCH copies
- each PUSCH copy occupies 5 data symbols.
- all data symbols in the first PUSCH copy are scrambled using the OCC factor ⁇ w(0) ⁇ ; all data symbols in the second PUSCH copy are scrambled using the OCC factor ⁇ w(1) ⁇ , all data symbols in the third PUSCH copy are scrambled using the OCC factor ⁇ w(2) ⁇ ; all data symbols in the fourth PUSCH copy are scrambled using the OCC factor ⁇ w(3) ⁇ .
- the kth data symbol in each PUSCH copy carries the same information, where k is 0, 1, 2, 3, or 4.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is 1 PUSCH, and the PUSCH includes 12 data symbols
- an example is given of using different OCC factor scrambling codes in the first OCC for the data symbols in the 1 PUSCH.
- FIG9 shows a schematic diagram of spreading on one PUSCH using the OCC in the first OCC set shown in Table 3 when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1.
- the first OCC is ⁇ +1, +1 ⁇
- all data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -1 ⁇
- the even-numbered data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the odd-numbered data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -1 ⁇ .
- the k-th data symbol in the PUSCH carries the same information as the k+1-th data symbol, where k is 0, 2, 4, 6, 8, or 10.
- FIG10 shows a schematic diagram of spreading on one PUSCH using the OCC in the first OCC set shown in Table 4 when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 3.
- the first OCC is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇
- all data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -1, +1, -1 ⁇
- the 0th, 1st, and 2nd data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 3rd, 4th, and 5th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 6th, 7th, and 8th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 9th, 10th, and 11th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, +1, -1, -1 ⁇
- the first OCC is
- FIG11 shows a schematic diagram of spreading the OCCs in the first OCC set shown in Table 4 on one PUSCH when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1.
- the first OCC is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇
- all data symbols in the PUSCH are scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -1, +1, -1 ⁇
- the 0th, 4th, and 8th data symbols in the PUSCH are scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 1st, 5th, and 9th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 2nd, 6th, and 10th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 3rd, 7th, and 11th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, +1, -1, -1 ⁇
- the 0th, 4th, and 8th data symbols in the PUSCH use OCC factor ⁇ +1 ⁇ scrambling
- the 1st, 5th, and 9th data symbols use OCC factor ⁇ +1 ⁇ scrambling
- the 2nd, 6th, and 10th data symbols use OCC factor ⁇ -1 ⁇ scrambling
- the 3rd, 7th, and 11th data symbols use OCC factor ⁇ +1 ⁇ scrambling.
- the 0th, 4th, and 8th data symbols in the PUSCH use OCC factor ⁇ +1 ⁇ scrambling
- the 1st, 5th, and 9th data symbols use OCC factor ⁇ -1 ⁇ scrambling
- the 2nd, 6th, and 10th data symbols use OCC factor ⁇ -1 ⁇ scrambling
- the 3rd, 7th, and 11th data symbols use OCC factor ⁇ +1 ⁇ scrambling.
- the kth data symbol, the k+1th data symbol, the k+2th data symbol, and the k+3th data symbol in the PUSCH carry the same information, where k is 0, 4, and 8.
- FIG12 shows a schematic diagram of spreading on one PUSCH using the OCC in the first OCC set shown in Table 5 when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 3.
- the first OCC is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇
- all data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -j, -1, +j ⁇
- the 0th, 1st, and 2nd data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 3rd, 4th, and 5th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -j ⁇
- the 6th, 7th, and 8th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 9th, 10th, and 11th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ +j ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -1, +1,
- FIG13 shows a schematic diagram of spreading on one PUSCH using the OCC in the first OCC set shown in Table 5 when the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1.
- the first OCC is ⁇ +1, +1, +1, +1 ⁇
- all data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -j, -1, +j ⁇
- the 0th, 4th, and 8th data symbols in the PUSCH are scrambled using the OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 1st, 5th, and 9th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -j ⁇
- the 2nd, 6th, and 10th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 3rd, 7th, and 11th data symbols are scrambled using the OCC factor ⁇ +j ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, -1, +1,
- the data symbol is scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 1st, 5th and 9th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 2nd, 6th and 10th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 3rd, 7th and 11th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the first OCC is ⁇ +1, +j, -1, -j ⁇
- the 0th, 4th and 8th data symbols in the PUSCH are scrambled with OCC factor ⁇ +1 ⁇
- the 1st, 5th and 9th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ +j ⁇
- the 2nd, 6th and 10th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -1 ⁇
- the 3rd, 7th and 11th data symbols are scrambled with OCC factor ⁇ -j ⁇ .
- the first DMRS port is a DMRS port used by the first OCC.
- the first PUSCH may be associated with one or more DMRS ports, wherein each DMRS port may be associated with one OCC.
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain using an OCC spreading method, including:
- the terminal device spreads the first PUSCH in the time domain using OCC spreading based on the first OCC, wherein the first OCC is an OCC determined from the first OCC set based on the first OCC index.
- the terminal device determines the first OCC from the first OCC set corresponding to the first OCC length according to the indication of the first OCC index, and uses the first OCC to spread the first PUSCH by using OCC spreading in the time domain.
- the way of spreading the first PUSCH using OCC in the time domain is described. That is, on the same RE occupied by the first PUSCH, data symbols at different time domain positions and carrying the same information are scrambled using OCC factors ⁇ w(0), w(1), w(2), w(3) ⁇ in the first OCC.
- the data symbols occupied by a PUSCH transmission are symbols allocated to PUSCH transmission that are not used for DMRS transmission.
- the first PUSCH includes 10 symbols, of which the DMRS symbols are the 0th symbol and the 4th symbol, then the data symbols occupied by the first PUSCH transmission are the 1st, 2nd, 3rd, 5th, 6th, 7th, 8th, and 9th symbols, that is, a total of 8 data symbols.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a plurality of time domain units of time domain OCC spread spectrum, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the ratio of the number of data symbols included in the time domain unit of the time domain OCC spread spectrum to the first OCC length N.
- Figure 14 shows an example where a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes two time domain units of time domain OCC spreading.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of a time domain OCC spread spectrum, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the ratio of the number of data symbols included in a PUSCH to the first OCC length N.
- FIG15 shows an example in which a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of a time domain OCC spread spectrum.
- the RVs associated with the P repeated transmissions may be the same or different.
- Figure 16 shows an example where the first PUSCH corresponds to 2 repeated transmissions, and the RVs associated with the 2 repeated transmissions are 0 and 2, respectively, where the data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of time domain OCC spread.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor, that is, a time domain unit of time domain OCC spreading includes N data symbols occupied by PUSCH transmission, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the number of data symbols occupied by a PUSCH transmission.
- Figure 17 shows an example in which a time domain unit of time domain OCC spreading includes 4 data symbols occupied by PUSCH transmission, and a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor
- a time domain unit of a time domain OCC spread includes N data symbols occupied by PUSCH transmissions
- the first PUSCH corresponds to P repeated transmissions
- P is an integer multiple of N
- the RV associated with each N repeated transmissions in the P repeated transmissions may be the same or different, where N is the first OCC length.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is predefined.
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is predefined.
- the first OCC length is predefined.
- the first set of OCCs is predefined.
- the first OCC index is predefined.
- the first DMRS port is predefined.
- the first indication information is used to determine one or more of the following:
- time domain unit size of time domain OCC spreading The time domain unit size of time domain OCC spreading
- a first OCC where the first OCC is an OCC used for time domain OCC spread spectrum
- first OCC length is the length of the first OCC
- a first OCC set where the first OCC set is an OCC set associated with the first OCC length;
- a first OCC index where the first OCC index is used to indicate the first OCC
- a first DMRS port where the first DMRS port is a DMRS port associated with the first OCC index.
- the first indication information is used to indicate one or more of the following: whether time domain OCC spreading is enabled; the time domain unit size of the time domain OCC spreading; the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors; the first OCC; the first OCC length; the first OCC set; the first OCC index; the first DMRS port.
- indications in the embodiments of the present application include explicit indications and implicit indications.
- the first indication information is used to determine the first DMRS port, including: the first indication information indicates an association relationship between the first OCC index and the first DMRS port, and the terminal device determines the first DMRS port based on the association relationship between the first OCC index and the first DMRS port.
- the first indication information is used to determine that the first PUSCH is transmitted in the time domain using OCC spreading; or,
- the first indication information is used to determine not to transmit the first PUSCH using OCC spreading in the time domain.
- the network device configures the first indication information and/or the first indication information indicates enabling time domain OCC spreading, it indicates that the first indication information is used to determine that the first PUSCH is transmitted in the time domain using OCC spreading, and the terminal device transmits the first PUSCH using time domain OCC spreading; or, when the network device does not configure the first indication information or the network device configures the first indication information and the first indication information indicates disabling or not enabling time domain OCC spreading, it indicates that the first indication information is used to determine that the first PUSCH is transmitted in the time domain without using time domain OCC spreading, and the terminal device does not transmit the first PUSCH using time domain OCC spreading.
- the first indication information indicates one or more of the following, the first indication information is used to determine whether to transmit the first PUSCH in a time domain by using OCC spreading:
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is the time domain unit size of the time domain OCC spreading
- the first DMRS port The first DMRS port.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is determined according to the PUSCH mapping type.
- the time domain unit size of the time domain OCC spread spectrum is N data symbols.
- the time domain unit size of the time domain OCC spread spectrum is 1 PUSCH.
- the interval between the data symbols associated with the two adjacent OCC factors is predefined.
- the terminal device determines the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors according to the first indication information, otherwise, the terminal device determines the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors as a predefined value or the terminal device determines the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors according to a predefined rule.
- the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors is predefined as 1 in the protocol.
- the first OCC length is predefined.
- the terminal device determines the first OCC length according to the first indication information, otherwise, the terminal device determines the first OCC length as a predefined value or the terminal device determines the first OCC length according to a predefined rule.
- the first OCC length is predefined as 4 in the protocol.
- the first OCC set is predefined.
- the terminal device determines the first OCC set according to the first indication information, otherwise, the terminal device determines the first OCC set as a predefined set or the terminal device determines the first OCC set according to a predefined rule.
- the first OCC set is predefined in the protocol.
- the first OCC set includes at least one OCC set among the OCC sets shown in Table 3, Table 4, Table 5, and Table 6.
- the first OCC index is predefined.
- the terminal device determines the first OCC index according to the first indication information; otherwise, the terminal device determines the first OCC index according to a predefined rule.
- the first DMRS port is predefined.
- the terminal device determines the association relationship between the first DMRS port and the first OCC index according to the first indication information, otherwise, the terminal device determines the association relationship between the first DMRS port and the first OCC index according to a predefined rule. For example, if the length of the first OCC is 2, and the number of layers of the first PUSCH transmitted by the terminal device is 2, that is, the first PUSCH is associated with two DMRS interfaces, then the first layer uses the first OCC in the first OCC set with an OCC length of 2, and the second layer uses the second OCC in the first OCC set with an OCC length of 2.
- the method further comprises:
- the terminal device determines a size of a first transport block (Transport Block, TB) based on one or more of the following, where the first TB is a TB transmitted in the first PUSCH:
- Transport Block TB
- a first OCC length where the first OCC length is the length of a first OCC, and the first OCC is an OCC used for time-domain OCC spreading;
- the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission is the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission.
- the size of the first TB is determined based on the size of the first TB in the frequency domain and the size of the first TB in the time domain.
- the size of the first TB is determined based on the number of REs occupied by the first TB, wherein the number of REs occupied by the first TB is determined based on at least one of the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission, the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission, the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission and the first OCC length.
- the number of REs occupied by the first TB is determined according to the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission, the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission, the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission and the first OCC length.
- the number of REs occupied by the first TB is the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission * the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission * the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission / the first OCC length.
- the terminal device can determine the size of the first TB based on 150 REs.
- the terminal device can determine the size of the first TB based on 300 REs.
- the number of REs occupied by the first TB is determined according to the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission, the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission, and the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission, where N is the first OCC length.
- the number of REs occupied by the first TB is the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission*the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission*the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission.
- the terminal device can determine the size of the first TB based on 240 REs.
- the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission is 1.
- the first indication information is used to indicate one or more of the following:
- the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission is the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission.
- the first indication information is used to determine the number of time slots occupied by the first TB transmitted in the first PUSCH. For example, if the first indication information indicates that the first TB occupies 4 time slots, the terminal device determines the size of the first TB based on the number of REs used for the first PUSCH transmission in the 4 time slots. For another example, if the first indication information indicates that the first TB occupies 2 time slots, the terminal device determines the size of the first TB based on the number of REs used for the first PUSCH transmission in the 2 time slots.
- the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission is 1.
- the terminal device determines the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission according to the first indication information; otherwise, the terminal device determines that the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission is 1.
- the first indication information is transmitted via radio resource control RRC signaling; or,
- the first indication information is transmitted via downlink control information DCI; or,
- Part of the information in the first indication information is transmitted via RRC signaling, and part of the information in the first indication information is transmitted via DCI.
- all information in the first indication information is transmitted via RRC signaling.
- part of the information in the first indication information is transmitted through RRC signaling, and the other part of the information is transmitted through DCI.
- the first indication information includes indication information on whether to enable time domain OCC spreading
- the indication information on whether to enable time domain OCC spreading is carried in the RRC signaling.
- the first indication information includes indication information on the time domain unit size of the time domain OCC spreading
- the indication information on the time domain unit size of the time domain OCC spreading is carried in the RRC signaling.
- the first indication information includes indication information on the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors
- the indication information on the interval of data symbols associated with two adjacent OCC factors is carried in the RRC signaling.
- the indication information on the first OCC set is carried in the RRC signaling.
- the indication information on the first OCC length is carried in the RRC signaling or DCI.
- the indication information of the first OCC index is carried in the DCI.
- the indication information of the first DMRS port is carried in the DCI.
- the information in the first indication information used to determine the first OCC index and/or the first DMRS port is carried in the DCI, and the other information in the first indication information used to determine except the first OCC index and the first DMRS port is carried in the RRC signaling.
- the terminal device uses OCC spreading in the time domain to spread the PUSCH sent by the terminal device based on the first indication information sent by the network device, thereby improving the uplink capacity of the system while ensuring the uplink coverage requirement.
- the terminal device may also use OCC spreading in the frequency domain and time domain to spread the PUSCH sent by the terminal device based on the indication of the network device, thereby further improving the data transmission performance after spreading.
- Figure 19 gives an example of the first PUSCH transmission.
- the network device configures the terminal device to use OCC spread spectrum in the time domain to perform PUSCH transmission.
- the time domain unit size of the time domain OCC spread spectrum is 2 PUSCHs, and each PUSCH in the first PUSCH occupies 4 data symbols in the time domain except DMRS, and occupies 2 PRBs in the frequency domain.
- the number of repetitions P of the first PUSCH in the time domain is 4, and the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is the number of data symbols included in one PUSCH, 4.
- the number of layers of the first PUSCH transmission is 1 layer, and the associated first OCC is ⁇ w(0), w(1) ⁇ .
- the terminal device determines that the number of REs occupied by the first TB is 96 (the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission is 2*12*the number of data symbols in the time slot occupied by each PUSCH replica transmission in the first PUSCH is 4*the number of time slots occupied by each PUSCH replica transmission is 1), and then determines the size of the first TB, and determines the resource mapping example of the first PUSCH as shown in Figure 19.
- the numbers represent the mapping order of the modulation symbols of the first PUSCH on the RE, and the mapping order is frequency domain first and then time domain.
- the same numbers represent the mapping of the same modulation symbols.
- the data symbols in the first PUSCH and the third PUSCH in the first PUSCH are scrambled with OCC factor w(0), and the data symbols in the second PUSCH and the fourth PUSCH in the first PUSCH are scrambled with OCC factor w(1).
- Figure 20 gives another example of the first PUSCH transmission.
- the network device configures the terminal device to use OCC spread spectrum in the time domain to perform PUSCH transmission.
- the frequency domain unit size of the time domain OCC spread spectrum is 1 PUSCH
- each PUSCH in the first PUSCH occupies 4 data symbols in the time domain except DMRS, and 2 PRBs in the frequency domain.
- the number of repetitions P of the first PUSCH in the time domain is 4, and the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 2.
- Different PUSCH copies in the first PUSCH are associated with different redundancy versions RV.
- the RVs associated with the four PUSCH copies are ⁇ 0,2,3,1 ⁇ respectively, the number of transmission layers of the first PUSCH is 1, and the associated first OCC is ⁇ w(0),w(1) ⁇ .
- the terminal device determines that the number of REs occupied by the first TB is 48 (the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission is 2*12*the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission*the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission/the first OCC length is 2) according to the first OCC length, the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission is 2, the number of data symbols in the time slot occupied by each PUSCH replica transmission in the first PUSCH is 4, and the number of time slots occupied by each PUSCH replica transmission is 1, and then determines the size of the first TB, and determines the resource mapping example of the first PUSCH as shown in Figure 20.
- the numbers represent the mapping order of the modulation symbols of the first PUSCH on the RE, and the mapping order is frequency domain first and then time domain.
- the same numbers represent the mapping of the same modulation symbols.
- the first two data symbols of each PUSCH replica in the first PUSCH are scrambled with OCC factor w(0), and the last two data symbols are scrambled with OCC factor w(1).
- Figure 21 gives another example of the first PUSCH transmission.
- the network device configures the terminal device to use OCC spread spectrum in the time domain to perform PUSCH transmission.
- the frequency domain unit size of the time domain OCC spread spectrum is 2 data symbols
- each PUSCH copy in the first PUSCH occupies 4 data symbols in the time domain except DMRS, and 2 PRBs in the frequency domain.
- the number of repetitions P of the first PUSCH in the time domain is 4, and the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1.
- Different PUSCH copies in the first PUSCH are associated with different redundancy versions RV.
- the RVs associated with the PUSCH copies in this example are ⁇ 0,2,3,1 ⁇ respectively.
- the number of layers of the first PUSCH transmission is 1, and the associated first OCC is ⁇ w(0),w(1) ⁇ .
- the terminal device determines that the number of REs occupied by the first TB is 48 (the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission is 2*12*the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission*the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission/the first OCC length is 1) according to the first OCC length of 2, the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission is 2, the number of data symbols in the time slot occupied by each PUSCH replica transmission in the first PUSCH is 4, and the number of time slots occupied by each PUSCH replica transmission is 1, and then determines the size of the first TB, and determines the resource mapping example of the first PUSCH as shown in Figure 21.
- the numbers represent the mapping order of the modulation symbols of the first PUSCH on the RE, and the mapping order is frequency domain first and then time domain.
- the same numbers represent the mapping of the same modulation symbols.
- the even-numbered data symbols of each PUSCH replica in the first PUSCH are scrambled with OCC factor w(0), and the odd-numbered data symbols are scrambled with OCC factor w(1).
- FIG22A gives another example of the first PUSCH transmission.
- the network device configures the terminal device to use OCC spread spectrum in the time domain and frequency domain to perform PUSCH transmission.
- the first PUSCH occupies 2 consecutive time slots in the time domain, each time slot occupies 6 symbols in addition to DMRS, and occupies 2 PRBs in the frequency domain.
- the number of time slots occupied by the first TB transmitted in the first PUSCH is 2, the number of layers of the first PUSCH transmission is 1, the OCC associated with the time domain OCC spread spectrum is ⁇ w 1 (0), w 1 (1) ⁇ , and the OCC associated with the frequency domain OCC spread spectrum is ⁇ w 2 (0), w 2 (1) ⁇ .
- the interval between data symbols associated with two adjacent OCC factors in the time domain is 3, and the interval between REs associated with two adjacent OCC factors in the frequency domain is 6.
- FIG22A an example of resource mapping of the first PUSCH transmitted after using the OCC spread spectrum method in the time domain and the OCC spread spectrum method in the frequency domain is shown in FIG22A.
- the numbers indicate the mapping order of the modulation symbols of the first PUSCH on REs.
- the mapping order is frequency domain first and then time domain.
- the same numbers indicate mapping of the same modulation symbols.
- the first 6 REs of each PRB are scrambled with OCC factor w 2 (0), and the last 6 REs are scrambled with OCC factor w 2 (1).
- the first 3 data symbols of each PUSCH copy are scrambled with OCC factor w 1 (0), and the last 3 data symbols are scrambled with OCC factor w 1 (1).
- the number of REs occupied by the first TB is determined to be 72 (the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission 2*12*the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission 6*the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission 2/(first OCC length 2*second OCC length 2)), and then the size of the first TB is determined.
- FIG22B shows another example of the first PUSCH transmission.
- the network device configures the terminal device to use OCC spread spectrum in the time domain and frequency domain to perform PUSCH transmission.
- the first PUSCH occupies 6 symbols in the time domain except for DMRS and occupies 2 PRBs in the frequency domain.
- the number of time slots occupied by the first TB transmitted in the first PUSCH is 1, the number of layers of the first PUSCH transmission is 1, the OCC associated with the time domain OCC spread spectrum is ⁇ w 1 (0), w 1 (1) ⁇ , and the OCC associated with the frequency domain OCC spread spectrum is ⁇ w 2 (0), w 2 (1) ⁇ .
- the interval between two adjacent data symbols associated with OCC factors in the time domain is 1, and the interval between two adjacent REs associated with OCC factors in the frequency domain is 1.
- Figure 22B an example of resource mapping of the first PUSCH transmitted after using the OCC spreading method in the time domain and the OCC spreading method in the frequency domain is shown in Figure 22B.
- the numbers represent the mapping order of the modulation symbols of the first PUSCH on REs, and the mapping order is frequency domain first and then time domain.
- the same numbers represent the mapping of the same modulation symbols.
- the even-numbered REs of each PRB i.e., the 0th, 2nd, 4th, 6th, 8th, and 10th REs
- the odd-numbered REs i.e., the 1st, 3rd, 5th, 7th, 9th, and 11th REs
- OCC factor w 2 (1) scrambling code
- the even-numbered data symbols (ie, the 0th, 2nd, and 4th data symbols) of each PUSCH repetition are scrambled using an OCC factor w 1 (0)
- the odd-numbered data symbols ie, the 1st, 3rd, and 5th data symbols
- the number of REs occupied by the first TB is determined to be 36 (the number of PRBs occupied by the first PUSCH transmission 2*12*the number of data symbols in the time slot occupied by the first PUSCH transmission 6*the number of time slots occupied by the first PUSCH transmission 1/(first OCC length 2*second OCC length 2)), and then the size of the first TB is determined.
- the terminal device spreads the first PRACH in the time domain by using OCC spreading, and sends the first PRACH to the network device.
- the data symbols occupied by the first PUSCH transmission may also be replaced by the PRACH symbols occupied by the first PRACH transmission.
- the network device sends first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to determine that a first physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- despreading the first PUSCH in the time domain using OCC spreading includes: on the same RE occupied by the first PUSCH, using different OCC factors in the OCC to descramble data symbols at different time domain positions and carrying the same information.
- a first OCC where the first OCC is an OCC used for time domain OCC spread spectrum
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is N PUSCHs, and the number of repetitions of the first PUSCH in the time domain includes an integer number of the time domain units of the time domain OCC spreading.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading is M data symbols, and one PUSCH in the first PUSCH includes an integer number of the time domain units of the time domain OCC spreading.
- the OCC factor of an OCC with an OCC index of i and a length of N may be represented by w i (m), where m is a value from 0 to N-1. It is understandable that when m is a value of adjacent integers, two adjacent OCC factors may be represented. For example, w i (0) and w i (1) are two adjacent OCC factors, and w i (1) and w i (2) are two adjacent OCC factors.
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors includes one of the following:
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 1;
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is 2;
- the interval between the data symbols associated with the two adjacent OCC factors is the number of data symbols included in a PUSCH
- the interval between the data symbols associated with two adjacent OCC factors is the ratio of the number of data symbols included in a PUSCH to the first OCC length.
- one OCC length is associated with one OCC set.
- a first OCC length is associated with a first OCC set.
- the first OCC is an OCC used for time-domain OCC spreading corresponding to the first PUSCH, and the length of the first OCC is a first OCC length, wherein the first OCC is an OCC determined in the first OCC set according to the first OCC index.
- the first OCC length is 4, and the first OCC set is one of the following:
- i represents the OCC index in the first OCC set
- the value of i ranges from 0 to N-1
- w i (m) represents the mth OCC factor included in the i-th OCC
- the value of m ranges from 0 to N-1
- ⁇ (m) is a preset value determined based on i and N.
- the first DMRS port is a DMRS port used by the first OCC.
- the network device despreads the first PUSCH in the time domain by using an OCC spreading method, including:
- the network device despreads the first PUSCH in a time domain using an OCC spreading method based on the first OCC, wherein the first OCC is an OCC determined from the first OCC set based on the first OCC index.
- the network device determines the first OCC from the first OCC set corresponding to the first OCC length according to the indication of the first OCC index, and uses the first OCC to despread the first PUSCH by using OCC spreading in the time domain.
- the method of using OCC spreading in the time domain to despread the first PUSCH is described. That is, on the same RE in the REs occupied by the first PUSCH, data symbols at different time domain positions and carrying the same information are descrambled using the OCC factors ⁇ w(0), w(1), w(2), w(3) ⁇ in the first OCC.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes multiple time domain units of time domain OCC spread, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the ratio of the number of data symbols included in the time domain unit of the time domain OCC spread to the first OCC length N.
- FIG14 shows an example in which a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes two time domain units of time domain OCC spread.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of a time domain OCC spread spectrum, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the ratio of the number of data symbols included in a PUSCH to the first OCC length N.
- FIG15 shows an example in which a data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of a time domain OCC spread spectrum.
- the RVs associated with the P repeated transmissions may be the same or different.
- Figure 16 shows an example where the first PUSCH corresponds to 2 repeated transmissions, and the RVs associated with the 2 repeated transmissions are 0 and 2, respectively, where the data symbol occupied by a PUSCH transmission includes a time domain unit of time domain OCC spread.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor, that is, a time domain unit of time domain OCC spreading includes N data symbols occupied by PUSCH transmission, wherein the interval between two adjacent data symbols associated with the OCC factor is the number of data symbols occupied by a PUSCH transmission.
- Figure 17 shows an example in which a time domain unit of time domain OCC spreading includes 4 data symbols occupied by PUSCH transmission, and a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor.
- a data symbol occupied by a PUSCH transmission is associated with a spreading factor
- a time domain unit of a time domain OCC spread includes N data symbols occupied by PUSCH transmissions
- the first PUSCH corresponds to P repeated transmissions
- P is an integer multiple of N
- the RV associated with each N repeated transmissions in the P repeated transmissions may be the same or different, where N is the first OCC length.
- the first set of OCCs is predefined.
- the first indication information is used to indicate one or more of the following:
- the first indication information is transmitted via downlink control information DCI; or,
- all information in the first indication information is transmitted via RRC signaling.
- all information in the first indication information is transmitted via DCI.
- the indication information on the first OCC set is carried in the RRC signaling.
- the indication information on the first OCC length is carried in the RRC signaling or DCI.
- the indication information of the first OCC index is carried in the DCI.
- the indication information of the first DMRS port is carried in the DCI.
- part or all of the information in the first indication information is transmitted through DCI
- the first PUSCH is a PUSCH scheduled by DCI
- part or all of the information in the first indication information is transmitted through the DCI that schedules the first PUSCH
- the first indication information is further used to determine that the first PUSCH is transmitted in a frequency domain by using an orthogonal cover code OCC spreading method, and the network device despreads the first PUSCH in a time domain by using an OCC spreading method, including:
- the network device despreads the first PUSCH in the frequency domain and the time domain by using an OCC spreading method.
- steps S2301 and S2302 may be replaced by:
- the network device sends first indication information to the terminal device, where the first indication information is used to determine that a first physical random access channel PRACH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- the network device receives the first PRACH sent by the terminal device, and uses OCC spread spectrum in the time domain The first PRACH is despread in this manner.
- the data symbols occupied by the first PUSCH transmission may also be replaced by the PRACH symbols occupied by the first PRACH transmission.
- the size of the sequence number of each process does not mean the order of execution, and 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 embodiment of the present application.
- the term "and/or” is only a description of the association relationship of the associated objects, indicating that three relationships can exist. Specifically, A and/or B can represent: A exists alone, A and B exist at the same time, and B exists alone. In addition, the character “/" in this article generally indicates that the front and back associated objects are in an "or" relationship.
- FIG. 24 is a schematic diagram of the structure of a terminal device provided in an embodiment of the present application. As shown in FIG. 24 , the terminal device 2400 includes:
- the first communication unit 2401 is configured to receive first indication information sent by a network device, where the first indication information is used to determine that a first physical uplink shared channel PUSCH is transmitted in a time domain by using an orthogonal cover code OCC spread spectrum method;
- the first processing unit 2402 is configured to spread the first PUSCH by the terminal device in the time domain using an OCC spreading method
- the first communication unit 2401 is further configured to send the first PUSCH to the network device.
- the first processing unit 2402 is further configured to spread the first PUSCH in the time domain using an OCC spreading method based on one or more of the following:
- time domain unit size of time domain OCC spreading The time domain unit size of time domain OCC spreading
- a first OCC where the first OCC is an OCC used for time domain OCC spread spectrum
- first OCC length is the length of the first OCC
- a first OCC set where the first OCC set is an OCC set associated with the first OCC length;
- a first OCC index where the first OCC index is used to indicate the first OCC
- a first demodulation reference signal DMRS port where the first DMRS port is a DMRS port associated with the first OCC index.
- the time domain unit size of the time domain OCC spreading includes one of the following:
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例提供一种信道传输方法、设备及存储介质,该方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,并向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
Description
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种信道传输方法、设备及存储介质。
为了提升小区的上行覆盖,会使用重复传输的方式来传输物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)。例如,一个PUSCH在时域上重复N次。由于一个PUSCH需要重复传输N次,占用的上行资源为该PUSCH不进行重复传输的N倍,会导致系统的上行容量减少。
发明内容
本申请实施例提供一种信道的传输方法、设备及存储介质。
本申请实施例提供的信道传输方法,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码(Orthogonal Cover Code,OCC)扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,并向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
本申请实施例提供的信道传输方法,包括:
网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH,并在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
本申请实施例提供的终端设备,包括:
第一通信单元,配置为接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码(Orthogonal Cover Code,OCC)扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
第一处理单元,配置为在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频;
所述第一通信单元,还配置为向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
本申请实施例提供的网络设备,包括:
第二通信单元,配置为向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
所述第二通信单元,还配置为接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH;
第二处理单元,配置为在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
本申请实施例提供的通信设备,可以是上述方案中的终端设备或者是上述方案中的网络设备,该通信设备包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的信道传输方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的信道传输方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的信道传输方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的信道传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的信道传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的信道传输方法。
通过上述技术方案,终端设备基于网络设备发送的第一指示信息,在时域上使用OCC扩频的方
式对终端设备发送的PUSCH进行时域的扩频,从而在保证上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量。
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图;
图2是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图;
图3是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图;
图4是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图;
图5是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图;
图6是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图;
图7是本申请实施例提供的信道传输方法的可选地流程示意图;
图8是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图9是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图10是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图11是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图12是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图13是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图14是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图15是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图16是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图17是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图18是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图19是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图20是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图21是本申请实施例提供的时域OCC扩频方式的可选地示意图;
图22A是本申请实施例提供的时域和频域OCC扩频方式的可选地示意图;
图22B是本申请实施例提供的时域和频域OCC扩频方式的可选地示意图;
图23是本申请实施例提供的信道传输方法的可选地流程示意图;
图24是本申请实施例提供的终端设备的可选地结构示意图;
图25是本申请实施例提供的网络设备的可选地结构示意图;
图26是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图27是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图28是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
通信系统场景包括地面通信网络(Terrestrial Network,TN)和非地面通信网络(Non Terrestrial Network,NTN)。其中,NTN一般采用卫星通信的方式向地面用户提供通信服务。NTN系统目前包括NR-NTN和IoT-NTN系统,后续还可能包括其他的NTN系统
图1是本申请实施例的一个应用场景的示意图。
如图1所示,通信系统100可以包括终端设备110(或称为通信终端设备)和网络设备120。网络设备120可以通过空口与终端设备110通信。终端设备110和网络设备120之间支持多业务传输。
应理解,本申请实施例仅以通信系统100进行示例性说明,但本申请实施例不限定于此。也就是说,本申请实施例的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时分双工(Time Division Duplex,TDD)、通用移动通信系统(Universal Mobile
Telecommunication System,UMTS)、物联网(Internet of Things,IoT)系统、窄带物联网(Narrow Band Internet of Things,NB-IoT)系统、增强的机器类型通信(enhanced Machine-Type Communications,eMTC)系统、5G通信系统(也称为新无线(New Radio,NR)通信系统),或未来的通信系统等。
在图1所示的通信系统100中,网络设备120可以是与终端设备110通信的接入网设备。接入网设备可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备110(例如UE)进行通信。
网络设备120可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是下一代无线接入网(Next Generation Radio Access Network,NG RAN)设备,或者是NR系统中的基站(gNB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备120可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器,或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
终端设备110可以是任意终端设备,其包括但不限于与网络设备120或其它终端设备采用有线或者无线连接的终端设备。
例如,所述终端设备110可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、IoT设备、卫星手持终端、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、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、可穿戴设备、5G网络中的终端设备或者未来演进网络中的终端设备等。
终端设备110可以用于设备到设备(Device to Device,D2D)的通信。
无线通信系统100还可以包括与基站进行通信的核心网设备130,该核心网设备130可以是5G核心网(5G Core,5GC)设备,例如,接入与移动性管理功能(Access and Mobility Management Function,AMF),又例如,认证服务器功能(Authentication Server Function,AUSF),又例如,用户面功能(User Plane Function,UPF),又例如,会话管理功能(Session Management Function,SMF)。可选地,核心网络设备130也可以是LTE网络的分组核心演进(Evolved Packet Core,EPC)设备,例如,会话管理功能+核心网络的数据网关(Session Management Function+Core Packet Gateway,SMF+PGW-C)设备。应理解,SMF+PGW-C可以同时实现SMF和PGW-C所能实现的功能。在网络演进过程中,上述核心网设备也有可能叫其它名字,或者通过对核心网的功能进行划分形成新的网络实体,对此本申请实施例不做限制。
通信系统100中的各个功能单元之间还可以通过下一代网络(next generation,NG)接口建立连接实现通信。
例如,终端设备通过Uu接口与接入网设备建立空口连接,用于传输用户面数据和控制面信令;终端设备可以通过NG接口1(简称N1)与AMF建立控制面信令连接;接入网设备例如下一代无线接入基站(gNB),可以通过NG接口3(简称N3)与UPF建立用户面数据连接;接入网设备可以通过NG接口2(简称N2)与AMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口4(简称N4)与SMF建立控制面信令连接;UPF可以通过NG接口6(简称N6)与数据网络交互用户面数据;AMF可以通过NG接口11(简称N11)与SMF建立控制面信令连接;SMF可以通过NG接口7(简称N7)与PCF建立控制面信令连接。
图1示例性地示出了一个基站、一个核心网设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个基站设备并且每个基站的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
3GPP正在研究NTN技术,NTN一般采用卫星通信的方式向地面用户提供通信服务。相比地面蜂窝网通信,卫星通信具有很多独特的优点。首先,卫星通信不受用户地域的限制,例如一般的陆地通信不能覆盖海洋、高山、沙漠等无法搭设通信设备或由于人口稀少而不做通信覆盖的区域,而对于卫星通信来说,由于一颗卫星即可以覆盖较大的地面,加之卫星可以围绕地球做轨道运动,因此理论上地球上每一个角落都可以被卫星通信覆盖。其次,卫星通信有较大的社会价值。卫星通信在边远山区、贫穷落后的国家或地区都可以以较低的成本覆盖到,从而使这些地区的人们享受到先进的语音通信和移动互联网技术,有利于缩小与发达地区的数字鸿沟,促进这些地区的发展。再次,卫星通信距离远,且通信距离增大通讯的成本没有明显增加;最后,卫星通信的稳定性高,不受自然灾害的限制。
NTN技术可以和各种通信系统结合。例如,NTN技术可以和NR系统结合为NR-NTN系统。又例如,NTN技术可以和物联网(Internet of Things,IoT)系统结合为IoT-NTN系统。作为示例,IoT-NTN系统可以包括NB-IoT-NTN系统和eMTC-NTN系统。
图2是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图。
如图2所示,包括终端设备201和卫星202,终端设备201和卫星202之间可以进行无线通信。终端设备201和卫星202之间所形成的网络还可以称为NTN。在图2所示的通信系统的架构中,卫星202可以具有基站的功能,终端设备201和卫星202之间可以直接通信。在系统架构下,可以将卫星202称为网络设备。在本申请的一些实施例中,通信系统中可以包括多个网络设备1102,并且每个网络设备1102的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
图3是本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图。
如图3所示,包括终端设备201、卫星202和基站203,终端设备201和卫星202之间可以进行无线通信,卫星202与基站203之间可以通信。终端设备201、卫星202和基站203之间所形成的网络还可以称为NTN。在图3所示的通信系统的架构中,卫星202可以不具有基站的功能,终端设备201和基站203之间的通信需要通过卫星202的中转。在该种系统架构下,可以将基站203称为网络设备。在本申请的一些实施例中,通信系统中可以包括多个基站203,并且每个基站203的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。基站203可以是图1中的网络设备120。
应理解,上述卫星202包括但不限于:
低地球轨道(Low-Earth Orbit,LEO)卫星、中地球轨道(Medium-Earth Orbit,MEO)卫星、地球同步轨道(Geostationary Earth Orbit,GEO)卫星、高椭圆轨道(High Elliptical Orbit,HEO)卫星等等。卫星可采用多波束覆盖地面,例如,一颗卫星可以形成几十甚至数百个波束来覆盖地面。换言之,一个卫星波束可以覆盖直径几十至上百公里的地面区域,以保证卫星的覆盖以及提升整个卫星通信系统的系统容量。
在B5G或6G等未来演进的通信系统中,还可能包括分布式多输入多输出(Distributed MIMO,也称为分布式天线系统)场景和/或大规模多输入多输出(Massive MIMO,也称为大规模天线矩阵系统)场景。在一些情况下,Distributed MIMO和/或Massive MIMO或也可以支持去蜂窝(Cell-free)或以终端为中心(UE-centric)的布网场景。应理解,上述场景也适用于TN和/或NTN。
示例性的,图4为本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图,该系统架构包括分布式天线端口(或分布式天线端口簇),和/或中央处理器CPU,和/或切换(switch)模块。如图4所示,通信系统可以包括多个分布式天线端口(Antenna ports,AP)(或分布式天线端口簇),不同的分布式天线端口(或分布式天线端口簇)通过切换模块与CPU连接。终端设备根据其所处的地位区域,选择合适的分布式天线端口(或分布式天线端口簇)为其服务。图4示例性地示出了2个CPU(CPU401-1和CPU401-2),2个切换模块(切换模块402-1和切换模块402-2),10个分布式天线端口(AP1至AP10)和1个终端设备(UE403),在本申请一些实施例中,该通信系统可以包括其它数量的CPU,和/或其他数量的切换模块,和/或其他数量的分布式天线端口(或分布式天线端口簇),和/或其他数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
示例性的,图5为本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图。请参见图5,包括终端设备501和卫星簇502,终端设备501和卫星簇502之间可以进行无线通信。终端设备和卫星簇之间所形成的网络还可以称为NTN。在图5所示的通信系统的架构中,卫星簇中的至少一个卫星(例如位于中心位置的卫星)可以具有基站的功能,终端设备和卫星簇之间可以直接通信。在系统架构下,可以将具有基站功能的卫星称为网络设备。在本申请一些实施例中,通信系统中可以包括多个卫星簇,和/或每个卫星簇包括一个或多个网络设备,和/或每个卫星簇或每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
示例性的,图6为本申请实施例提供的另一种通信系统的架构示意图。请参见图6,包括终端设备601、卫星簇602和基站603,终端设备601和卫星簇602之间可以进行无线通信,卫星簇602与基站603之间可以通信。终端设备601、卫星簇602和基站603之间所形成的网络还可以称为NTN。在图6所示的通信系统的架构中,卫星簇可以不具有基站的功能,终端设备和基站之间的通信需要通过卫星簇的中转。在该种系统架构下,可以将基站称为网络设备。在本申请一些实施例中,通信系统中可以包括多个卫星簇,和/或一个网络设备关联一个或多个卫星簇,和/或包括多个网络设备,和/或每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
需要说明的是,图1至图6只是以示例的形式示意本申请所适用的系统,当然,本申请实施例
所示的方法还可以适用于其它系统。此外,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。还应理解,在本申请的实施例中提到的“预定义”或“预定义规则”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。还应理解,本申请实施例中,所述"协议"可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不做限定。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例的相关技术进行说明,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
NR系统中的PUSCH传输包括动态调度的PUSCH传输和预配置的PUSCH传输。
对于动态调度的PUSCH传输,网络设备会通过下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)为终端设备在上行激活带宽部分(Bandwidth Part,BWP)上分配用于PUSCH传输的时域资源和频域资源。对于预配置的PUSCH传输,网络设备会通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)为终端设备在上行激活BWP上分配用于PUSCH传输的时域资源和频域资源。
对于PUSCH时域资源分配,根据解调参考信号(DeModulation Reference Signal,DMRS)映射类型的不同,支持类型A(Type A)和类型B(Type B)两种方式。对于Type A,第一列DMRS位于时隙的符号3;对于Type B,第一列DMRS位于PUSCH的符号1。网络设备在为终端设备分配PUSCH的时域资源时,需要指示如下信息:时隙级指示信息K2(从PDCCH到PUSCH的时隙级偏移量)、符号级指示信息(PUSCH的起始符号S和长度L)、映射类型(Type A还是Type B)。可以理解,PUSCH的长度L也表示PUSCH的符号数为L。具体地,将上述信息通过RRC信令或预定义的方式配置在资源列表中,然后通过DCI中的频域资源分配(Frequency Domain Resource Assignment,FDRA)域从资源列表中指示PUSCH的时域资源。表1给出了一个预定义的PUSCH时域资源列表的示例。
表1 PUSCH时域资源列表示例
需要说明的是,表1所示的“起始符号S和长度L分开配置”的方法主要用于预定义的“缺省时域资源分配列表”(即Default PUSCH TDRA),这些缺省资源列表往往用于初始接入过程或一些不需要很高灵活度的资源调度。对于RRC信令配置资源列表,对起始符号S和长度L进行联合编码,
以节省信令开销,即用一个“起点与长度指示符”(SLIV)表达一对起始符号S和长度L的值。根据对调度灵活性、信道复用的不同要求,不同PUSCH映射类型有不同的S、L取值范围。表2给出了正常循环前缀(Normal CP)场景下不同PUSCH映射类型对应的S、L取值范围的一个示例。
表2 PUSCH时域资源分配的S、L取值范围的示例
为了提升PUSCH的传输性能,还支持PUSCH在时域上重复传输。其中,PUSCH在时域上的重复传输可以在时隙内,也可以跨多个时隙。
在NTN系统中,为了提升小区的上行覆盖,通常会使用重复传输的方式来传输PUSCH。例如一个PUSCH在时域上重复N1次。由于一个PUSCH需要重复传输N1次,占用的上行资源为该PUSCH不进行重复传输的N1倍,会导致系统的上行容量减少。如何在满足上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量,是一个待解决的问题。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下通过具体实施例详述本申请的技术方案。以上相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。本申请实施例包括以下内容中的至少部分内容。
本申请实施例提供的信道传输方法,如图7所示,应用于终端设备,包括:
S701、终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
S702、所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,并向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
终端设备接收到网络设备发送的第一指示信息,且基于第一指示信息确定在时域使用OCC扩频的方式传输第一PUSCH的情况下,终端设备在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH扩频,并将扩频后的第一PUSCH发送至网络设备。在一些实施例中,在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH扩频,包括:在第一PUSCH占用的相同RE上,对处于不同时域位置并携带相同信息的数据符号使用OCC中不同的OCC因子扰码。
在一些实施例中,第一指示信息可用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH。第一PUSCH为接收到第一指示信息后传输的任一PUSCH,或者,第一PUSCH为接收到第一指示信息后传输的对应第一DCI格式的任一PUSCH。
在一些实施例中,第一指示信息可用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH。终端设备在接收到第一指示信息后,对于对应第一DCI格式的PUSCH,终端设备通过在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH,和/或,对于不对应第一DCI格式的PUSCH,终端设备不使用时域OCC扩频的方式传输PUSCH。
示例性的,第一DCI格式包括DCI格式0_1。终端设备在接收到第一指示信息后,对于DCI格式0_1调度的PUSCH,终端设备通过在时域使用OCC扩频的方式传输该PUSCH;对于DCI格式0_0调度的PUSCH,终端设备不使用时域OCC扩频的方式传输该PUSCH。
可理解的,本申请实施例中,OCC扩频还可替换为OCC复用,即通过OCC复用传输第一PUSCH。
可理解的,OCC还可称为正交码。
本申请实施例提供的信道传输方法,终端设备基于网络设备发送的第一指示信息,在时域上使用OCC扩频的方式对终端设备发送的PUSCH扩频,从而在保证上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量。
在一些实施例中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:
所述终端设备基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频:
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:
N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;
M个数据符号,M为N的整数倍。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
需要说明的是,这里的数据符号数M为不包括DMRS符号的数据符号数。
在一些实施例中,第一PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数包括整数个所述时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元的大小为4个PUSCH,第一PUSCH在时域的重复次数为4,则第一PUSCH在时域的4次重复传输占用的数据符号包括1个时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元的大小为2个PUSCH,第一PUSCH在时域的重复次数为8,则第一PUSCH在时域的8次重复传输占用的数据符号包括4个时域OCC扩频的时域单元。在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括整数个所述时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元的大小为2个数据符号,第一PUSCH中一个PUSCH对应的数据符号数Q为10,则第一PUSCH传输占用的数据符号包括5个时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元的大小为4个数据符号,第一PUSCH中一个PUSCH对应的数据符号数Q为12,则第一PUSCH传输占用的数据符号包括3个时域OCC扩频的时域单元。
在一些实施例中,OCC索引为i且长度为N的OCC的OCC因子可以由wi(m)表示,其中,m的取值为0到N-1。可理解的,m取值为相邻整数时可表示相邻两个OCC因子。示例性的,wi(0)和wi(1)为相邻两个OCC因子,wi(1)和wi(2)为相邻两个OCC因子。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
可理解的,OCC因子关联的数据符号为用于数据传输的符号。
可理解的,OCC长度也称为OCC扩频系数或扰码系数。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH,该1个PUSCH包括12个数据符号,第一OCC长度为4,则相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为3(即12与4的比值)。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小为2个PUSCH,其中每个PUSCH包括10个数据符号相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数10。
在一些实施例中,一个OCC长度关联一个OCC集合。示例性的,第一OCC长度关联第一OCC集合。
在一些实施例中,第一OCC是第一PUSCH对应的时域OCC扩频所使用的OCC,第一OCC的长度为第一OCC长度,其中,第一OCC是第一OCC集合中根据第一OCC索引确定的OCC。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
可理解的,第一OCC集合中的每个OCC关联一个OCC索引,或者说,一个OCC索引用于确定第一OCC集合中的一个OCC。示例性的,表3给出了第一OCC长度为2,第一OCC集合为{{+1,+1},{+1,-1}}时的OCC集合示例。在表3的示例中,若第一OCC索引为0,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,+1}。若第一OCC索引为1,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,-1}。
表3第一OCC集合示例
在一些实施例中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。
示例性的,表4给出了第一OCC长度为4,第一OCC集合为{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}}时的OCC集合示例。在表4的示例中,若第一OCC索引为0,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,+1,+1,+1}。若第一OCC索引为1,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,-1,+1,-1}。若第一OCC索引为2,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,+1,-1,-1}。若第一OCC索引为3,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,-1,-1,+1}。
表4第一OCC集合示例
示例性的,表5给出了第一OCC长度为4,第一OCC集合为{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}时的OCC集合示例。在表5的示例中,若第一OCC索引为0,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,+1,+1,+1}。若第一OCC索引为1,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,-j,-1,+j}。若第一OCC索引为2,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,-1,+1,-1}。若第一OCC索引为3,根据第一OCC集合可确定第一OCC为{+1,+j,-1,-j}。
表5第一OCC集合示例
在一些实施例中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N
wi(m)=ej2πφ(m)/N
其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。
示例性的,表6给出了第一OCC长度为N,第一OCC集合为wi(m)=ej2πφ(m)/N时OCC集合中φ(m)的取值示例,其中,N的取值可以为1到7中的一个数。在表6的示例中,以N的取值为3为例,若第一OCC索引为0,根据第一OCC集合可确定第一OCC为wi(m)=ej2πφ(m)/3,即{ej2πφ(0)/3,ej2πφ(1)/3,ej2πφ(2)/3},其中,φ(0)=0,φ(1)=0,φ(2)=0。若第一OCC索引为1,根据第一OCC集合可确定第一OCC为wi(m)=ej2πφ(m)/3,即{ej2πφ(0)/3,ej2πφ(1)/3,ej2πφ(2)/3},其中,φ(0)=0,φ(1)=1,φ(2)=2。若第一OCC索引为2,根据第一OCC集合可确定第一OCC为wi(m)=ej2πφ(m)/3,即{ej2πφ(0)/3,ej2πφ(1)/3,ej2πφ(2)/3},其中,φ(0)=0,φ(1)=2,φ(2)=1。如果N的取值为其他值,可根据上述方法确定对应的OCC集合中的OCC,此次不再赘述。
表6、第一OCC集合中φ(m)的取值示例
下面,以时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,N为所述第一OCC长度为例,对该N个PUSCH中的数据符号使用第一OCC中不同的OCC因子扰码进行举例说明。
示例性的,图8给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1个PUSCH包括的数据符号个数的情况下,使用第一OCC在N个PUSCH上扩频的示意图。如图8所示,N取值为4,第一OCC为{w(0),w(1),w(2),w(3)},第一PUSCH包括N个PUSCH副本,每个PUSCH副本占用5个数据符号,则第1个PUSCH副本内的所有数据符号均使用OCC因子{w(0)}扰码;第2个PUSCH副本内的所有数据符号均使用OCC因子{w(1)}扰码,第3个PUSCH副本内的所有数据符号均使用OCC因子{w(2)}扰码;第4个PUSCH副本内的所有数据符号均使用OCC因子{w(3)}扰码。在该情况下,每个PUSCH副本中的第k个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、1、2、3、4。
下面,以时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH,该PUSCH包括12个数据符号为例,对1个PUSCH中的数据符号使用第一OCC中不同的OCC因子扰码进行举例说明。
示例性的,图9给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1的情况下,使用表3所示的第一OCC集合中的OCC在1个PUSCH上扩频的示意图。如图9所示,若第一OCC为{+1,+1},则该PUSCH内的所有数据符号均使用OCC因子{+1}扰码;若第一OCC为{+1,-1},则该PUSCH内的第偶数个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第奇数个数据符号使用OCC因子{-1}扰码。在该情况下,该PUSCH中的第k个数据符号与第k+1个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、2、4、6、8、10。
示例性的,图10给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为3的情况下,使用表4所示的第一OCC集合中的OCC在1个PUSCH上扩频的示意图。如图10所示,若第一OCC为{+1,+1,+1,+1},则该PUSCH内的所有数据符号均使用OCC因子{+1}扰码;若第一OCC为{+1,-1,+1,-1},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,+1,-1,-1},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,-1,-1,+1},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{+1}扰码。在该情况下,该PUSCH中的第k个数据符号、第k+3个数据符号、第k+6个数据符号与第k+9个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、1、2。
示例性的,图11给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1的情况下,使用表4所示的第一OCC集合中的OCC在1个PUSCH上扩频的示意图。如图11所示,若第一OCC为{+1,
+1,+1,+1},则该PUSCH内的所有数据符号均使用OCC因子{+1}扰码;若第一OCC为{+1,-1,+1,-1},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,+1,-1,-1},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,-1,-1,+1},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{+1}扰码。在该情况下,该PUSCH中的第k个数据符号、第k+1个数据符号、第k+2个数据符号与第k+3个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、4、8。
示例性的,图12给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为3的情况下,使用表5所示的第一OCC集合中的OCC在1个PUSCH上扩频的示意图。如图12所示,若第一OCC为{+1,+1,+1,+1},则该PUSCH内的所有数据符号均使用OCC因子{+1}扰码;若第一OCC为{+1,-j,-1,+j},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{-j}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{+j}扰码;若第一OCC为{+1,-1,+1,-1},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,+j,-1,-j},则该PUSCH内的第0、1、2个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、4、5个数据符号使用OCC因子{+j}扰码,第6、7、8个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第9、10、11个数据符号使用OCC因子{-j}扰码。在该情况下,该PUSCH中的第k个数据符号、第k+3个数据符号、第k+6个数据符号与第k+9个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、1、2。
示例性的,图13给出了在相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1的情况下,使用表5所示的第一OCC集合中的OCC在1个PUSCH上扩频的示意图。如图14所示,若第一OCC为{+1,+1,+1,+1},则该PUSCH内的所有数据符号均使用OCC因子{+1}扰码;若第一OCC为{+1,-j,-1,+j},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{-j}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{+j}扰码;若第一OCC为{+1,-1,+1,-1},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{-1}扰码;若第一OCC为{+1,+j,-1,-j},则该PUSCH内的第0、4、8个数据符号使用OCC因子{+1}扰码,第1、5、9个数据符号使用OCC因子{+j}扰码,第2、6、10个数据符号使用OCC因子{-1}扰码,第3、7、11个数据符号使用OCC因子{-j}扰码。在该情况下,该PUSCH中的第k个数据符号、第k+1个数据符号、第k+2个数据符号与第k+3个数据符号携带相同信息,其中,k取值为0、4、8。
在一些实施例中,第一DMRS端口为第一OCC所应用的DMRS端口。
示例性的,第一PUSCH可关联一个或多个DMRS端口,其中,每个DMRS端口可关联一个OCC。
在一些实施例中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:
所述终端设备基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
示例性的,终端设备根据第一OCC索引的指示从第一OCC长度对应的第一OCC集合中确定第一OCC,并使用第一OCC通过在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH进行扩频。
下面,以第一OCC长度N=4,第一OCC为{w(0),w(1),w(2),w(3)}为例,对在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频进行说明。也就是说,在第一PUSCH占用的相同RE上,对处于不同时域位置并携带相同信息的数据符号分别使用第一OCC中的OCC因子{w(0),w(1),w(2),w(3)}扰码。
可以理解的是,一个PUSCH传输占用的数据符号为分配给PUSCH传输的符号中不用于DMRS传输的符号。例如,第一PUSCH中包括10个符号,其中DMRS符号为第0个符号和第4个符号,那么第一PUSCH传输占用的数据符号为第1、2、3、5、6、7、8、9个符号,即共8个数据符号。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号包括多个时域OCC扩频的时域单元,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为时域OCC扩频的时域单元包括的数据符号个数与第一OCC长度N的
比值。图14给出了一个PUSCH传输占用的数据符号包括两个时域OCC扩频的时域单元的示例。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与第一OCC长度N的比值。图15给出了一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元的示例。
需要说明的是,在一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元的情况下(例如图14和图15所示的情况),如果第一PUSCH对应P次重复传输,那么该P次重复传输关联的RV可以相同,也可以不同。图16给出了第一PUSCH对应2次重复传输,该2次重复传输关联的RV分别为0和2的示例,其中一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子,即一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH传输占用的数据符号个数。图17给出了一个时域OCC扩频的时域单元包括4个PUSCH传输占用的数据符号,一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子的示例。
示例性地,在一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子,即一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号的情况下,如果第一PUSCH对应P次重复传输,P为N的整数倍,那么该P次重复传输中的每N次重复传输关联的RV可以相同,也可以不同,其中N为第一OCC长度。图18给出了N=4,P=8,即第一PUSCH对应2个时域OCC扩频的时域单元,该2个时域OCC扩频的时域单元关联的RV分别为0和2的示例,其中一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC集合为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC索引为预定义的。
在一些实施例中,所述第一DMRS端口为预定义的。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:
是否使能时域OCC扩频;
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
示例性的,第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:是否使能时域OCC扩频;时域OCC扩频的时域单元大小;相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;第一OCC;第一OCC长度;第一OCC集合;第一OCC索引;第一DMRS端口。
可理解的,本申请实施例中的指示包括显式指示和隐式指示。
示例性的,第一指示信息用于确定第一DMRS端口,包括:第一指示信息指示第一OCC索引与第一DMRS端口的关联关系,终端设备基于第一OCC索引与第一DMRS端口的关联关系确定第一DMRS端口。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,
如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
当网络设备配置该第一指示信息和/或该第一指示信息指示使能时域OCC扩频时,表示第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,终端设备采用时域OCC扩频的方式传输第一PUSCH;或者,当网络设备未配置该第一指示信息或网络设备配置该第一指示信息且该第一指示信息指示去使能或未使能时域OCC扩频时,表示第一指示信息用于确定在时域不使用时域OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,终端设备不采用时域OCC扩频的方式传输第一PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:
所述时域OCC扩频的时域单元大小;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
所述第一OCC;
所述第一OCC长度;
所述第一OCC集合;
所述第一OCC索引;
所述第一DMRS端口。
可理解的,当网络设备发送的第一指示信息用于指示上述信息中的一个或多个时,该第一指示信息用于隐式指示在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,相应地,终端设备接收到该第一指示信息后,采用时域OCC扩频的方式传输第一PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示时域OCC扩频的时域单元大小时,终端设备根据第一指示信息确定时域OCC扩频的时域单元大小,否则,终端设备确定时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的值或者终端设备根据预定义规则来确定时域OCC扩频的时域单元大小。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH或N个数据符号,其中N为第一OCC长度。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小是根据PUSCH映射类型确定的。
示例性的,在第一PUSCH对应的PUSCH映射类型为Type A的情况下,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个数据符号。
示例性的,在第一PUSCH对应的PUSCH映射类型为Type B的情况下,所述时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔时,终端设备根据第一指示信息确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,否则,终端设备确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的值或者终端设备根据预定义规则来确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔。例如,协议中预定义相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC长度时,终端设备根据第一指示信息确定第一OCC长度,否则,终端设备确定第一OCC长度为预定义的值或者终端设备根据预定义规则来确定第一OCC长度。例如,协议中预定义第一OCC长度为4。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC集合时,终端设备根据第一指示信息确定第一OCC集合,否则,终端设备确定第一OCC集合为预定义的集合或者终端设备根据预定义规则来确定第一OCC集合。例如,协议中预定义第一OCC集合。
示例性的,第一OCC集合包括表3、表4、表5和表6所示OCC集合中的至少一个OCC集合。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC索引时,终端设备根据第一指示信息确定第一OCC索引,否则,终端设备根据预定义规则来确定第一OCC索引。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一DMRS端口时,终端设备根据第一指示信息确定第一DMRS端口与第一OCC索引的关联关系,否则,终端设备根据预定义规则来确定第一DMRS端口与第一OCC索引的关联关系。例如,第一OCC长度为2,终端设备传输的第一PUSCH的层数为2,即第一PUSCH关联两个DMRS接口,则第一层使用OCC长度为2的第一OCC集合中的第一个OCC,第二层使用OCC长度为2的第一OCC集合中的第二个OCC。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述终端设备基于以下中的一项或多项确定第一传输块(Transport Block,TB)的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:
第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
第一TB的大小基于第一TB在频域上的大小和该第一TB在时域上的大小确定。
在一些实施例中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度中的至少一项确定的。
在一些实施例中,在一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元的情况下,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确定的。例如,所述第一TB占用的RE个数为所述第一PUSCH传输占用的PRB个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙个数/所述第一OCC长度。示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为5,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为1,第一OCC长度为4,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:5*12*10*1/4=150。相应地,终端设备可以基于150个RE来确定第一TB的大小。
示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为5,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为2,第一OCC长度为4,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:5*12*10*2/4=300。相应地,终端设备可以基于300个RE来确定第一TB的大小。
在一些实施例中,在一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号的情况下,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数与所述第一PUSCH传输占用的时隙个数确定的,N为第一OCC长度。例如,所述第一TB占用的RE个数为所述第一PUSCH传输占用的PRB个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为2,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为1,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:2*12*10*1=240。相应地,终端设备可以基于240个RE来确定第一TB的大小。
在一些实施例中,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
示例性的,第一指示信息用于确定第一PUSCH中传输的第一TB占用的时隙个数。例如,第一指示信息指示第一TB占用4个时隙,则终端设备基于4个时隙中用于第一PUSCH传输的RE个数确定第一TB的大小。又例如,第一指示信息指示第一TB占用2个时隙,则终端设备基于2个时隙中用于第一PUSCH传输的RE个数确定第一TB的大小。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
示例性的,当第一指示信息指示第一PUSCH传输占用的时隙个数时,终端设备根据第一指示信息确定第一PUSCH传输占用的时隙个数,否则,终端设备确定第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,
所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,
所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
示例性的,第一指示信息中的所有信息通过RRC信令传输。
示例性的,第一指示信息中的所有信息通过DCI传输。
示例性的,第一指示信息中的一部分信息通过RRC信令传输,另一部分信息通过DCI传输。例如,若第一指示信息中包括是否使能时域OCC扩频的指示信息,则是否使能时域OCC扩频的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括时域OCC扩频的时域单元大小的指示信息,则时域OCC扩频的时域单元大小的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔的指示信息,则相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC集合的指示信息,则第一OCC集合的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC长度的指示信息,则第一OCC长度的指示信息携带在RRC信令或DCI中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC索引的指示信息,则第一OCC索引的指示信息携带在DCI中。又例如,若第一指示信息中包括第一DMRS端口的指示信息,则第一DMRS端口的指示信息携带在DCI中。
示例性的,第一指示信息中用于确定第一OCC索引和/或第一DMRS端口的信息携带在DCI中,第一指示信息中用于确定除第一OCC索引和第一DMRS端口外的其他信息携带在RRC信令中。
在一些实施例中,第一指示信息通过RRC信令传输,包括:第一指示信息通过系统消息传输。
在一些实施例中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,
如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
示例性的,第一指示信息中包括的第一OCC索引的指示信息携带在DCI中。当终端设备被配置在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH时,调度PUSCH传输的第一DCI格式中包括第一信息域,该第一信息域用于指示第一OCC索引和/或第一OCC索引与第一DMRS的关联关系。
在一些实施例中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:
所述终端设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
在一些实施例中,所述第一指示信息还用于确定在频域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:
所述终端设备在频域和时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频。
本申请实施例中,终端设备基于网络设备发送的第一指示信息,在时域上使用OCC扩频的方式对终端设备发送的PUSCH进行扩频,从而在保证上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量。在一些实施例中,终端设备还可以基于网络设备的指示,在频域和时域上使用OCC扩频的方式对终端设备发送的PUSCH进行扩频,进一步提升扩频后的数据传输性能。
下面以具体的示例,对本申请实施例提供的信道传输方法进行说明。
示例性的,图19给出了第一PUSCH传输的一个示例。网络设备配置终端设备在时域使用OCC扩频的方式进行PUSCH传输。其中,时域OCC扩频的时域单元大小为2个PUSCH,该第一PUSCH中的每个PUSCH在时域上除DMRS外占用4个数据符号,在频域上占用2个PRB。该第一PUSCH在时域的重复次数P为4,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号的数量4。第一PUSCH传输的层数为1层,关联的第一OCC为{w(0),w(1)}。基于上述信息,终端设备根据第一PUSCH传输占用的PRB个数为2、第一PUSCH中每个PUSCH副本传输占用的时隙中的数据符号个数为4以及每个PUSCH副本传输占用的时隙个数为1确定第一TB占用的RE个数为96(第一PUSCH传输占用的PRB个数2*12*每个PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数4*第一PUSCH传输占用的时隙个数1),进而确定第一TB的大小,并确定第一PUSCH的资源映射示例如图19所示。其中,数字表示第一PUSCH的调制符号在RE上的映射顺序,映射顺序为先频域后时域,相同的数字表示映射相同的调制符号。第一PUSCH中的第1个PUSCH和第3个PUSCH内的数据符号使用OCC因子w(0)扰码,第一PUSCH中的第2个PUSCH和第4个PUSCH内的数据符号使用OCC因子w(1)扰码。
示例性的,图20给出了第一PUSCH传输的另一个示例。网络设备配置终端设备在时域上使用OCC扩频的方式进行PUSCH传输。其中,时域OCC扩频的频域单元大小为1个PUSCH,该第一PUSCH中的每个PUSCH在时域上除DMRS外占用4个数据符号,在频域上占用2个PRB。该第一PUSCH在时域的重复次数P为4,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2。第一PUSCH中的不同PUSCH副本关联不同的冗余版本RV,例如该示例中4个PUSCH副本关联的RV分别为{0,2,3,1},第一PUSCH的传输层数为1层,关联的第一OCC为{w(0),w(1)}。基于上述信息,终端设备根据第一OCC长度为2、第一PUSCH传输占用的PRB个数为2、第一PUSCH中每个PUSCH副本传输占用的时隙中的数据符号个数为4以及每个PUSCH副本传输占用的时隙个数为1确定第一TB占用的RE个数为48(第一PUSCH传输占用的PRB个数2*12*第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数4*第一PUSCH传输占用的时隙个数1/第一OCC长度2),进而确定第一TB的大小,并确定第一PUSCH的资源映射示例如图20所示。其中,数字表示第一PUSCH的调制符号在RE上的映射顺序,映射顺序为先频域后时域,相同的数字表示映射相同的调制符号。第一PUSCH中的每个PUSCH副本的前两个数据符号使用OCC因子w(0)扰码,后两个数据符号使用OCC因子w(1)扰码。
示例性的,图21给出了第一PUSCH传输的另一个示例。网络设备配置终端设备在时域上使用OCC扩频的方式进行PUSCH传输。其中,时域OCC扩频的频域单元大小为2个数据符号,该第一PUSCH中的每个PUSCH副本在时域上除DMRS外占用4个数据符号,在频域上占用2个PRB。该第一PUSCH在时域的重复次数P为4,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1。第一PUSCH中的不同PUSCH副本关联不同的冗余版本RV,例如该示例中PUSCH副本关联的RV分别为{0,2,3,1}第一PUSCH传输的层数为1层,关联的第一OCC为{w(0),w(1)}。基于上述信息,终端设备根据第一OCC长度为2、第一PUSCH传输占用的PRB个数为2、第一PUSCH中每个PUSCH副本传输占用的时隙中的数据符号个数为4以及每个PUSCH副本传输占用的时隙个数为1确定第一TB占用的RE个数为48(第一PUSCH传输占用的PRB个数2*12*第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数4*第一PUSCH传输占用的时隙个数1/第一OCC长度2),进而确定第一TB的大小,并确定第一PUSCH的资源映射示例如图21所示。其中,数字表示第一PUSCH的调制符号在RE上的映射顺序,映射顺序为先频域后时域,相同的数字表示映射相同的调制符号。第一PUSCH中的每个PUSCH副本的第偶数个数据符号使用OCC因子w(0)扰码,第奇数个数据符号使用OCC因子w(1)扰码。
示例性的,图22A给出了第一PUSCH传输的另一个示例。网络设备配置终端设备在时域和频域上使用OCC扩频的方式进行PUSCH传输。其中,该第一PUSCH在时域上占用连续的2个时隙,每个时隙中除DMRS外占用6个符号,在频域上占用2个PRB。该第一PUSCH中传输的第一TB占用的时隙个数为2,该第一PUSCH传输的层数为1层,时域OCC扩频关联的OCC为{w1(0),w1(1)},频域OCC扩频关联的OCC为{w2(0),w2(1)}。其中,时域上相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为3,频域上相邻两个OCC因子关联的RE的间隔为6。基于上述信息,时域使用OCC扩频方式且频域使用OCC扩频方式后传输的第一PUSCH的资源映射示例如图22A所示。其中,数字表示第一PUSCH的调制符号在RE上的映射顺序,映射顺序为先频域后时域,相同的数字表示映射相同的调制符号。在频域,每个PRB的前6个RE使用OCC因子w2(0)扰码,后6个RE使用OCC因子w2(1)扰码。在时域,每个PUSCH副本的前3个数据符号使用OCC因子w1(0)扰码,后3个数据符号使用OCC因子w1(1)扰码。
在图22A中,根据第一OCC长度为2、第二OCC长度(频域OCC对应的OCC长度)为2、第一PUSCH传输占用的PRB个数为2、第一PUSCH中每个PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为6以及第一PUSCH中第一TB传输占用的时隙个数为2确定第一TB占用的RE个数为72(第一PUSCH传输占用的PRB个数2*12*第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数6*第一PUSCH传输占用的时隙个数2/(第一OCC长度2*第二OCC长度2)),进而确定第一TB的大小。
示例性的,图22B给出了第一PUSCH传输的另一个示例。网络设备配置终端设备在时域和频域上使用OCC扩频的方式进行PUSCH传输。其中,该第一PUSCH在时域上除DMRS外占用6个符号,在频域上占用2个PRB。该第一PUSCH中传输的第一TB占用的时隙个数为1,该第一PUSCH传输的层数为1层,时域OCC扩频关联的OCC为{w1(0),w1(1)},频域OCC扩频关联的OCC为
{w2(0),w2(1)}。其中,时域上相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1,频域上相邻两个OCC因子关联的RE的间隔为1。基于上述信息,时域使用OCC扩频方式且频域使用OCC扩频方式后传输的第一PUSCH的资源映射示例如图22B所示。其中,数字表示第一PUSCH的调制符号在RE上的映射顺序,映射顺序为先频域后时域,相同的数字表示映射相同的调制符号。在频域,每个PRB的第偶数个RE(即第0、2、4、6、8、10个RE)使用OCC因子w2(0)扰码,第奇数个RE(即第1、3、5、7、9、11个RE)使用OCC因子w2(1)扰码。在时域,每个PUSCH副本的第偶数个数据符号(即第0、2、4个数据符号)使用OCC因子w1(0)扰码,第奇数个数据符号(即第1、3、5个数据符号)使用OCC因子w1(1)扰码。
在图22B中,根据第一OCC长度为2、第二OCC长度(频域OCC对应的OCC长度)为2、第一PUSCH传输占用的PRB个数为2、第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为6以及第一PUSCH中第一TB传输占用的时隙个数为1确定第一TB占用的RE个数为36(第一PUSCH传输占用的PRB个数2*12*第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数6*第一PUSCH传输占用的时隙个数1/(第一OCC长度2*第二OCC长度2)),进而确定第一TB的大小。
可以理解的是,在一些实施例中,本申请实施例提供的信道传输方法也可以用于除了PUSCH外的其他上行信道例如物理随机接入信道(Physical Random Access CHannel,PRACH)传输。
例如,步骤S701和S702可以被替换为:
S701、终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理随机接入信道PRACH;
S702、所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PRACH扩频,并向所述网络设备发送所述第一PRACH。
相应地,在这些实施例中,第一PUSCH传输占用的数据符号也可以被替换为第一PRACH传输占用的PRACH符号。
本申请实施例提供的信道传输方法,如图23所示,应用于网络设备,包括:
S2301、网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
S2302、所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH,并在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
网络设备向终端设备发送第一指示信息,使得终端设备基于第一指示信息确定在时域使用OCC扩频的方式传输第一PUSCH的情况下,终端设备在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH扩频,并将扩频后的第一PUSCH发送至网络设备,网络设备接收到的第一PUSCH为在时域使用OCC扩频的方式扩频后的第一PUSCH,则网络设备在时域使用OCC扩频的方式对接收到的第一PUSCH解扩,并对第一PUSCH译码得到终端设备发送的数据信息。
在一些实施例中,在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH解扩,包括:在第一PUSCH占用的相同RE上,对处于不同时域位置并携带相同信息的数据符号使用OCC中不同的OCC因子解扰码。
在一些实施例中,第一指示信息可用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH。第一PUSCH为接收到第一指示信息后传输的任一PUSCH,或者,第一PUSCH为接收到第一指示信息后传输的对应第一DCI格式的任一PUSCH。
在一些实施例中,第一指示信息可用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH。网络设备在发送第一指示信息后,对于接收的对应第一DCI格式的PUSCH,网络设备通过在时域使用OCC扩频的方式对PUSCH解扩,和/或,对于接收的不对应第一DCI格式的PUSCH,网络设备不使用时域OCC扩频的方式对PUSCH解扩。
示例性的,第一DCI格式包括DCI格式0_1。网络设备在发送第一指示信息后,网络设备接收的DCI格式0_1调度的PUSCH为终端设备在时域使用OCC扩频的方式传输的PUSCH,网络设备在时域使用OCC扩频的方式对接收的DCI格式0_1调度的PUSCH解扩;网络设备接收的DCI格式0_0调度的PUSCH为终端设备未使用时域OCC扩频的方式传输的PUSCH,网络设备不在时域使用OCC扩频的方式对接收的DCI格式0_1调度的PUSCH解扩。
本申请实施例提供的信道传输方法,网络设备向终端设备发送第一指示信息,使得网络设备接收到在时域上使用OCC扩频的方式传输的第一PUSCH,并在时域使用OCC扩频的方式对第一
PUSCH解扩,从而在保证上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量。
在一些实施例中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:
所述网络设备基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩:
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:
N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;
M个数据符号,M为N的整数倍。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
需要说明的是,这里的数据符号数M为不包括DMRS符号的数据符号数。
在一些实施例中,第一PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数包括整数个所述时域OCC扩频的时域单元。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括整数个所述时域OCC扩频的时域单元。
在一些实施例中,OCC索引为i且长度为N的OCC的OCC因子可以由wi(m)表示,其中,m的取值为0到N-1。可理解的,m取值为相邻整数时可表示相邻两个OCC因子。示例性的,wi(0)和wi(1)为相邻两个OCC因子,wi(1)和wi(2)为相邻两个OCC因子。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
在一些实施例中,一个OCC长度关联一个OCC集合。示例性的,第一OCC长度关联第一OCC集合。
在一些实施例中,第一OCC是第一PUSCH对应的时域OCC扩频所使用的OCC,第一OCC的长度为第一OCC长度,其中,第一OCC是第一OCC集合中根据第一OCC索引确定的OCC。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N
wi(m)=ej2πφ(m)/N
其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。
在一些实施例中,第一DMRS端口为第一OCC所应用的DMRS端口。
在一些实施例中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:
所述网络设备基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
示例性的,网络设备根据第一OCC索引的指示从第一OCC长度对应的第一OCC集合中确定第一OCC,并使用第一OCC通过在时域使用OCC扩频的方式对第一PUSCH解扩。
下面,以第一OCC长度N=4,第一OCC为{w(0),w(1),w(2),w(3)}为例,对在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩进行说明。也就是说,在第一PUSCH占用的RE中的相同RE上,对处于不同时域位置并携带相同信息的数据符号分别使用第一OCC中的OCC因子{w(0),w(1),w(2),w(3)}解扰码。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号包括多个时域OCC扩频的时域单元,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为时域OCC扩频的时域单元包括的数据符号个数与第一OCC长度N的比值。图14给出了一个PUSCH传输占用的数据符号包括两个时域OCC扩频的时域单元的示例。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与第一OCC长度N的比值。图15给出了一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元的示例。
需要说明的是,在一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元的情况下(例如图14和图15所示的情况),如果第一PUSCH对应P次重复传输,那么该P次重复传输关联的RV可以相同,也可以不同。图16给出了第一PUSCH对应2次重复传输,该2次重复传输关联的RV分别为0和2的示例,其中一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个时域OCC扩频的时域单元。
示例性的,一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子,即一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号,其中,相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH传输占用的数据符号个数。图17给出了一个时域OCC扩频的时域单元包括4个PUSCH传输占用的数据符号,一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子的示例。
示例性地,在一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子,即一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号的情况下,如果第一PUSCH对应P次重复传输,P为N的整数倍,那么该P次重复传输中的每N次重复传输关联的RV可以相同,也可以不同,其中N为第一OCC长度。图18给出了N=4,P=8,即第一PUSCH对应2个时域OCC扩频的时域单元,该2个时域OCC扩频的时域单元关联的RV分别为0和2的示例,其中一个PUSCH传输占用的数据符号关联一个扩频因子。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC集合为预定义的。
在一些实施例中,所述第一OCC索引为预定义的。
在一些实施例中,所述第一DMRS端口为预定义的。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:
是否使能时域OCC扩频;
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,
如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
当网络设备配置该第一指示信息和/或该第一指示信息指示使能时域OCC扩频时,表示第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,则网络设备采用时域OCC扩频的方式解扩第一PUSCH;或者,当网络设备未配置该第一指示信息或网络设备配置该第一指示信息且该第一指示信息指示去使能或未使能时域OCC扩频时,表示第一指示信息用于确定在时域不使用时域OCC扩频的
方式传输所述第一PUSCH,则网络设备不采用时域OCC扩频的方式解扩第一PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:
所述时域OCC扩频的时域单元大小;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
所述第一OCC;
所述第一OCC长度;
所述第一OCC集合;
所述第一OCC索引;
所述第一DMRS端口。
可理解的,当网络设备发送的第一指示信息用于指示上述信息中的一个或多个时,该第一指示信息用于隐式指示在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,相应地,网络设备采用时域OCC扩频的方式对第一PUSCH解扩。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示时域OCC扩频的时域单元大小时,网络设备根据第一指示信息确定时域OCC扩频的时域单元大小,否则,网络设备确定时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的值或者网络设备根据预定义规则来确定时域OCC扩频的时域单元大小。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH或N个数据符号,其中N为第一OCC长度。
示例性的,时域OCC扩频的时域单元大小是根据PUSCH映射类型确定的。
示例性的,在第一PUSCH对应的PUSCH映射类型为Type A的情况下,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个数据符号。
示例性的,在第一PUSCH对应的PUSCH映射类型为Type B的情况下,所述时域OCC扩频的时域单元大小为1个PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔时,网络设备根据第一指示信息确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,否则,网络设备确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的值或者网络设备根据预定义规则来确定相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔。例如,协议中预定义相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC长度时,网络设备根据第一指示信息确定第一OCC长度,否则,网络设备确定第一OCC长度为预定义的值或者网络设备根据预定义规则来确定第一OCC长度。例如,协议中预定义第一OCC长度为4。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC集合时,网络设备根据第一指示信息确定第一OCC集合,否则,网络设备确定第一OCC集合为预定义的集合或者网络设备根据预定义规则来确定第一OCC集合。例如,协议中预定义第一OCC集合。
示例性的,第一OCC集合包括表3、表4、表5和表6所示OCC集合中的至少一个OCC集合。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一OCC索引时,网络设备根据第一指示信息确定第一OCC索引,否则,网络设备根据预定义规则来确定第一OCC索引。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的。
示例性的,当第一指示信息指示第一DMRS端口时,网络设备根据第一指示信息确定第一DMRS
端口与第一OCC索引的关联关系,否则,网络设备根据预定义规则来确定第一DMRS端口与第一OCC索引的关联关系。例如,第一OCC长度为2,网络设备传输的第一PUSCH的层数为2,即第一PUSCH关联两个DMRS接口,则第一层使用OCC长度为2的第一OCC集合中的第一个OCC,第二层使用OCC长度为2的第一OCC集合中的第二个OCC。
在一些实施例中,所述方法还包括:
所述网络设备基于以下中的一项或多项确定第一传输块TB的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:
第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
第一TB的大小基于第一TB在频域上的大小和该第一TB在时域上的大小确定。
在一些实施例中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度中的至少一项确定的。
在一些实施例中,在一个PUSCH传输占用的数据符号包括一个或多个时域OCC扩频的时域单元的情况下,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确定的。例如,所述第一TB占用的RE个数为所述第一PUSCH传输占用的PRB个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙个数/所述第一OCC长度。
示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为5,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为1,第一OCC长度为4,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:5*12*10*1/4=150。相应地,网络设备可以基于150个RE来确定第一TB的大小。
示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为5,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为2,第一OCC长度为4,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:5*12*10*2/4=300。相应地,网络设备可以基于300个RE来确定第一TB的大小。
在一些实施例中,在一个时域OCC扩频的时域单元包括N个PUSCH传输占用的数据符号的情况下,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数与所述第一PUSCH传输占用的时隙个数确定的,N为第一OCC长度。例如,所述第一TB占用的RE个数为所述第一PUSCH传输占用的PRB个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数*所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
示例性的,第一PUSCH传输占用的PRB个数为2,第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数为10,第一PUSCH传输占用的时隙个数为1,则第一PUSCH传输的第一TB占用的RE个数为:2*12*10*1=240。相应地,网络设备可以基于240个RE来确定第一TB的大小。
在一些实施例中,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
示例性的,第一指示信息用于确定第一PUSCH中传输的第一TB占用的时隙个数。例如,第一指示信息指示第一TB占用4个时隙,则网络设备基于4个时隙中用于第一PUSCH传输的RE个数确定第一TB的大小。又例如,第一指示信息指示第一TB占用2个时隙,则网络设备基于2个时隙中用于第一PUSCH传输的RE个数确定第一TB的大小。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
示例性的,当第一指示信息指示第一PUSCH传输占用的时隙个数时,网络设备根据第一指示
信息确定第一PUSCH传输占用的时隙个数,否则,网络设备确定第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,
所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,
所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
示例性的,第一指示信息中的所有信息通过RRC信令传输。
示例性的,第一指示信息中的所有信息通过DCI传输。
示例性的,第一指示信息中的一部分信息通过RRC信令传输,另一部分信息通过DCI传输。例如,若第一指示信息中包括是否使能时域OCC扩频的指示信息,则是否使能时域OCC扩频的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括时域OCC扩频的时域单元大小的指示信息,则时域OCC扩频的时域单元大小的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔的指示信息,则相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC集合的指示信息,则第一OCC集合的指示信息携带在RRC信令中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC长度的指示信息,则第一OCC长度的指示信息携带在RRC信令或DCI中。又例如,若第一指示信息中包括第一OCC索引的指示信息,则第一OCC索引的指示信息携带在DCI中。又例如,若第一指示信息中包括第一DMRS端口的指示信息,则第一DMRS端口的指示信息携带在DCI中。
示例性的,第一指示信息中用于确定第一OCC索引和/或第一DMRS端口的信息携带在DCI中,第一指示信息中用于确定除第一OCC索引和第一DMRS端口外的其他信息携带在RRC信令中。
在一些实施例中,第一指示信息通过RRC信令传输,包括:第一指示信息通过系统消息传输。
在一些实施例中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,
如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
示例性的,第一指示信息中包括的第一OCC索引的指示信息携带在DCI中。当网络设备配置终端设备在时域使用OCC扩频的方式传输PUSCH时,调度PUSCH传输的第一DCI格式中包括第一信息域,该第一信息域用于指示第一OCC索引和/或第一OCC索引与第一DMRS的关联关系。
在一些实施例中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:
所述网络设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
在一些实施例中,所述第一指示信息还用于确定在频域使用正交掩码OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:
所述网络设备在频域和时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
本申请实施例中,网络设备接收的PUSCH为在时域上使用OCC扩频的方式扩频后的PUSCH,网络设备在时域上使用OCC扩频的方式对接收的PUSCH解扩,从而在保证上行覆盖要求的情况下,提升系统的上行容量。在一些实施例中,网络设备接收的PUSCH为在频域和时域上使用OCC扩频的方式扩频后的PUSCH,网络设备在时域和频域上使用OCC扩频的方式对接收的PUSCH解扩,进一步提升扩频后的数据传输性能。
可以理解的是,在一些实施例中,本申请实施例提供的信道传输方法也可以用于除了PUSCH外的其他上行信道例如PRACH传输。
例如,步骤S2301和S2302可以被替换为:
S2301、网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理随机接入信道PRACH;
S2302、所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一PRACH,并在时域使用OCC扩频的
方式对所述第一PRACH解扩。
相应地,在这些实施例中,第一PUSCH传输占用的数据符号也可以被替换为第一PRACH传输占用的PRACH符号。
以上结合附图详细描述了本申请的优选实施方式,但是,本申请并不限于上述实施方式中的具体细节,在本申请的技术构思范围内,可以对本申请的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本申请的保护范围。例如,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本申请对各种可能的组合方式不再另行说明。又例如,本申请的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本申请的思想,其同样应当视为本申请所公开的内容。又例如,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以和现有技术任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
还应理解,在本申请的各种方法实施例中,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。此外,在本申请实施例中,术语“下行”、“上行”和“侧行”用于表示信号或数据的传输方向,其中,“下行”用于表示信号或数据的传输方向为从站点发送至小区的用户设备的第一方向,“上行”用于表示信号或数据的传输方向为从小区的用户设备发送至站点的第二方向,“侧行”用于表示信号或数据的传输方向为从用户设备1发送至用户设备2的第三方向。例如,“下行信号”表示该信号的传输方向为第一方向。另外,本申请实施例中,术语“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。具体地,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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
图24是本申请实施例提供的终端设备的结构组成示意图,如图24所示,终端设备2400包括:
第一通信单元2401,配置为接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
第一处理单元2402,配置为所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频;
第一通信单元2401,还配置为向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
在一些实施例中,第一处理单元2402,还配置为基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频:
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:
N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;
M个数据符号,M为N的整数倍。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为所述时域OCC扩频的时域单元大小包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N
wi(m)=ej2πφ(m)/N
其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。
在一些实施例中,第一处理单元2402,还配置为基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:
是否使能时域OCC扩频;
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,
如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,
如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
在一些实施例中,
如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:
所述时域OCC扩频的时域单元大小;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
所述第一OCC;
所述第一OCC长度;
所述第一OCC集合;
所述第一OCC索引;
所述第一DMRS端口。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的
在一些实施例中,终端设备2400还包括:第一确定单元,配置为基于以下中的一项或多项确定第一传输块TB的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:
第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
所述第一PUSCH传输占用的物理资源块PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
在一些实施例中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确
定的。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,
所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,
所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
在一些实施例中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,
如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
在一些实施例中,第一处理单元2402,还配置为基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,第一处理单元2402,还配置为基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
在一些实施例中,第一处理单元2402,还配置为在频域和时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述第一指示信息还用于确定在频域使用正交掩码OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
本申请实施例中,终端设备中的第一通信单元可由终端设备中的接收器实现,终端设备中的第一处理单元、第一确定单元可由终端设备中的处理器实现。
图25是本申请实施例提供的网络设备的结构组成示意图,如图25所示,网络设备2500包括:
第二通信单元2501,配置为发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;
第二通信单元2501,还配置为接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH;
第二处理单元2502,配置为在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
在一些实施例中,第二处理单元2502,还配置为基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩:
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:
N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;
M个数据符号,M为N的整数倍。
在一些实施例中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为所述时域OCC扩频的时域单元大小包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。
在一些实施例中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N
wi(m)=ej2πφ(m)/N
其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。
在一些实施例中,第二处理单元2502,还配置为基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:
是否使能时域OCC扩频;
时域OCC扩频的时域单元大小;
相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;
第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;
第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;
第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
在一些实施例中,
如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,
如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:
所述时域OCC扩频的时域单元大小;
所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;
所述第一OCC;
所述第一OCC长度;
所述第一OCC集合;
所述第一OCC索引;
所述第一DMRS端口。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的;和/或,
如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的。
在一些实施例中,网络设备2500,还包括第二确定单元,配置为基于以下中的一项或多项确定第一传输块TB的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:
第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;
所述第一PUSCH传输占用的物理资源块PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
在一些实施例中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确定的。
在一些实施例中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:
所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;
所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
在一些实施例中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
在一些实施例中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,
所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,
所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
在一些实施例中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,
如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
在一些实施例中,第二处理单元2502,还配置为基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
在一些实施例中,第二处理单元2502,还配置为基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
在一些实施例中,第二处理单元2502,还配置为在频域和时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩;其中,所述第一指示信息还用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
本申请实施例中,网络设备中的第二通信单元可由网络设备中的接收器实现,网络设备中的第二处理单元、第二确定单元可由网络设备中的处理器实现。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述终端设备或网络设备的相关描述可以参照本申请实施例的信道传输方法方法的相关描述进行理解。
图26是本申请实施例提供的一种通信设备2600示意性结构图。该通信设备可以终端设备,也可以是网络设备。图26所示的通信设备2600包括处理器2610,处理器2610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图26所示,通信设备2600还可以包括存储器2620。其中,处理器2610可以从存储器2620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器2620可以是独立于处理器2610的一个单独的器件,也可以集成在处理器2610中。
可选地,如图26所示,通信设备2600还可以包括收发器2630,处理器2610可以控制该收发器2630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器2630可以包括发射机和接收机。收发器2630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备2600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备2600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备2600具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备2600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘
述。
图27是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图27所示的芯片2700包括处理器2710,处理器2710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图27所示,芯片2700还可以包括存储器2720。其中,处理器2710可以从存储器2720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器2720可以是独立于处理器2710的一个单独的器件,也可以集成在处理器2710中。
可选地,该芯片2700还可以包括输入接口2730。其中,处理器2710可以控制该输入接口2730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片2700还可以包括输出接口2740。其中,处理器2710可以控制该输出接口2740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图28是本申请实施例提供的一种通信系统2800的示意性框图。如图28所示,该通信系统2800包括终端设备2810和网络设备2820。
其中,该终端设备2810可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备2820可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)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该处理器也可以是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译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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,所述单元的划分,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。
所述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,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述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所述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、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (50)
- 一种信道传输方法,所述方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,并向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频:时域OCC扩频的时域单元大小;相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;M个数据符号,M为N的整数倍。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为所述时域OCC扩频的时域单元大小包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
- 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
- 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。 - 根据权利要求2至4任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。 - 根据权利要求2至7任一项所述的方法,其中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
- 根据权利要求1至8任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:是否使能时域OCC扩频;时域OCC扩频的时域单元大小;相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:所述时域OCC扩频的时域单元大小;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;所述第一OCC;所述第一OCC长度;所述第一OCC集合;所述第一OCC索引;所述第一DMRS端口。
- 根据权利要求9至11任一项所述的方法,其中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的。
- 根据权利要求1至12任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述终端设备基于以下中的一项或多项确定第一传输块TB的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;所述第一PUSCH传输占用的物理资源块PRB个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的资源粒子RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确定的。
- 根据权利要求13或14所述的方法,其中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传 输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
- 根据权利要求1至16任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
- 根据权利要求1至18任一项所述的方法,其中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
- 根据权利要求1至18任一项所述的方法,其中,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
- 根据权利要1至20任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息还用于确定在频域使用正交掩码OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,所述终端设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频,包括:所述终端设备在时域和频域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频。
- 一种信道传输方法,所述方法包括:网络设备向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;所述网络设备接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH,并在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
- 根据权利要求22所述的方法,其中,所述网络设备接收所述第一PUSCH,并在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备基于以下中的一项或多项,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩:时域OCC扩频的时域单元大小;相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;第一解调参考信号DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
- 根据权利要求23所述的方法,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小包括以下中的一项:N个PUSCH,N为所述第一OCC长度或者N为1;M个数据符号,M为N的整数倍。
- 根据权利要求23或24所述的方法,其中,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔包括以下中的一项:所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为1;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为2;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为4;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为一个PUSCH包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为所述时域OCC扩频的时域单元大小包括的数据符号个数与所述第一OCC长度的比值。
- 根据权利要求23至25任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为2,所述第一OCC集合为:{{+1,+1},{+1,-1}}。
- 根据权利要求23至25任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为4,所述第一OCC集合为以下情况中的一种:
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-1,+1,-1},{+1,+1,-1,-1},{+1,-1,-1,+1}};
{{+1,+1,+1,+1},{+1,-j,-1,+j},{+1,-1,+1,-1},{+1,+j,-1,-j}}。 - 根据权利要求23至25任一项所述的方法,其中,所述第一OCC长度为N,所述第一OCC集合根据以下公式确定:
wi(m)=ej2πφ(m)/N其中,i表示所述第一OCC集合中的OCC索引,i的取值为0到N-1,wi(m)表示所述第i个OCC包括的第m个OCC因子,m的取值为0到N-1,φ(m)为基于i和N确定的预设值。 - 根据权利要求23至28任一项所述的方法,其中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备基于所述第一OCC,在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述第一OCC是基于所述第一OCC索引从所述第一OCC集合中确定的OCC。
- 根据权利要求22至29任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息用于确定以下中的一项或多项:是否使能时域OCC扩频;时域OCC扩频的时域单元大小;相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;第一OCC,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;第一OCC长度,所述第一OCC长度为所述第一OCC的长度;第一OCC集合,所述第一OCC集合为所述第一OCC长度关联的OCC集合;第一OCC索引,所述第一OCC索引用于指示所述第一OCC;第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为所述第一OCC索引关联的DMRS端口。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,如果所述第一指示信息配置使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH;或者,如果所述第一指示信息未配置使能时域OCC扩频或所述第一指示信息配置不使能时域OCC扩频,则所述第一指示信息用于确定不在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH。
- 根据权利要求30所述的方法,其中,如果所述第一指示信息指示以下中的一项或多项,则所述第一指示信息用于确定在时域使用OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH:所述时域OCC扩频的时域单元大小;所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔;所述第一OCC;所述第一OCC长度;所述第一OCC集合;所述第一OCC索引;所述第一DMRS端口。
- 根据权利要求30至32任一项所述的方法,其中,如果所述第一指示信息未指示所述时域OCC扩频的时域单元大小,所述时域OCC扩频的时域单元大小为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔,所述相邻两个OCC因子关联的数据符号的间隔为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC长度,所述第一OCC长度为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC集合,所述第一OCC集合为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一OCC索引,所述第一OCC索引为预定义的;和/或,如果所述第一指示信息未指示所述第一DMRS端口,所述第一DMRS端口为预定义的。
- 根据权利要求22至33任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:所述网络设备基于以下中的一项或多项确定第一传输块TB的大小,所述第一TB为所述第一PUSCH中传输的TB:第一OCC长度,所述第一OCC长度为第一OCC的长度,所述第一OCC为时域OCC扩频所使用的OCC;所述第一PUSCH传输占用的物理资源块PRB个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
- 根据权利要求34所述的方法,其中,所述第一TB的大小是根据所述第一TB占用的资源粒子RE个数确定的,其中,所述第一TB占用的RE个数是根据所述第一PUSCH传输占用的PRB个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数、所述第一PUSCH传输占用的时隙个数与所述第一OCC长度确定的。
- 根据权利要求34或35所述的方法,其中,所述第一指示信息用于指示以下中的一项或多项:所述第一PUSCH传输占用的PRB个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙中的数据符号个数;所述第一PUSCH传输占用的时隙个数。
- 根据权利要求36所述的方法,其中,如果所述第一指示信息未指示所述第一PUSCH传输占用的时隙个数,所述第一PUSCH传输占用的时隙个数为1。
- 根据权利要求22至37任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息通过无线资源控制RRC信令传输;或者,所述第一指示信息通过下行控制信息DCI传输;或者,所述第一指示信息中的部分信息通过RRC信令传输,所述第一指示信息中的部分信息通过DCI传输。
- 根据权利要求38所述的方法,其中,在所述第一指示信息中的部分或全部信息通过DCI传输的情况下,如果所述第一PUSCH为DCI调度的PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过调度所述第一PUSCH的DCI传输;或者,如果所述第一PUSCH为预配置的CG-PUSCH,则所述第一指示信息中的部分或全部信息通过激活所述第一PUSCH的DCI传输。
- 根据权利要求22至39任一项所述的方法,其中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为N个PUSCH,所述第一PUSCH在时域的重复次数为P,P为N的整数倍。
- 根据权利要求22至39任一项所述的方法,其中,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备基于时域OCC扩频的时域单元大小在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,其中,所述时域OCC扩频的时域单元大小为M个数据符号,所述第一PUSCH中一个PUSCH包括的数据符号个数为Q,Q为M的整数倍。
- 根据权利要22至41任一项所述的方法,其中,所述第一指示信息还用于确定在频域使用正交掩码OCC扩频的方式传输所述第一PUSCH,所述网络设备在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩,包括:所述网络设备在时域和频域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
- 一种终端设备,包括:第一通信单元,配置为接收网络设备发送的第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;第一处理单元,配置为在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH扩频;所述第一通信单元,还配置为向所述网络设备发送所述第一PUSCH。
- 一种网络设备,包括:第二通信单元,配置为向终端设备发送第一指示信息,所述第一指示信息用于确定在时域使用正交掩码OCC扩频的方式传输第一物理上行共享信道PUSCH;所述第二通信单元,还配置为接收所述终端设备发送的所述第一PUSCH;第二处理单元,配置为在时域使用OCC扩频的方式对所述第一PUSCH解扩。
- 一种终端设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至21中任一项所述的方法。
- 一种网络设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求22至42中任一项所述的方法。
- 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备,执行如权利要求1至21中任一项所述的方法,或执行如权利要求22至42中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机,执行如权利要求1至21中任一项所述的方法,或执行如权利要求22至42中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机,执行如权利要求1至21中任一项所述的方法,或执行如权利要求22至42中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机,执行如权利要求1至21中任一项所述的方法,或执行如权利要求22至42中任一项所述的方法。
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| PCT/CN2023/141268 WO2025129697A1 (zh) | 2023-12-22 | 2023-12-22 | 一种信道传输方法、设备及存储介质 |
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