WO2025147995A1 - 一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质 - Google Patents

一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质

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WO2025147995A1
WO2025147995A1 PCT/CN2024/071976 CN2024071976W WO2025147995A1 WO 2025147995 A1 WO2025147995 A1 WO 2025147995A1 CN 2024071976 W CN2024071976 W CN 2024071976W WO 2025147995 A1 WO2025147995 A1 WO 2025147995A1
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WO
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pssch
time slot
psfch
pscch
terminal
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Application number
PCT/CN2024/071976
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English (en)
French (fr)
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马腾
赵振山
张世昌
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Publication date
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Pending legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technology, and specifically to an information transmission method, device, equipment, chip and storage medium.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, which is applied to a second terminal, the method comprising: receiving multiple physical sidelink shared channels PSSCH from a first terminal on multiple carrier components CC, and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the multiple PSSCHs; wherein the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs are located on some CCs among the multiple CCs.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, which is applied to a first terminal, and the method includes: sending a physical sidelink shared channel PSSCH and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the PSSCH on a first carrier component CC, the retransmission resources of the PSSCH are located in a second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, which is applied to a second terminal, the method comprising: receiving a physical sidelink control channel PSCCH from a first terminal, transmitting the PSCCH and a physical sidelink shared channel PSSCH associated with the PSCCH through a first carrier component CC, and the retransmission resources of the PSSCH are located in a second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission device, which includes: a first sending unit, configured to send multiple physical sidelink shared channels PSSCH and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the multiple PSSCHs to a second terminal on multiple carrier components CC; wherein the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs are located on some CCs among the multiple CCs.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission device, which includes: a first receiving unit, configured to receive multiple physical sidelink shared channels PSSCH from a first terminal on multiple carrier components CC, and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the multiple PSSCHs; wherein the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs are located on some CCs among the multiple CCs.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission device, which includes: a second sending unit, configured to send a physical sidelink shared channel PSSCH and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the PSSCH on a first carrier component CC, the retransmission resources of the PSSCH are located in the second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission device, which includes: a second receiving unit, configured to receive a physical sideline control channel PSCCH from a first terminal, the PSCCH and the physical sideline shared channel PSSCH associated with the PSCCH are transmitted through a first carrier component CC, and the retransmission resources of the PSSCH are located in a second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • an embodiment of the present application provides a communication device, comprising: a memory for storing a computer program; a processor connected to the memory, for calling and running the computer program from the memory, to implement the method described in any one of the first to fourth aspects; and a transceiver for receiving and sending information during the process of sending and receiving information between other devices.
  • an embodiment of the present application provides a chip.
  • 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 method described in any one of the first to fourth aspects; and a transceiver, which is used to receive and send information during the process of sending and receiving information with a device or chip.
  • an embodiment of the present application provides a computer-readable storage medium for storing a computer program, wherein the computer program enables a computer to execute the method described in any one of the first to fourth aspects.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, the computer program instructions The computer is enabled to execute the method as described in any one of the first to fourth aspects.
  • an embodiment of the present application provides a computer program, which, when executed on a computer, enables the computer to execute the method described in any one of the first to fourth aspects.
  • the first terminal can send multiple PSSCHs and PSCCHs associated with the multiple PSSCHs on multiple CCs, wherein the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs can be located on some CCs among the multiple CCs. That is to say, the first terminal can use multiple CCs for the transmission of PSSCH and PSCCH, and the PSFCH resources corresponding to the transmitted PSSCH can be concentrated on some CCs among the multiple CCs.
  • FIG13 is a schematic diagram of a single-symbol DMRS frequency domain type 1 provided in an embodiment of the present application.
  • the Physical Sidelink Control Channel (PSCCH) in NR-V2X starts from the second sidelink symbol of the time slot in the time domain, occupies 2 or 3 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols, and can occupy ⁇ 10, 12 15, 20, 25 ⁇ Physical Resource Blocks (PRBs) in the frequency domain.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • PRBs Physical Resource Blocks
  • PSSCH physical sidelink shared channel
  • the subchannel is the minimum granularity of physical sidelink shared channel (PSSCH) resource allocation in NR-V2X
  • the number of PRBs occupied by PSCCH must be less than or equal to the number of PRBs contained in a subchannel in the resource pool, so as to avoid additional restrictions on PSSCH resource selection or allocation.
  • PSSCH also starts from the second side symbol of the time slot in the time domain.
  • the last time domain symbol in the time slot is the guard period (GP) symbol, and the remaining symbols are mapped to PSSCH.
  • the first side symbol in the time slot is a repetition of the second side symbol.
  • the receiving terminal uses the first side symbol as an automatic gain control (AGC) symbol, and the data on this symbol is usually not used for data demodulation.
  • AGC automatic gain control
  • PSSCH occupies K subchannels in the frequency domain, and each subchannel includes N consecutive PRBs.
  • a time slot contains a PSFCH channel
  • the second to last and third to last symbols in the time slot are used for PSFCH channel transmission, and a time domain symbol before the PSFCH channel is used as a GP symbol, as shown in FIG8 (b).
  • PSSCH is used to carry the second-order sidelink control information (SCI) (SCI 2-A or SCI 2-B) and data information.
  • SCI second-order sidelink control information
  • the second-order SCI uses polarization coding and fixedly uses quadrature phase shift keying (QPSK) modulation.
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • the data part of PSSCH uses low-density parity check code (LDPC), and the highest modulation order supported is 256QAM.
  • LDPC low-density parity check code
  • PSSCH supports up to two stream transmissions, and uses a unit precoding matrix to map the data on the two layers to two antenna ports. At most, only one transport block (TB) can be sent in one PSSCH.
  • transport block TB
  • the modulation symbols sent by the second-order SCI on the two streams are exactly the same. This design can ensure the reception performance of the second-order SCI in highly correlated channels.
  • the available OFDM symbols in the time slot where different transmissions of a PSSCH are located may change, as shown in Figure 9. If calculated according to the actual number of OFDM symbols in a time slot The different number of symbols available for PSSCH transmission in a time slot may cause different Q′ SCI2 , and the change of Q′ SCI2 will cause the size of the TB carried by PSSCH to change. In order to ensure that the transmission block size (TBS) remains unchanged during multiple transmissions of PSSCH, The actual number of PSFCH symbols is not used. The number of resource elements (REs) occupied by the PSSCH demodulation reference signal (DMRS) and the number of REs occupied by the phase-tracking reference signal (PT-RS), which may change during the retransmission process, are not taken into account.
  • REs resource elements
  • DMRS PSSCH demodulation reference signal
  • PT-RS phase-tracking reference signal
  • the code rate of the second-order SCI can be adjusted dynamically within a certain range.
  • the specific code rate is indicated by the first-order SCI, so the receiver does not need to perform blind detection on the second-order SCI even after the code rate changes.
  • the modulation symbols of the second-order SCI are mapped from the symbol where the first PSSCH DMRS is located in the frequency domain first and then in the time domain. On the OFDM symbol where the DMRS is located, the second-order SCI is mapped to the RE not occupied by the DMRS, as shown in Figure 10.
  • the data part of PSSCH in a resource pool can use multiple different modulation and coding schemes (MCS) tables, including the conventional 64QAM MCS table, 256QAM MCS table, and the low spectrum efficiency 64QAM MCS table.
  • MCS modulation and coding schemes
  • the specific MCS table used in a transmission is indicated by the "MCS table indication" field in the first-order SCI.
  • PAPR peak to average power ratio
  • PSSCH In order to control the peak to average power ratio (PAPR), PSSCH must be sent using continuous PRBs. Since the subchannel is the minimum frequency domain resource granularity of PSSCH, this requires that PSSCH must occupy continuous subchannels.
  • PSSCH follows the transport block size (TBS) determination mechanism of the physical downlink shared channel (PDSCH) and physical uplink shared channel (PUSCH) in the new radio (NR), that is, the TBS is determined according to the reference value of the number of REs used for PSSCH in the time slot where PSSCH is located, so that the actual code rate is as close to the target code rate as possible.
  • TBS transport block size
  • the purpose of using the reference value of the number of REs instead of the actual number of REs here is to ensure that the number of REs used to determine the TBS remains unchanged during the PSSCH retransmission process, so that the determined TBS size is the same.
  • the reference value NRE of the number of REs occupied by PSSCH in the TBS determination process is determined according to formula (1):
  • nPRB is the number of PRBs occupied by PSSCH.
  • N′RE represents the number of reference REs that can be used for PSSCH in a PRB, which is determined by formula (2):
  • RRC Radio Resource Control
  • the DMRS pattern of PSCCH is the same as that of the NR physical downlink control channel (PDCCH), that is, DMRS exists on each OFDM symbol of PSCCH and is located in ⁇ #1, #5, #9 ⁇ REs of a PRB in the frequency domain, as shown in Figure 11.
  • the DMRS sequence of PSCCH is generated by formula (3):
  • the pseudo-random sequence c(m) is given by Initialize, where l is the index of the OFDM symbol where the DMRS is located in the time slot, is the index of the time slot where the DMRS is located in the system frame, It represents the number of OFDM symbols in a time slot, N ID ⁇ 0,1,...,65535 ⁇ .
  • N ID the number of OFDM symbols in a time slot
  • the specific value of N ID in a resource pool is configured or pre-configured by the network.
  • NR-V2X draws on the design of the NR Uu interface and uses multiple time-domain PSSCH DMRS patterns.
  • the number of available DMRS patterns is related to the number of PSSCH symbols in the resource pool.
  • the available DMRS patterns and the position of each DMRS symbol in the pattern are shown in Table 2.
  • Figure 12 shows a schematic diagram of the time-domain position of 4 DMRS symbols when the PSSCH has 13 symbols.
  • the specific time-domain DMRS pattern to be used is selected by the transmitting UE and indicated in the first-order SCI. This design allows high-speed UEs to select high-density DMRS patterns to ensure the accuracy of channel estimation, while for low-speed UEs, low-density DMRS patterns can be used to improve spectrum efficiency.
  • the generation method of the PSSCH DMRS sequence is almost identical to that of the PSCCH DMRS sequence. The only difference is in the initialization formula c init of the pseudo-random sequence c(m).
  • Two frequency domain DMRS patterns are supported in NR PDSCH and PUSCH, namely DMRS frequency domain type 1 and DMRS frequency domain type 2. Moreover, for each frequency domain type, there are two different types: single DMRS symbol and double DMRS symbol.
  • Single symbol DMRS frequency domain type 1 supports 4 DMRS ports
  • single symbol DMRS frequency domain type 2 can support 6 DMRS ports
  • the number of supported ports is doubled.
  • PSSCH only needs to support two DMRS ports at most, only single symbol DMRS frequency domain type 1 is supported, as shown in Figure 13.
  • CSI-RS Sidelink Channel State Information Reference Signal
  • NR-V2X supports SL CSI-RS.
  • SL CSI-RS is sent only when the following three conditions are met:
  • the UE sends the corresponding PSSCH, that is, the UE cannot only send SL CSI-RS;
  • the maximum number of ports supported by SL CSI-RS is 2.
  • the SL CSI-RS of different ports are multiplexed by code division on two adjacent REs of the same OFDM symbol.
  • the number of SL CSI-RS of each port in a PRB is 1, that is, the density is 1. Therefore, SL CSI-RS will appear in at most one OFDM symbol in a PRB, and the specific position of the OFDM symbol is determined by the transmitting terminal.
  • SL CSI-RS cannot be located in the same OFDM symbol as PSCCH and the second-order SCI.
  • the SL-CSI-RS cannot be sent on the same OFDM symbol as the PSSCH DMRS.
  • the position of the OFDM symbol where the SL CSI-RS is located is indicated by the sl-CSI-RS-FirstSymbol parameter in PC5RRC.
  • Type2A channel access
  • the UE's channel detection method is 25 ⁇ s single-slot channel detection. Specifically, under Type2A channel access, the UE can perform 25 ⁇ s channel monitoring before starting transmission, and transmit after the channel monitoring is successful.
  • the base station when the UE is scheduled to transmit the Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) or the Physical Uplink Control Channel (PUCCH), the base station can indicate the channel access mode corresponding to the PUSCH or PUCCH by carrying the Downlink Control Information (DCI) of the uplink grant (UL grant) or the downlink grant (DL grant). Since some channel access modes need to meet the gap requirement of 16 ⁇ s or 25 ⁇ s, the UE can ensure the gap size between two transmissions by transmitting the extended cyclic prefix (CPE). Accordingly, the base station can indicate the CPE length of the first symbol of the UE's uplink transmission.
  • DCI Downlink Control Information
  • CPE extended cyclic prefix
  • the base station can explicitly indicate channel access parameters such as CPE length, channel access mode or channel access priority to the UE by means of joint coding.
  • channel access parameters such as CPE length, channel access mode or channel access priority to the UE by means of joint coding.
  • the following introduces the characteristics of the indication mode of channel access parameters introduced in different DCI formats.
  • the set of joint indications of channel access mode and CPE length preset in the standard is shown in Table 4.
  • the fallback uplink authorization includes 2-bit LBT indication information, and the 2-bit LBT indication information is used to indicate the jointly coded channel access mode and CPE length from the set shown in Table 4.
  • the channel access mode and CPE length are used for PUSCH transmission. If the channel access mode is Type 1 channel access, the UE selects the channel access priority CAPC according to the service priority.
  • the set of channel access mode and CPE length joint indications preset in the standard is shown in Table 4.
  • the fallback downlink grant includes 2-bit LBT indication information, which is used to indicate the jointly coded channel access mode and CPE length from the set shown in Table 4.
  • the channel access mode and CPE length are used for PUCCH transmission, where the PUCCH can carry the positive acknowledgement (ACK) or negative acknowledgement (Negative ACK) corresponding to the PDSCH. If the channel access mode is Type 1 channel access, the UE determines that the channel access priority CAPC for transmitting PUCCH is 1.
  • C1 is specified by the protocol.
  • the values of C2 and C3 are configured by high-level parameters.
  • the value range of C2 and C3 is 1 to 28; when the subcarrier spacing is 60kHz, the value range of C2 and C3 is 2 to 28.
  • Non-fallback uplink grant for scheduling PUSCH transmission (DCI format 0_1):
  • the high-level configuration LBT parameter indication set includes at least one jointly coded channel access method, CPE length and CAPC.
  • the non-fallback uplink authorization includes LBT indication information, and the LBT indication information is used to indicate the jointly coded channel access method, CPE length and CAPC from the above-mentioned LBT parameter indication set.
  • the channel access method, CPE length and CAPC are used for PUSCH transmission. If the indicated channel access method is Type 2 channel access, the CAPC indicated at the same time is the CAPC used by the base station when obtaining the COT.
  • the LBT indication information includes a maximum of 6 bits.
  • Non-fallback downlink grant for scheduling PDSCH transmission (DCI format 1_1):
  • the high-level configuration LBT parameter indication set includes at least one joint coded channel access mode and CPE Length.
  • the non-fallback downlink authorization includes LBT indication information, and the LBT indication information is used to indicate the channel access mode and CPE length of the joint coding from the above-mentioned LBT parameter indication set.
  • the LBT indication information includes a maximum of 4 bits.
  • the base station can also implicitly indicate the channel access method within the COT.
  • the UE receives an UL grant or DL grant sent by the base station indicating that the channel access type corresponding to the PUSCH or PUCCH is Type 1 channel access
  • the UE can determine that the PUSCH or PUCCH belongs to the COT of the base station, for example, the UE receives a DCI format 2_0 sent by the base station, and determines that the PUSCH or PUCCH belongs to the COT of the base station according to the DCI format 2_0, then the UE can update the channel access type corresponding to the PUSCH or PUCCH to Type 2A channel access instead of Type 1 channel access.
  • A indicates B, which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association relationship between A and B.
  • the "correspondence" mentioned in the embodiments of the present application can mean that there is a direct or indirect correspondence relationship between the two, or it can mean that there is an association relationship between the two, or it can mean that there is an indication and being indicated, configuration and being configured, etc.
  • predefined or “predefined rules” mentioned in the embodiments of the present application can be implemented by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices), and the present application does not limit its specific implementation method.
  • predefined may refer to the definition in the protocol.
  • protocol may refer to a standard protocol in the field of communications, such as LTE protocols, NR protocols, and related protocols used in future communication systems, and the present application does not limit this.
  • the embodiments of the present application do not limit the specific form of the terminal.
  • the terminal in the embodiments of the present application 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 device, 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 carrier aggregation mechanism supports the feedback function, and each CC is configured with PSFCH resources.
  • PSFCH resources In a time slot, PSFCH resources must occupy at least 2 symbols, which cannot be used to transmit data. Therefore, in the carrier aggregation scenario, there are a large number of symbols that cannot be used to transmit data, resulting in low resource utilization.
  • the present application provides an information transmission method, apparatus, device, chip and storage medium.
  • the first terminal may send multiple PSSCHs and PSCCHs associated with the multiple PSSCHs on multiple CCs, wherein the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs may be located on some CCs among the multiple CCs. That is to say, the first terminal may use multiple CCs for the transmission of PSSCH and PSCCH, and the PSFCH resources corresponding to the transmitted PSSCH may be concentrated on some CCs among the multiple CCs.
  • FIG16 is a flow chart of an information transmission method provided in an embodiment of the present application. As shown in FIG16 , the method may include the following steps:
  • a first terminal sends a plurality of PSSCHs and a PSCCH associated with the plurality of PSSCHs to a second terminal on a plurality of CCs; wherein PSFCH resources corresponding to the plurality of PSSCHs are located on some CCs among the plurality of CCs.
  • the first terminal may send multiple PSSCHs and PSCCHs associated with the multiple PSSCHs to the second terminal on multiple CCs.
  • the first terminal may send at least one PSSCH and PSCCH associated with the at least one PSSCH on each CC of the multiple CCs.
  • the second terminal may receive multiple PSSCHs from the first terminal and PSCCHs associated with the multiple PSSCHs on the multiple CCs.
  • the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH are related to the starting position of the frequency domain resources where the first PSCCH (associated with the first PSSCH) is located and the time slot where the first PSSCH is located.
  • the index of the CC where the first PSSCH is located is smaller than the index of the CC where the second PSSCH is located
  • the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot is smaller than the index of the PSFCH resource corresponding to the second PSSCH in the first time slot.
  • the same time slot on the same CC contains 3 PSFCH resources, which are respectively recorded as PSFCH#1 (index 1), PSFCH#2 (index 2) and PSFCH#3 (index 3), where the frequency domain position of PSFCH#1 is lower than the frequency domain position of PSFCH#2, and the frequency domain position of PSFCH#2 is lower than the frequency domain position of PSFCH#3.
  • the same time slot on the same CC contains 3 PSFCH resources, which are respectively recorded as PSFCH#1 (index 1), PSFCH#2 (index 2) and PSFCH#3 (index 3), where the frequency domain position of PSFCH#1 is higher than the frequency domain position of PSFCH#2, and the frequency domain position of PSFCH#2 is higher than the frequency domain position of PSFCH#3.
  • the first PSSCH and the second PSSCH are both located in CC#1, wherein the time slot where the first PSSCH is located is time slot t, and the time slot where the second PSSCH is located is time slot t+2. Since time slot t is before time slot t+2, the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot is less than the index of the PSFCH resource corresponding to the second PSSCH in the first time slot.
  • the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot is 1, and the index of the PSFCH resource corresponding to the second PSSCH in the first time slot is 3. That is, the first PSSCH may correspond to the PSFCH resource with an index of 1 in the first time slot, and the second PSSCH may correspond to the PSFCH resource with an index of 3 in the first time slot.
  • the first terminal when the first terminal sends the first PSSCH and its associated PSCCH to the second terminal, the first SCI carried in the PSCCH can be used to indicate to the second terminal the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH. Accordingly, after receiving the first PSSCH and its associated PSCCH from the first terminal, the second terminal can determine the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH based on the first SCI carried in the PSCCH, and then can send the PSFCH to the first terminal on the determined PSFCH resources to indicate whether the first PSSCH is correctly received.
  • the first SCI may include information field D1 , which may be composed of d bits, and may be used to indicate the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH.
  • the second terminal may determine the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH based on the information field D1 included in the first SCI.
  • the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located in the first time slot; when the above-mentioned partial CC (the partial CC where the PSFCH resources corresponding to multiple PSSCHs are located) includes one CC, the first SCI is used to indicate the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot; when the above-mentioned partial CC includes multiple CCs, the first SCI is used to indicate the index of the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located, and the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot.
  • the above-mentioned part of CCs includes one CC, that is, the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs sent by the first terminal on multiple CCs are concentrated on a certain CC.
  • the first SCI can be used to indicate the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot.
  • the index can be indicated by the information field D1 included in the first SCI, for example.
  • the first terminal may indicate to the second terminal the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot, so that the second terminal can determine which PSFCH resource in the first time slot the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is.
  • the first terminal since the PSFCH resources are concentrated in a specific CC, the first terminal may not need to indicate to the second terminal the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located.
  • the above-mentioned part of CCs includes multiple CCs, that is, the PSFCH resources corresponding to the multiple PSSCHs sent by the first terminal on multiple CCs are concentrated on multiple CCs, or in other words, there are multiple CCs configured with PSFCH resources.
  • the first SCI can be used to indicate the index of the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located, and the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot.
  • the index of the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located and the index of the PSFCH resource in the first time slot can be indicated by the information field D1 contained in the first SCI, for example.
  • time slot n+1 contains PSFCH resources
  • time slot n+1 does not contain PSFCH resources
  • time slot n+2 contains PSFCH resources
  • time slot where the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH are located is time slot n+2, and so on.
  • the third time slot is the next time slot of the second time slot.
  • the third time slot is time slot n+1.
  • the first time slot may be a time slot containing PSFCH resources after time slot n+1 and closest to time slot n+1.
  • time slot n+2 contains PSFCH resources
  • time slot n+3 contains PSFCH resources
  • time slot where the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH are located is time slot n+3, and so on.
  • the second terminal can determine the position of the first time slot according to the above solution. Therefore, the first terminal may not need to indicate the position of the first time slot to the second terminal, which is conducive to saving the load of indication information.
  • the first PSSCH is located in a first CC
  • the retransmission resources of the first PSSCH are located in a second CC
  • the second CC is the same as or different from the first CC
  • the CC where the retransmission resources of the first PSSCH are located (the second CC) and the CC where the first PSSCH is located (the first CC) may be the same or different, which is conducive to improving the flexibility of resource utilization.
  • the first indication information is used to indicate the second CC; when the first SCI does not include the first indication information, the second CC is the same as the first CC, or the second CC is the same as the third CC, and the third CC is the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located.
  • the first SCI is carried in the PSCCH associated with the first PSSCH.
  • the first SCI includes the first indication information.
  • the first indication information can be used to indicate the second CC. Indicating the second CC can also be understood as indicating the CC where the retransmission resource of the first PSSCH is located, or can also be understood as indicating which CC is the CC for retransmitting the first PSSCH.
  • the second CC indicated by the first indication information is CC#2, it means that the retransmission resources of the first PSSCH are located in CC#2.
  • the first terminal receives NACK on the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH, or does not receive ACK, the first terminal can retransmit the first PSSCH to the second terminal on CC#2; for another example, if the second CC indicated by the first indication information is CC#3, it means that the retransmission resources of the first PSSCH are located in CC#3.
  • the first terminal receives NACK on the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH, or does not receive ACK, the first terminal can retransmit the first PSSCH to the second terminal on CC#3.
  • the first SCI does not include the first indication information.
  • the second CC is the same as the first CC, or the second CC is the same as the third CC.
  • the retransmission resource corresponding to the first PSSCH may be the same as the CC where the first PSSCH is located, or may be the same as the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located.
  • the first SCI does not carry the first indication information, it can be considered that the first SCI implicitly indicates that the second CC is the same as the first CC, or the same as the third CC.
  • the third CC is the same as or different from the first CC. That is, the CC where the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH is located and the CC where the first PSSCH is located may be the same or different. In this way, the transmission of the first PSSCH and the transmission of the PSFCH corresponding to the first PSSCH do not need to be restricted to the same CC, which is conducive to improving the flexibility of resource utilization.
  • the second CC is preconfigured; or, the second CC is configured by the network device; or, the second CC is determined by the first terminal.
  • the CC where the retransmission resource of the first PSSCH is located is preconfigured, configured by the network device, or determined by the first terminal.
  • which CC is used as the CC for retransmitting the first PSSCH is preconfigured, configured by the network device, or determined by the first terminal.
  • the second CC is preconfigured or configured by a network device.
  • the first SCI may carry first indication information to indicate the second CC that is preconfigured or configured by the network device, or the first SCI may not carry the first indication information to save the load of the indication information.
  • the first terminal may retransmit the first PSSCH on the second CC that is preconfigured or configured by the network device.
  • the first SCI if it does not carry the first indication information, it can also be considered that the first SCI implicitly indicates that the CC where the retransmission resources are located is a second CC that is preconfigured or configured by the network device.
  • the second CC that is preconfigured or configured by the network device may be the same as the first CC, or may be the same as the third CC.
  • the second CC is determined by the first terminal.
  • the first SCI may carry first indication information for indicating the second CC determined by the first terminal, or the first SCI may not carry the first indication information to save the load of the indication information.
  • the second CC determined by the first terminal is the same as the first CC or the third CC
  • the first SCI does not carry the first indication information, it can be considered that the second CC is the same as the first CC, or the same as the third CC.
  • the first SCI does not carry the first indication information, it can be considered that the first SCI implicitly indicates that the second CC is the same as the first CC, or the same as the third CC.
  • the first terminal may determine a CC with better channel conditions/channel quality as the second CC based on the channel conditions/channel quality on multiple CCs. In this way, the first terminal may retransmit the first PSSCH on the CC with better channel conditions/channel quality, thereby facilitating an improvement in the success rate of retransmission.
  • the retransmission resources of the first PSSCH may include at least the first retransmission resources, that is, the resources for retransmitting the first PSSCH for the first time may be located on the second CC.
  • the retransmission resources of the first PSSCH may include at least the next retransmission resources, that is, the resources for retransmitting the first PSSCH next time may be located on the second CC.
  • the first PSSCH may be any one of a plurality of PSSCHs sent by the first terminal. That is, any one of the plurality of PSSCHs may be applicable to the solution applicable to the first PSSCH.
  • the initial transmission and retransmission of a PSSCH are limited to the same carrier/CC, and it is impossible to flexibly use the resources on different carriers/CCs for retransmission, resulting in some carriers/CCs with busier services being busy or in poor channel conditions for a long time.
  • the present application also provides an information transmission method.
  • the first terminal may send a PSSCH and an associated PSCCH on a first CC
  • the retransmission resource of the PSSCH may be located in a second CC
  • the second CC may be indicated by the PSCCH.
  • the CC where the retransmission resource is located can be flexibly indicated by the PSCCH, so that the retransmission of the PSSCH is performed on the indicated CC, thereby improving the flexibility of resource utilization, which is conducive to improving the problem that some CCs are in a busy state for a long time and the channel conditions are poor for a long time.
  • a first terminal sends a PSSCH and a PSCCH associated with the PSSCH on a first CC, a retransmission resource of the PSSCH is located in a second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • the first terminal may send a PSSCH and a PSCCH associated with the PSSCH on a first CC, wherein the PSCCH may be used to indicate a second CC where retransmission resources of the PSSCH are located.
  • the retransmission resource of the PSSCH may be used by the first terminal to retransmit the PSSCH. For example, if the first terminal receives a NACK on the PSFCH resource corresponding to the PSSCH, or does not receive an ACK, the first terminal may retransmit the PSSCH on the retransmission resource.
  • the PSCCH includes the SCI, or in other words, the PSCCH carries the SCI.
  • the SCI includes (carries) the first indication information
  • the first indication information is used to indicate the second CC
  • the second CC is the same as or different from the first CC
  • the SCI does not include the first indication information
  • the second CC is the same as the first CC
  • the second CC is the same as the third CC
  • the third CC is the CC where the PSFCH resource corresponding to the PSSCH is located.
  • the SCI includes the first indication information.
  • the first indication information can be used to indicate the second CC. That is, the way in which the PSCCH indicates the second CC can be: the second CC is indicated by displaying the first indication information in the SCI.
  • the indication of the second CC may also be understood as indicating the CC where the retransmission resources of the PSSCH are located, or may also be understood as indicating which CC is the CC for retransmitting the PSSCH.
  • the second CC indicated by the first indication information is CC#2, it means that the retransmission resources of PSSCH are located in CC#2.
  • the first terminal receives NACK on the PSFCH resources corresponding to the PSSCH, or does not receive ACK, the first terminal can retransmit the PSSCH to the second terminal on CC#2; for another example, if the second CC indicated by the first indication information is CC#3, it means that the retransmission resources of PSSCH are located in CC#3.
  • the first terminal receives NACK on the PSFCH resources corresponding to the PSSCH, or does not receive ACK, the first terminal can retransmit the PSSCH to the second terminal on CC#3.
  • the retransmission resource corresponding to the PSSCH may be the same as the CC where the PSSCH is located, or may be the same as the CC where the PSFCH resource corresponding to the PSSCH is located.
  • the third CC is the same as or different from the first CC. That is, the CC where the PSFCH resource corresponding to the PSSCH is located and the CC where the PSSCH is located can be the same or different. In this way, the transmission of the PSSCH and the transmission of the PSFCH corresponding to the PSSCH do not need to be restricted to the same CC, which is conducive to improving the flexibility of resource utilization.
  • the second CC is preconfigured; or, the second CC is configured by the network device; or, the second CC is determined by the first terminal.
  • the CC where the retransmission resource of the PSSCH is located is preconfigured, configured by the network device, or determined by the first terminal.
  • which CC is used as the CC for retransmitting the PSSCH is preconfigured, configured by the network device, or determined by the first terminal.
  • the second CC is preconfigured or configured by a network device.
  • the SCI may carry first indication information to indicate the second CC that is preconfigured or configured by the network device, or the SCI may not carry the first indication information to save the load of the indication information.
  • the first terminal may retransmit the PSSCH on the second CC that is preconfigured or configured by the network device.
  • the SCI implicitly indicates that the CC where the retransmission resources are located is a second CC that is preconfigured or configured by the network device.
  • the second CC that is preconfigured or configured by the network device may be the same as the first CC, or may be the same as the third CC.
  • the second CC is determined by the first terminal.
  • the SCI may carry first indication information for indicating the second CC determined by the first terminal, or the SCI may not carry the first indication information to save the load of the indication information.
  • the second CC determined by the first terminal is the same as the first CC or the third CC
  • the first terminal may determine a CC with better channel conditions/channel quality as the second CC based on the channel conditions/channel quality on multiple CCs. In this way, the first terminal may retransmit the PSSCH on the CC with better channel conditions/channel quality, thereby facilitating an improvement in the success rate of retransmission.
  • the PSSCH is an initial transmission or a retransmission PSSCH. That is, the PSSCH sent by the first terminal on the first CC may be an initial transmission of the PSSCH, or may be a retransmission of the PSSCH.
  • the retransmission resources of the PSSCH may include at least the first retransmission resources, that is, the resources for retransmitting the PSSCH for the first time may be located on the second CC. If the PSSCH sent by the first terminal on the first CC is a retransmitted PSSCH, the retransmission resources of the PSSCH may include at least the next retransmission resources, that is, the resources for retransmitting the PSSCH for the next time may be located on the second CC.
  • a resource pool of a side link may be configured as follows: the resource pool includes K CCs, each of which may transmit PSCCH and PSSCH, and K 1 CCs are configured with PSFCH resources, and no PSFCH resources are configured on CCs other than the K 1 CCs.
  • each PSSCH on each CC there may be at least one PSFCH resource corresponding to the PSSCH, and the corresponding manner may include, for example, the following manner A and/or manner B:
  • PSSCH and PSFCH resources correspond to each other in an implicit manner.
  • the starting position of the frequency domain resources occupied by the PSCCH associated with the PSSCH and the time slot where the PSSCH is located can jointly correspond to a PSFCH resource.
  • the PSFCH resource corresponding to the PSSCH can be determined.
  • the PSFCH resource corresponding to the PSSCH is related to the starting position of the frequency domain resources where the PSCCH associated with the PSSCH is located and the time slot where the PSSCH is located.
  • Mode B The correspondence between PSSCH and PSFCH resources is indicated by display.
  • the UE can send PSSCH and PSCCH on K CCs, and all PSFCH resources can be concentrated on K 1 CCs.
  • K 1 ⁇ K some CCs are not configured with PSFCH resources. Therefore, in these CCs, some symbols can be saved for PSSCH and PSCCH transmission (or for data transmission), which is conducive to improving the overall resource utilization and data transmission efficiency.
  • FIG18 shows an example of solution one.
  • the resource pool may include three CCs, which are respectively recorded as CC#1, CC#2 and CC#3.
  • PSFCH resources are configured on CC#2, and the period of occurrence of PSFCH resources is 2, that is, PSFCH resources appear once in every 2 time slots.
  • CC#1, CC#2 and CC#3 can all be used to send PSCCH and PSSCH.
  • CC#1 and CC#3 do not contain PSFCH resources, and the PSFCH resources corresponding to the PSSCH sent on CC#1, CC#2 and CC#3 are all located on CC#2 (the arrows in Figure 18 are used to indicate the PSFCH resources corresponding to each PSSCH).
  • the PSFCH corresponding to the PSSCH sent on CC#1, CC#2 and CC#3 is transmitted on CC#2.
  • the time-frequency resources on CC#1 and CC#3 can be saved, and all the time-frequency resources on CC#1 and CC#3 can be used to send PSCCH and PSSCH, thereby improving the overall resource utilization and data transmission efficiency.
  • the PSFCH resources on a time slot may be divided into Y orthogonal PSFCH resources in the frequency domain, and the Y orthogonal PSFCH resources may correspond to different indexes/numbers.
  • the PSFCH resources on a time slot are divided into 5 orthogonal PSFCH resources in the frequency domain, and the numbers 1 to 5 in the time slot in FIG. 19 represent the indexes corresponding to the 5 orthogonal PSFCH resources, respectively.
  • the index of the PSFCH resource on a time slot can be counted in ascending order from the PRB with the lowest frequency in the frequency domain.
  • the frequency of the PSFCH resource with index 1 (denoted as PSFCH#1) is lower than the frequency of the PSFCH resource with index 2 (denoted as PSFCH#2); the frequency of PSFCH#2 is lower than the frequency of the PSFCH resource with index 3 (denoted as PSFCH#3), and so on.
  • the PSSCHs on multiple CCs correspond to the same PSFCH resource set in the same time slot on CC#2 (that is, a resource set consisting of Y orthogonal PSFCH resources), they can be jointly corresponded to a PSFCH resource on CC#2 (such as the index/number of a certain PSFCH resource) based on the CC where the PSSCH is located (such as the CC index/number) and the time slot (such as the time slot index/number).
  • a PSFCH resource on CC#2 such as the index/number of a certain PSFCH resource
  • the PSSCH sent on time slot 1-1 of CC#1 can correspond to PSFCH#1 on time slot 2-3 of CC#2; the PSSCH sent on time slot 3-2 of CC#3 can correspond to PSFCH#5 in time slot 2-3 of CC#2 (that is, the PSFCH resource with index 5 in time slot 2-3).
  • the timeslot 1-2 on CC#1 does not transmit PSCCH and PSSCH, there are still PSFCH resources reserved for the timeslot 1-2.
  • the timeslot 1-2 may correspond to PSFCH#2 in the timeslot 2-3 on CC#2.
  • the timeslot 2-1 on CC#2 may correspond to PSFCH#3 in the timeslot 2-3 on CC#2;
  • the timeslot 3-1 on CC#3 may correspond to PSFCH#4 in the timeslot 2-3 on CC#2 (that is, the PSFCH resource with index 4 in the timeslot 2-3).
  • the timeslot 2-2 on CC#2 there are also PSFCH resources corresponding to the timeslot 2-2, which are not shown in FIG19.
  • the correspondence between PSSCH and PSFCH resources conforms to the following corresponding rules: Y PSFCH resources in a time slot correspond to Y time slots for transmitting PSSCH before the time slot.
  • the Y PSFCH resources can be arranged in order from small to large according to the index, and the Y time slots for transmitting PSSCH can be arranged in the following order: first arrange in order from small to large according to the CC index, and then arrange the time slots for transmitting PSSCH on each CC in order from small to large. After the arrangement is completed, the Y sorted time slots for transmitting PSSCH are mapped to the Y sorted PSFCH resources respectively.
  • time slot 1-1 can be mapped to PSFCH#1 in time slot 2-3, that is, time slot 1-1 can correspond to PSFCH#1 in time slot 2-3; time slot 1-2 can be mapped to PSFCH#1 in time slot 2-3; PSFCH#2 in slot 2-3, that is, slot 1-2 can correspond to PSFCH#2 in slot 2-3; slot 2-1 can be mapped to PSFCH#3 in slot 2-3, that is, slot 2-1 can correspond to PSFCH#3 in slot 2-3; slot 3-1 can be mapped to PSFCH#4 in slot 2-3, that is, slot 3-1 can correspond to PSFCH#4 in slot 2-3; slot 3-2 can be mapped to PSFCH#5 in slot 2-3, that is, slot 3-2 can correspond to PSFCH#5 in slot 2-3.
  • the correspondence between PSSCH and PSFCH resources may be indicated in a display manner.
  • the PSCCH (SCI) transmitted in the time slot 1-1 on CC#1 may include an information field D1 consisting of 3 bits, and when the content of the information field D1 is 001, it may indicate PSFCH#1 in the time slot 2-3 on CC#2. That is, the PSFCH resource corresponding to the PSSCH transmitted in the time slot 1-1 on CC#1 is PSFCH#1 in the time slot 2-3 on CC#2.
  • the information field D1 of the SCI may indicate not only the index of the PSFCH resource but also the index of the CC.
  • the PSCCH (SCI) transmitted in time slot 1-1 on CC#1 may include an information field D1 consisting of 4 bits, wherein the first bit may be used to indicate the CC index, and the last three bits may be used to indicate the index of the PSFCH.
  • the content of the information field D1 is 1001, wherein the first bit "1" (CC index) may be used to indicate CC#2, for example, and the last three bits "001" (PSFCH index) may be used to indicate PSFCH#1 in time slot 2-3, for example.
  • “1001" may be used to indicate PSFCH#1 in time slot 2-3 on CC#2. That is, the PSFCH resource corresponding to the PSSCH transmitted in time slot 1-1 on CC#1 is PSFCH#1 in time slot 2-3 on CC#2.
  • the transmitting terminal when the number of CCs configured with PSFCH resources is 2 or more, the transmitting terminal (the terminal that sends PSSCH and PSCCH) can indicate the CC where the PSFCH resources corresponding to the PSSCH associated with the SCI are located through the information field D1 in the SCI, so that the receiving terminal (the terminal that receives the PSSCH and PSCCH) can send PSFCH to the transmitting terminal on the CC to indicate whether the PSSCH is correctly received.
  • the transmitting terminal can indicate a CC with better channel conditions to the receiving terminal through the information field D1 . Since PSFCH is a more critical channel in the SL communication scenario, the transmission of PSFCH can directly affect the reliability of the system and the effect of retransmission. Therefore, the transmission of PSFCH indication on the CC with better channel conditions can ensure the reliability of PSFCH transmission, thereby ensuring the reliability of the system and the effect of retransmission.
  • the PSFCH resource corresponding to the PSSCH is located after time slot n and is the time slot containing the PSFCH resource closest to time slot n.
  • time slot n+1 contains PSFCH resources
  • time slot n+1 does not contain PSFCH resources and time slot n+2 contains PSFCH resources
  • time slot where the PSFCH resources corresponding to the PSSCH are located is time slot n+2, and so on.
  • time slot n+2 contains PSFCH resources
  • time slot n+3 contains PSFCH resources
  • time slot n+3 contains PSFCH resources
  • the SCI corresponding to each transmission (including initial transmission and retransmission) of TB#1 does not carry the information field D2 , so the initial transmission and subsequent retransmissions of TB#1 can be sent on the same CC (CC#1).
  • the PSCCH associated with the initial transmission of TB#1 may carry an SCI carrying information field D 2.
  • the CC indicated by information field D 2 is CC#1
  • the next retransmission of TB#1 may be sent on CC#1.
  • the PSCCH sent in time slot 1-1 carries an SCI carrying information field D 2
  • the CC indicated by information field D 2 is CC#1
  • the transmitting terminal may retransmit the TB#1 in time slot 1-6 on CC#1.
  • the PSCCH associated with the first retransmission of TB#1 may also carry the SCI carrying the information field D 2.
  • the PSCCH indicated by the information field D 2 is also CC#1
  • the next retransmission (second retransmission) of TB#1 may also be sent on CC#1.
  • the information field D2 carried in the SCI corresponding to each transmission (including initial transmission and retransmission) of TB#1 may indicate the same CC, such as CC#1. Then, the initial transmission and subsequent retransmissions of TB#1 may be sent on the same CC (CC#1).
  • the PSCCH associated with the initial transmission of TB#1 may carry the SCI carrying the information field D 3.
  • the CC indicated by the information field D 3 is CC#3
  • the transmitting terminal may receive NACK or does not receive ACK on the corresponding PSFCH resource (PSFCH resource in time slot 2-3 on CC#2)
  • the TB#1 may be retransmitted on CC#3.
  • the transmitting terminal may retransmit the TB#1 in time slot 3-5 on CC#3.
  • the PSCCH associated with TB#1 retransmitted in time slots 3-5 on CC#3 may also carry the SCI carrying the information field D 3.
  • the CC indicated by the information field D 3 is CC#1
  • the transmitting terminal receives NACK or does not receive ACK on the corresponding PSFCH resource (PSFCH resource in time slots 2-7 on CC#2)
  • the next retransmission of TB#1 may be performed on CC#1.
  • the transmitting terminal may perform the next retransmission of TB#1 in time slots 1-9 on CC#1.
  • the initial transmission of TB#1 is sent on CC#1, and the PSFCH resources corresponding to the initial transmission and retransmission of TB#1 are all on CC#2.
  • the SCI corresponding to each transmission of TB#1 does not carry the information field D3 , then the retransmission of TB#1 is all sent on CC#2, that is, the retransmission of TB#1 is all sent on the CC where the PSFCH resources are located.
  • each carrier faces different channel conditions and interference. For example, some frequency bands are relatively busy or subject to greater interference, so the communication conditions on these carriers are poor. If the terminal uses a carrier/CC with poor communication conditions for transmission, the communication quality and effect of the terminal will always be poor, which will affect the communication performance and effect in the long term.
  • the method of the embodiment of the present application can flexibly allocate the initial transmission, feedback, and retransmission of data on different carrier components for transmission, thereby avoiding the problem of long-term poor communication quality of carriers with poor communication conditions.
  • the resources for initial transmission, feedback, and retransmission are flexibly indicated on different carriers, and resources on different carriers can be flexibly used.
  • the implicit indication method can further save the load of indication information.
  • the method of the embodiment of the present application is conducive to improving the resource utilization and flexibility on multiple carriers, thereby improving the feedback and retransmission performance of the multi-carrier system.
  • the embodiments of the present application provide corresponding information transmission devices.
  • multiple PSSCHs include a first PSSCH; the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH are related to the CC and time slot where the first PSSCH is located; or, the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH are related to the starting position of the frequency domain resources where the first PSCCH is located and the time slot where the first PSSCH is located, and the first PSCCH is associated with the first PSSCH.
  • the multiple PSSCHs also include a second PSSCH, the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH and the PSFCH resources corresponding to the second PSSCH are located in the first time slot on the same CC, and the PSFCH resources corresponding to the first PSSCH and the PSFCH resources corresponding to the second PSSCH are orthogonal in the frequency domain.
  • the third time slot is the next time slot of the second time slot.
  • the index of the CC where the first PSSCH is located is smaller than the index of the CC where the second PSSCH is located
  • the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot is smaller than the index of the PSFCH resource corresponding to the second PSSCH in the first time slot.
  • the first PSSCH and the second PSSCH are located in the same CC, and the time slot where the first PSSCH is located is located in the In the case where the first PSSCH is before the time slot where the second PSSCH is located, the index of the PSFCH resource corresponding to the first PSSCH in the first time slot is smaller than the index of the PSFCH resource corresponding to the second PSSCH in the first time slot.
  • the third time slot is the next time slot of the second time slot.
  • the multiple PSSCHs include a first PSSCH; the first PSSCH is located in a first CC, and retransmission resources of the first PSSCH are located in a second CC, and the second CC is the same as or different from the first CC.
  • the third CC is the same as or different from the first CC.
  • the first PSSCH is an initially transmitted or retransmitted PSSCH.
  • the second sending unit 2501 is configured to send a physical sidelink shared channel PSSCH and a physical sidelink control channel PSCCH associated with the PSSCH on a first component carrier CC, where retransmission resources of the PSSCH are located in a second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • the PSCCH includes sidelink control information SCI; when the SCI includes first indication information, the first indication information is used to indicate a second CC, and the second CC is the same as or different from the first CC; when the SCI does not include the first indication information, the second CC is the same as the first CC, or the second CC is the same as the third CC, and the third CC is the CC where the PSFCH resources corresponding to the PSSCH are located.
  • the third CC is the same as or different from the first CC.
  • the second CC is preconfigured; or, the second CC is configured by a network device; or, the second CC is determined by the apparatus 2500 .
  • the PSSCH is an initial transmission or a retransmission PSSCH.
  • the second receiving unit 2601 is configured to receive a physical sidelink control channel PSCCH from the first terminal.
  • the PSCCH and the physical sidelink shared channel PSSCH associated with the PSCCH are transmitted through the first carrier component CC.
  • the retransmission resource of the PSSCH is located in the second CC, and the second CC is indicated by the PSCCH.
  • the PSCCH includes sidelink control information SCI; when the SCI includes first indication information, the first indication information is used to indicate a second CC, and the second CC is the same as or different from the first CC; when the SCI does not include the first indication information, the second CC is the same as the first CC, or the second CC is the same as the third CC, and the third CC is the CC where the PSFCH resources corresponding to the PSSCH are located.
  • the communication device 2700 may specifically be the first terminal of the embodiment of the present application, and the communication device 2700 may implement the corresponding processes implemented by the first terminal in each method of the embodiment of the present application, which will not be described again for the sake of brevity.
  • the communication device 2700 may specifically be the second terminal of the embodiment of the present application, and the communication device 2700 may implement the corresponding processes implemented by the second terminal in each method of the embodiment of the present application, which will not be described in detail here for the sake of brevity.
  • Fig. 28 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 2800 shown in Fig. 28 includes a processor 2810, which can call and run a computer program from a memory to implement the method according to the embodiment of the present application.
  • the memory 2820 may be a separate device independent of the processor 2810 , or may be integrated into the processor 2810 .
  • the chip 2800 may further include an output interface 2840.
  • the processor 2810 may control the output interface 2840 to communicate with other devices or chips, and specifically, may output information or data to other devices or chips.
  • the steps of the method disclosed in the embodiment of the present application can be directly embodied as a hardware decoding processor to execute, or the hardware and software modules in the decoding processor can be executed.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory or an electrically erasable programmable memory, a register, etc.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application can be a volatile memory or a non-volatile memory, or can include both volatile and non-volatile memories.
  • the non-volatile memory can be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), an electrically erasable programmable read-only memory (EEPROM), or a flash memory.
  • the volatile memory can be a random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Direct Rambus RAM
  • SRAM Static RAM
  • DRAM Dynamic RAM
  • SDRAM Synchronous DRAM
  • DDR SDRAM Double Data Rate SDRAM
  • ESDRAM Enhanced SDRAM
  • SLDRAM Synchlink DRAM
  • DR RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous link dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM), etc. That is to say, the memory in the embodiment of the present application is intended to include but not limited to these and any other suitable types of memory.
  • An embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the second terminal in the embodiments of the present application, and the computer program enables the computer to execute the corresponding processes implemented by the second terminal in the various methods of the embodiments of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application, and the computer program instructions enable the computer to execute the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • the computer program product may be applied to the second terminal in the embodiment of the present application, and the computer program instructions enable the computer to execute the corresponding processes implemented by the second terminal in the various methods in the embodiment of the present application, which will not be described in detail here for the sake of brevity.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the first terminal in the embodiment of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer executes the corresponding processes implemented by the first terminal in the various methods of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, they are not repeated here.
  • the disclosed systems, devices and methods can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the units is only a logical function division. There may be other division methods in actual implementation, such as multiple units or components can be combined or integrated into another system, or some features can be ignored or not executed.
  • Another point is that the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed can be through some interfaces, indirect coupling or communication connection of devices or units, which can be electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components shown as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place or distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种信息传输方法,该方法包括:在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。也就是说,第一终端可将多个CC用于PSSCH和PSCCH的发送,并且发送的PSSCH所对应的PSFCH资源可集中在该多个CC中的部分CC上。如此,对于该多个CC中除该部分CC以外的其他CC,可以不需要配置对应的PSFCH资源,因此可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而提高了该多个CC上的整体资源利用率和数据传输效率。

Description

一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,具体涉及一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质。
背景技术
在目前的侧行链路(Sidelink,SL)技术中,载波聚合的机制支持反馈功能,且每个载波分量(Component Carrier,CC)上均配置有物理侧行反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)资源。在一个时隙内,PSFCH资源需至少占用2个符号,该2个符号无法用于传输数据,因此在载波聚合场景下,存在大量无法用于传输数据的符号,从而导致资源利用率较低。
发明内容
本申请实施例提供一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质。
第一方面,本申请实施例提供了一种信息传输方法,应用于第一终端,该方法包括:在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
第二方面,本申请实施例提供了一种信息传输方法,应用于第二终端,该方法包括:在多个载波分量CC上接收来自第一终端的多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
第三方面,本申请实施例提供了一种信息传输方法,应用于第一终端,该方法包括:在第一载波分量CC上发送物理侧行共享信道PSSCH和PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
第四方面,本申请实施例提供了一种信息传输方法,应用于第二终端,该方法包括:接收来自第一终端的物理侧行控制信道PSCCH,PSCCH和PSCCH关联的物理侧行共享信道PSSCH通过第一载波分量CC进行传输,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
第五方面,本申请实施例提供了一种信息传输装置,该装置包括:第一发送单元,被配置为在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
第六方面,本申请实施例提供了一种信息传输装置,该装置包括:第一接收单元,被配置为在多个载波分量CC上接收来自第一终端的多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
第七方面,本申请实施例提供了一种信息传输装置,该装置包括:第二发送单元,被配置为在第一载波分量CC上发送物理侧行共享信道PSSCH和PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
第八方面,本申请实施例提供了一种信息传输装置,该装置包括:第二接收单元,被配置为接收来自第一终端的物理侧行控制信道PSCCH,PSCCH和PSCCH关联的物理侧行共享信道PSSCH通过第一载波分量CC进行传输,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
第九方面,本申请实施例提供了一种通信设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,与该存储器连接,用于从该存储器中调用并运行该计算机程序,实现如第一方面至第四方面中任一方面所述的方法;收发器,用于在与其他设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第十方面,本申请实施例提供了一种芯片。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如第一方面至第四方面中任一方面所述的方法;收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
第十一方面,本申请实施例提供了一种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如第一方面至第四方面中任一方面所述的方法。
第十二方面,本申请实施例提供了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 使得计算机执行如第一方面至第四方面中任一方面所述的方法。
第十三方面,本申请实施例提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行如第一方面至第四方面中任一方面所述的方法。
通过上述技术方案,第一终端可在多个CC上发送多个PSSCH和该多个PSSCH关联的PSCCH,其中,该多个PSSCH对应的PSFCH资源可位于该多个CC中的部分CC上。也就是说,第一终端可将多个CC用于PSSCH和PSCCH的发送,并且发送的PSSCH所对应的PSFCH资源可集中在该多个CC中的部分CC上。如此,对于该多个CC中除该部分CC以外的其他CC,可以不需要配置对应的PSFCH资源,因此可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而提高了该多个CC上的整体资源利用率和数据传输效率。
附图说明
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是本申请实施例提供的网络覆盖内的侧行通信的示意图;
图2是本申请实施例提供的部分网络覆盖的侧行通信的示意图;
图3是本申请实施例提供的网络覆盖外的侧行通信的示意图;
图4是本申请实施例提供的有中央控制节点的侧行通信的示意图;
图5是本申请实施例提供的单播传输方式的示意图;
图6是本申请实施例提供的组播传输方式的示意图;
图7是本申请实施例提供的广播传输方式的示意图;
图8是本申请实施例提供的NR-V2X中的时隙结构示意图;
图9是本申请实施例提供的一个PSSCH在不同传输中,所在时隙内可用的OFDM符号发生变化的示意图;
图10是本申请实施例提供的第二阶SCI的映射方式示意图;
图11是本申请实施例提供的PSCCH DMRS的时频域位置的示意图;
图12是本申请实施例提供的PSSCH为13个符号数时4个DMRS符号的时域位置示意图;
图13是本申请实施例提供的单符号DMRS频域类型1的示意图;
图14是本申请实施例提供的SL CSI-RS的时频位置示意图;
图15是本申请实施例提供的信道占用时间和信道占用的一例示意图;
图16是本申请实施例提供的信息传输方法的流程示意图一;
图17是本申请实施例提供的信息传输方法的流程示意图二;
图18是本申请实施例提供的信息传输方法的实现方案的示意图一;
图19是本申请实施例提供的信息传输方法的实现方案的示意图二;
图20是本申请实施例提供的信息传输方法的实现方案的示意图三;
图21是本申请实施例提供的信息传输方法的实现方案的示意图四;
图22是本申请实施例提供的信息传输方法的实现方案的示意图五;
图23是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图一;
图24是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图二;
图25是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图三;
图26是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图四;
图27是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图28是本申请实施例的芯片的示意性结构图。
具体实施方式
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。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种侧行通信系统,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。
1、不同网络覆盖环境下的侧行通信
在侧行通信中,根据进行通信的终端所处的网络覆盖情况,可以分为网络覆盖内的侧行通信、部分网络覆盖的侧行通信、网络覆盖外的侧行通信,以及有中央控制节点的侧行通信,分别如图1、图2、图3和图4所示。
如图1所示,在网络覆盖内的侧行通信中,所有进行侧行通信的终端均处于同一基站的覆盖范围内,从而,上述终端均可以通过接收基站的配置信令,基于相同的侧行配置进行侧行通信。
如图2所示,在部分网络覆盖的侧行通信的情况下,部分进行侧行通信的终端位于基站的覆盖范围内,这部分终端终端能够接收到基站的配置信令,而且根据基站的配置进行侧行通信。而位于网络覆盖范围外的终端,无法接收基站的配置信令,在这种情况下,网络覆盖范围外的终端将根据预配置(pre-configuration)信息及位于网络覆盖范围内的终端发送的侧行广播信道(Physical Sidelink Broadcast Channel,PSBCH)中携带的信息确定侧行配置,从而进行侧行通信。
如图3所示,对于网络覆盖外的侧行通信,所有进行侧行通信的终端均位于网络覆盖范围外,所有终端均根据预配置信息确定侧行配置并进行侧行通信。
如图4所示,对于有中央控制节点的侧行通信,多个终端构成一个通信组,该通信组内具有中央控制节点,如图4中的UE1。其中,中央控制节点又可以称为组头终端(Cluster Header,CH)。该中央控制节点具有但不限于以下功能中的至少之一:负责通信组的建立;组成员的加入、离开;进行资源协调,为其他终端分配侧行传输资源,接收其他终端的侧行反馈信息;与其他通信组进行资源协调。
2、设备到设备(Device to Device,D2D)/车联网(Vehicle to Everything,V2X)
设备到设备通信是基于D2D的一种侧行链路传输技术,与传统的蜂窝系统中通信数据通过基站接收或者发送的方式不同,因此具有更高的频谱效率以及更低的传输时延。车联网系统采用终端到终端直接通信的方式,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)定义了两种传输模式:第一模式和第二模式。
第一模式:终端的传输资源是由基站分配的,终端根据基站分配的资源在侧行链路上进行数据的发送;基站可以为终端分配单次传输的资源,也可以为终端分配半静态传输的资源。如图1中,终端位于网络覆盖范围内,网络为终端分配侧行传输使用的传输资源。
第二模式:终端在资源池中选取一个资源进行数据的传输。如图3中,终端位于小区覆盖范围外,终端在预配置的资源池中自主选取传输资源进行侧行传输;或者在图1中,终端在网络配置的资源池中自主选取传输资源进行侧行传输。
3、新无线-车联网(New Radio-Vehicle to Everything,NR-V2X)
在NR-V2X中,需要支持自动驾驶,因此对车辆之间数据交互提出了更高的要求,如更高的吞吐量、更低的时延、更高的可靠性、更大的覆盖范围、更灵活的资源分配等。
在LTE-V2X中,支持广播传输方式,在NR-V2X中,引入了单播和组播的传输方式。对于单播传输,其接收端终端只有一个终端,如图5中,UE1、UE2之间进行单播传输;对于组播传输,其接收端是一个通信组内的所有终端,或者是在一定传输距离内的所有终端,如图6所示,UE1、UE2、UE3和UE4构成一个通信组,其中UE1发送数据,该组内的其他终端设备都是接收端终端;对于广播传输方式,其接收端是发送端终端周围的任意一个终端,如图7所示,UE1是发送端终端,其周围的其他终端,UE2至UE6均为接收端终端。
4、NR-V2X系统帧结构
NR-V2X中的时隙结构如图8所示:
图8中的(a)图为时隙中不包括物理侧行反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)的时隙结构示意图;图8中的(b)图为包括PSFCH信道的时隙结构示意图。
NR-V2X中物理侧行控制信道(Physical Sidelink Control Channel,PSCCH)在时域上从该时隙的第二个侧行符号开始,占用2个或3个正交频分复用(Orthogonal Frequency Divisition Multiplexing,OFDM)符号,在频域上可以占用{10,12 15,20,25}个物理资源块(Physical Resource Blocks,PRB)。为了降低用户设备(User Equipment,UE)对PSCCH的盲检测的复杂度,在一个资源池内只允许配置一个PSCCH符号个数和PRB个数。另外,因为子信道为NR-V2X中物理侧行共享信道(Physical Sidelink Shared Channel,PSSCH)资源分配的最小粒度,PSCCH占用的PRB个数必须小于或等于资源池内一个子信道中包含的PRB个数,以免对PSSCH资源选择或分配造成额外的限制。PSSCH在时域上也是从该时隙的第二个侧行符号开始,该时隙中的最后一个时域符号为保护间隔(Guard Period,GP)符号,其余符号映射PSSCH。该时隙中的第一个侧行符号是第二个侧行符号的重复,通常接收端终端将第一个侧行符号用作自动增益控制(Automatic Gain Control,AGC)符号,该符号上的数据通常不用于数据解调。PSSCH在频域上占据K个子信道,每个子信道包括N个连续的PRB。
当时隙中包含PSFCH信道时,该时隙中倒数第二个和倒数第三个符号用作PSFCH信道传输,在PSFCH信道之前的一个时域符号用作GP符号,如图8中的(b)图所示。
5、侧行链路PSSCH
在NR-V2X中,PSSCH用于承载第二阶侧行控制信息(Sidelink Control Information,SCI)(SCI 2-A或SCI 2-B)和数据信息。第二阶SCI采用极化(Polar)编码方式,固定采用正交相移键控(Quadrature Phase Shift Keying,QPSK)调制。PSSCH的数据部分采用低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check,LDPC),支持的最高调制阶数为256QAM。
在NR-V2X中,PSSCH最多支持两个流传输,并且采用单位预编码矩阵将两个层上的数据映射到两个天线端口,在一个PSSCH中最多只能发送一个传输块(Transport Block,TB)。然而,和PSSCH数据部分的发送方式不同,当PSSCH采用双流发送方式时,第二阶SCI在两个流上发送的调制符号完全相同,这样的设计可以保证第二阶SCI在高相关信道下的接收性能。
由于在NR-V2X中一个PSSCH的最大重传次数为32次,如果资源池内存在PSFCH资源,而且PSFCH资源的配置周期为2或4,则一个PSSCH的不同传输所在的时隙内可用的OFDM符号可能会发生变化,如图9所示。如果按照一个时隙内真实的OFDM符号数计算可能会由于一个时隙内可用于PSSCH传输的符号个数不同导致Q′SCI2不同,而Q′SCI2的改变会导致PSSCH承载的TB的大小的变化。为了保证PSSCH多次传输中传输块大小(Transmission Block Size,TBS)保持不变,在计算时并没有采用真实的PSFCH符号数,另外在计算时,可能在重传过程中发生变化的PSSCH解调参考信号(Demodulation Reference Signal,DMRS)占用的资源单元(Resource Element,RE)个数和相位跟踪参考信号(Phase-Tracking Reference Signals,PT-RS)占用的RE个数也没有考虑在内。
第二阶SCI的码率可以在一定范围内动态调整,具体采用的码率由第一阶SCI指示,所以即使在码率改变后接收端也无需对第二阶SCI进行盲检测。第二阶SCI的调制符号从第一个PSSCH DMRS所在的符号采用先频域后时域的方式开始映射,在DMRS所在的OFDM符号上第二阶SCI映射到未被DMRS占用的RE上,如图10所示。
在一个资源池内PSSCH的数据部分可以采用多个不同的调制编码机制(Modulation and Coding Scheme,MCS)表格,包括常规64QAM MCS表格,256QAM MCS表格,和低频谱效率64QAM MCS表格,而在一次传输中具体采用的MCS表格由第一阶SCI中的“MCS表格指示”域指示。为了控制峰值平均功率比(Peak to Average Power Ratio,PAPR),PSSCH必须采用连续的PRB发送,由于子信道为PSSCH的最小频域资源粒度,这就要求PSSCH必须占用连续的子信道。
6、侧行传输块大小
PSSCH沿用了新无线(New Radio,NR)中物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)和物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的传输块大小(TBS)确定机制,即根据PSSCH所在时隙内用于PSSCH的RE个数的参考值确定TBS,从而使得实际码率尽可能地接近目标码率。这里采用RE数的参考值而不是实际RE数的目的是为了保证PSSCH重传过程中用于确定TBS的RE数保持不变,从而使得确定的TBS大小相同。为了达到这一目的,在TBS确定过程中PSSCH占用RE数的参考值NRE按照公式(1)确定:
其中nPRB为PSSCH占用的PRB的个数,为第一阶SCI占用的RE个数(包括PSCCH的DMRS占用的RE),为第二阶SCI占用的RE个数,N′RE表示一个PRB内可用于PSSCH的参考RE数,由公式(2)确定:
其中:表示一个PRB内的子载波个数;表示一个时隙内可用于侧行的符号数,不包括最后一个GP符号和第一个用于AGC的符号。或3,具体值由第一阶SCI中的“PSFCH符号数”域指示,为PSFCH占用的符号数的参考值。的值由无线资源控制(Radio Resource Contro,RRC)层参数配置,用于表示PT-RS和CSI-RS占用RE数的参考值。表示一个时隙中的平均DMRS RE个数,和资源池内允许的DMRS图案有关,如表1所示。
表1资源池内允许的DMRS图案和的对应关系

7、侧行链路DMRS
在NR-V2X中,PSCCH的DMRS图案和NR物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)相同,即DMRS存在于每一个PSCCH的OFDM符号上,在频域上位于一个PRB的{#1,#5,#9}个RE,如图11所示。PSCCH的DMRS序列通过公式(3)生成:
其中伪随机序列c(m)由进行初始化,这里l为DMRS所在OFDM符号在时隙内的索引,为DMRS所在时隙在系统帧内的索引,表示一个时隙内OFDM符号的个数,NID∈{0,1,…,65535},在一个资源池内NID的具体值由网络配置或预配置。
NR-V2X借鉴了NR Uu接口中的设计,采用了多个时域PSSCH DMRS图案。在一个资源池内,可采用的DMRS图案的个数和资源池内PSSCH的符号数有关,对于特定的PSSCH符号数(包括第一个AGC符号)和PSCCH符号数,可用的DMRS图案以及图案内每个DMRS符号的位置如表2所示。图12中给出了PSSCH为13个符号数时4个DMRS符号的时域位置示意图。
表2不同PSSCH和PSCCH符号数下DMRS符号个数及位置
如果资源池内配置了多个时域DMRS图案,则具体采用的时域DMRS图案由发送UE选择,并在第一阶SCI中予以指示。这样的设计允许高速运动的UE选择高密度的DMRS图案,从而保证信道估计的精度,而对于低速运动的UE,则可以采用低密度的DMRS图案,从而提高频谱效率。
PSSCH DMRS序列的生成方式和PSCCH DMRS序列的生成方式几乎完全相同,唯一的区别在于伪随机序列c(m)的初始化公式cinit中,pi为调度该PSSCH的PSCCH的第i位循环冗余校验(Cyclic Redundancy Check,CRC),L=24,为PSCCH CRC的比特位数。
NR PDSCH和PUSCH中支持两种频域DMRS图案,即DMRS频域类型1和DMRS频域类型2, 而且对于每一种频域类型,均存在单DMRS符号和双DMRS符号两种不同类型。单符号DMRS频域类型1支持4个DMRS端口,单符号DMRS频域类型2可以支持6个DMRS端口,双DMRS符号情况下,支持的端口数均翻倍。然而,在NR-V2X中,由于PSSCH最多只需要支持两个DMRS端口,所以,仅支持单符号的DMRS频域类型1,如图13所示。
8、侧行链路信道状态信息参考信号(Channel State Information Reference Signal,CSI-RS)
为了更好地支持单播通信,NR-V2X中支持SL CSI-RS,SL CSI-RS只有满足以下3个条件时才会发送:
1)UE发送对应的PSSCH,也就是说,UE不能只发送SL CSI-RS;
2)高层信令激活了侧行CSI上报;
3)在高层信令激活侧行CSI上报的情况下,UE发送的二阶SCI中的相应比特触发了侧行CSI上报。
SL CSI-RS支持的最大端口数为2,两个端口时不同端口的SL CSI-RS在同一个OFDM符号的相邻两个RE上通过码分的方式复用,在一个PRB内每个端口的SL CSI-RS的个数为1,即密度为1。所以,在一个PRB内SL CSI-RS最多只会出现在一个OFDM符号上,该OFDM符号的具体位置由发送终端确定。为了避免对PSCCH和第二阶SCI的资源映射造成影响,SL CSI-RS不能与PSCCH和第二阶SCI位于同一个OFDM符号。由于PSSCH DMRS所在OFDM符号的信道估计精度较高,而且两个端口的SL CSI-RS将在频域上占用两个连续的RE,所以SL-CSI-RS也不能和PSSCH的DMRS发送在同一个OFDM符号上。SL CSI-RS所在的OFDM符号的位置由PC5RRC中的sl-CSI-RS-FirstSymbol参数指示。
SL CSI-RS在一个PRB内占用的第一个RE的位置由PC5RRC中的sl-CSI-RS-FreqAllocation参数指示,如果SL CSI-RS为一个端口,该参数为长度为12的比特位图,对应一个PRB内的12个RE,如果SL CSI-RS为两个端口,该参数为长度为6的比特位图,在这种情况下SL CSI-RS占用2f(1)和2f(1)+1两个RE,其中f(1)表示值为1的比特在上述比特位图中的索引。SL CSI-RS的频域位置也由发送终端确定,但确定的SL CSI-RS的频域位置不能和PT-RS发生冲突。图14给出了一种SL CSI-RS的时频位置示意图,在图14中,SL CSI-RS端口数为2,sl-CSI-RS-FirstSymbol为8,sl-CSI-RS-FreqAllocation为[b5,b4,b3,b2,b1,b0]=[0,0,0,1,0,0]。
9、5G非授权(免授权)频谱通信(NR-unlicensed,NR-U)
3GPP R15标准引入的NR系统,是用于在已有的和新的授权频谱上使用的通信技术。NR系统可以实现蜂窝网络的无缝覆盖、高频谱效率、高峰值速率和高可靠性。在长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)系统中,非授权频谱(或免授权频谱)作为授权频谱的补充频段用于蜂窝网络已经实现。同样,NR系统也可以使用非授权频谱,作为5G蜂窝网络技术的一部分,为用户提供服务。在3GPP R16标准中,讨论了用于非授权频谱上的NR系统,称为NR-unlicensed(NR-U)。
NR-U系统支持两种组网方式:授权频谱辅助接入和非授权频谱独立接入。前者需要借助授权频谱接入网络,非授权频谱作为辅载波使用;后者可以通过非授权频谱独立组网,UE可以直接通过非授权频谱接入网络。在3GPP R16中引入的NR-U系统使用的非授权频谱的范围集中与5GHz和6GHz频段,例如美国5925-7125MHz,或者欧洲5925-6425MHz。在R16的标准中,新定义了波段(band)46(5150MHz-5925MHz)作为非授权频谱使用。
非授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,而不需要向国家或地区的专属频谱管理机构申请专有的频谱授权。由于非授权频谱的使用需要满足各个国家和地区特定的法规的要求,如通信设备遵循“先听后说(Listen Before Talk,LBT)”的原则使用非授权频谱。因此NR技术需要进行相应的增强以适应非授权频段的法规要求,同时高效的利用非授权频谱提供服务。在3GPP R16标准中,主要完成了以下方面的NR-U技术的标准化:信道监听过程;初始接入过程;控制信道设计;混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)与调度;免调度授权传输等。
10、信道监听:LBT
为了让使用非授权频谱进行无线通信的各个通信系统在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用非授权频谱必须满足的法规要求。例如,根据欧洲地区的法规,在使用非授权频谱进行通信时,通信设备遵循“LBT”原则,即通信设备在使用非授权频谱上的信道进行信号发送前,需要先进行LBT,或者说,信道监听。只有当信道监听结果为信道空闲或者说LBT成功时,该通信设备才能通过该信道进行信号发送;如果通信设备在该信道上的信道监听结果为信道忙或者说LBT失败,那么该通信设备不能通过该信道进行信号发送。另外,为了保证共享频谱的频谱资源使用的公平性,如果通信设备在非授权频谱的信道上LBT成功,该通信设备可以使用该信道进行通信传输的时长不能超过一定的时长。该机制通过限制一次LBT成功后可以进行通信的最大时长,可以使不同的通信设备都有机会接入该共 享信道,从而使不同的通信系统在该共享频谱上友好共存。
虽然信道监听并不是全球性的法规规定,然而由于信道监听能为共享频谱上的通信系统之间的通信传输带来干扰避免以及友好共存的好处,在非授权频谱上的NR系统的设计过程中,信道监听是该系统中的通信设备必须要支持的特性。从系统的布网角度,信道监听包括两种机制,一种是基于负载的设备(Load Based Equipment,LBE)的LBT,也称为动态信道监听或动态信道占用,另一种是基于帧结构的设备(Frame Based Equipment,FBE)的LBT,也称为半静态信道监听或半静态信道占用。
11、动态信道监听
动态信道监听也可以认为是基于LBE的LBT方式,其信道监听原则是通信设备在业务到达后进行非授权频谱的载波上的LBT,并在LBT成功后在该载波上开始信号的发送。动态信道监听的LBT方式包括类型1(Type1)信道接入方式和类型2(Type2)信道接入方式。Type1信道接入方式为基于竞争窗口大小调整的随机回退的多时隙信道检测,其中,根据待传输业务的优先级可以选择对应的信道接入优先级(Channel Access Priority Class,CAPC)p。Type2信道接入方式为基于固定长度的监听时隙的信道接入方式,其中,Type2信道接入方式包括Type2A信道接入、Type2B信道接入和Type2C信道接入。Type1信道接入方式主要用于通信设备发起信道占用,Type2信道接入方式主要用于通信设备共享信道占用。需要说明的一种特殊情况是,当基站为传输发现参考信号(Discover Reference Symbol,DRS)窗口内的同步信号/物理广播信道(Synchronization Signal/Physical Broadcast Channel,SS/PBCH)块发起信道占用且DRS窗口内不包括UE的单播数据传输时,如果DRS窗口的长度不超过1ms而且DRS窗口传输的占空比不超过1/20,那么基站可以使用Type2A信道接入发起信道占用。
图15中给出了通信设备在非授权频谱的信道上LBT成功后获得的一次信道占用时间以及使用该信道占用时间内的资源进行信号传输的示例。
12、基站侧默认信道接入方式:Type1信道接入
以基站为例,基站侧的信道接入优先级p对应的信道接入参数如表3所示。在表3中,mp是指信道接入优先级p对应的回退时隙个数,CWp是指信道接入优先级p对应的竞争窗口(Contention Window,CW)大小,CWmin,p是指信道接入优先级p对应的CWp取值的最小值,CWmax,p是指信道接入优先级p对应的CWp取值的最大值,Tmcot,p是指信道接入优先级p对应的信道最大占用时间长度。
如果信道接入过程结束,那么基站可以使用该信道进行待传输业务的传输。基站可以使用该信道进行传输的最大时间长度不能超过Tmcot,p
表3不同信道接入优先级p对应的信道接入参数
13、基站侧的信道占用时间共享
当基站发起信道占用时间(Channel Occupancy Time,COT)后,除了可以将该COT内的资源用于下行传输,还可以将该COT内的资源共享给UE进行上行传输。COT内的资源共享给UE进行上行传输时,UE可以使用的信道接入方式为Type2A信道接入、Type2B信道接入或Type2C信道接入,其中,Type2A信道接入、Type2B信道接入和Type2C信道接入均为基于固定长度的监听时隙的信道接入方式。
Type2A信道接入:
UE的信道检测方式为25μs的单时隙信道检测。具体地,Type2A信道接入下,UE在传输开始前可以进行25μs的信道监听,并在信道监听成功后进行传输。
Type2B信道接入:
UE的信道检测方式为16μs的单时隙信道检测。具体地,Type2B信道接入下,UE在传输开始前可以进行16μs的信道监听,并在信道监听成功后进行传输。其中,该传输的起始位置距离上一次传输的结束位置之间的空隙大小为16μs。
Type2C信道接入:
UE在空隙结束后不做信道检测而进行传输。具体地,Type2C信道接入下,UE可以直接进行传输,其中,该传输的起始位置距离上一次传输的结束位置之间的空隙大小为小于或等于16μs。其中,该传 输的长度不超过584μs。
14、多信道接入(Channel access for transmission(s)on multiple channels)
当系统支持多信道(多RB集合)时,UE需要在多个信道上分别进行信道接入,即LBT信道侦听。当采用NR-U下行(Downlink,DL)多信道接入机制时,UE可以在任意信道接入成功的信道上进行发送。在侧行非授权系统中,对于PSFCH和S-SSB的发送,支持如下多信道接入的方式:
1)TypeA多信道接入
当UE要在C个信道(RB集合)上发送PSFCH或S-SSB时,UE需对C个信道中的每一个信道独立进行Type1信道接入过程。如果在其中任意一个或多个信道上接入成功,那么UE就可以在该一个或多个对应的信道上发送PSFCH或S-SSB。
2)TypeB多信道接入
当UE要在C个信道(RB集合)上发送PSFCH或S-SSB时,UE可在C个信道中随机选择一个信道采用Type1信道接入,剩下其他信道采用Type2信道接入。当Type1信道接入成功后,UE才可以在Type2信道接入成功的信道进行发送;如果Type1信道接入失败,那么采用Type2信道接入的信道都被视为不可用。
15、信道接入参数指示(含循环前缀扩展(Cyclic Prefix Extension,CPE))
在NR-U系统中,当UE被调度进行物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)或物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的传输时,基站可以通过携带上行授权(UL grant)或下行授权(DL grant)的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)来指示该PUSCH或PUCCH对应的信道接入方式。由于一些信道接入方式需要满足16μs或25μs的空隙要求,UE可以通过传输延长循环前缀(CPE)的方式来确保两次传输之间的空隙大小,相应地,基站可以指示UE的上行传输的第一个符号的CPE长度。
在具体指示时,基站可以通过联合编码的方式向UE显式指示CPE长度、信道接入方式或信道接入优先级等信道接入参数。下面介绍不同DCI格式下引入的信道接入参数的指示方式的特征。
1)调度PUSCH传输的回退上行授权(DCI格式0_0):
标准中预设信道接入方式和CPE长度联合指示的集合,如表4所示。该回退上行授权中包括2比特LBT指示信息,该2比特LBT指示信息用于从表4所示的集合中指示联合编码的信道接入方式和CPE长度。该信道接入方式和CPE长度用于PUSCH传输。如果信道接入方式为Type1信道接入,UE根据业务优先级自行选择信道接入优先级CAPC)。
2)调度PDSCH传输的回退下行授权(DCI格式1_0):
标准中预设信道接入方式和CPE长度联合指示的集合,如表4所示。该回退下行授权中包括2比特LBT指示信息,该2比特LBT指示信息用于从表4所示的集合中指示联合编码的信道接入方式和CPE长度。该信道接入方式和CPE长度用于PUCCH传输,其中,该PUCCH可以承载PDSCH对应的肯定应答(ACKnowledgement,ACK)或否定应答(Negative ACKnowledgement,NACK)。如果信道接入方式为Type1信道接入,UE确定用于传输PUCCH的信道接入优先级CAPC=1。
表4信道接入方式和CPE长度联合指示集合
在表4中,C1的取值是协议规定的,子载波间隔为15kHz和30kHz时,C1=1;子载波间隔为60kHz时,C1=2。C2和C3的取值是高层参数配置的,子载波间隔为15kHz和30kHz时,C2和C3取值范围为1到28;子载波间隔为60kHz时,C2和C3取值范围为2到28。
3)调度PUSCH传输的非回退上行授权(DCI格式0_1):
高层配置LBT参数指示集合,LBT参数指示集合中包括至少一项联合编码的信道接入方式,CPE长度和CAPC。该非回退上行授权中包括LBT指示信息,该LBT指示信息用于从上述LBT参数指示集合中指示联合编码的信道接入方式,CPE长度和CAPC。该信道接入方式,CPE长度和CAPC用于PUSCH传输。如果指示的信道接入方式是Type2信道接入,则同时指示的CAPC是基站获得该COT时使用的CAPC。LBT指示信息最多包括6比特。
4)调度PDSCH传输的非回退下行授权(DCI格式1_1):
高层配置LBT参数指示集合,LBT参数指示集合中包括至少一项联合编码的信道接入方式和CPE 长度。该非回退下行授权中包括LBT指示信息,该LBT指示信息用于从上述LBT参数指示集合中指示联合编码的信道接入方式和CPE长度。该信道接入方式和CPE长度用于PUCCH传输,其中,该PUCCH可以承载PDSCH对应的ACK或NACK信息。如果信道接入方式为Type1信道接入,UE确定用于传输PUCCH的信道接入优先级CAPC=1。LBT指示信息最多包括4比特。
除了上述显式指示,基站还可以隐式指示COT内的信道接入方式。当UE收到基站发送的UL grant或DL grant指示该PUSCH或PUCCH对应的信道接入类型为Type1信道接入时,如果UE能确定该PUSCH或PUCCH属于基站的COT内,例如UE收到基站发送的DCI格式2_0,并根据该DCI格式2_0确定该PUSCH或PUCCH属于基站的COT内,那么UE可以将该PUSCH或PUCCH对应的信道接入类型更新为Type2A信道接入而不再采用Type1信道接入。
上面对本申请实施例中涉及到的相关技术/术语做了简单说明,下文实施例中不再赘述。
应理解,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。
还应理解,本申请实施例对于终端的具体形态不做限定。作为示例,本申请实施例中的终端可以指接入终端、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、终端设备、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。
在目前的SL技术中,载波聚合的机制支持反馈功能,且每个CC上均配置有PSFCH资源。在一个时隙内,PSFCH资源需至少占用2个符号,该2个符号无法用于传输数据,因此在载波聚合场景下,存在大量无法用于传输数据的符号,从而导致资源利用率较低。
鉴于此,本申请提供一种信息传输方法、装置、设备、芯片和存储介质。在该方法中,第一终端可在多个CC上发送多个PSSCH和该多个PSSCH关联的PSCCH,其中,该多个PSSCH对应的PSFCH资源可位于该多个CC中的部分CC上。也就是说,第一终端可将多个CC用于PSSCH和PSCCH的发送,并且发送的PSSCH所对应的PSFCH资源可集中在该多个CC中的部分CC上。如此,对于该多个CC中除该部分CC以外的其他CC,可以不需要配置对应的PSFCH资源,因此可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而提高了该多个CC上的整体资源利用率和数据传输效率。
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。
图16是本申请实施例提供的信息传输方法的流程示意图一。如图16所示,该方法可包括以下步骤:
S1601,第一终端在多个CC上向第二终端发送多个PSSCH,以及与该多个PSSCH关联的PSCCH;其中,该多个PSSCH对应的PSFCH资源位于该多个CC中的部分CC上。
在本实施例中,第一终端可在多个CC上向第二终端发送多个PSSCH,以及与该多个PSSCH关联的PSCCH。示例性地,第一终端例如可在该多个CC中的每个CC上发送至少一个PSSCH,以及与该至少一个PSSCH关联的PSCCH。相应地,第二终端可在该多个CC上接收来自第一终端的多个PSSCH,以及与该多个PSSCH关联的PSCCH。
需要说明的是,对于某一个PSSCH,与该PSSCH关联的PSCCH,还可以理解为,与该PSSCH在同一个时隙中进行传输的PSCCH。也就是说,相互关联的PSSCH和PSCCH可在同一个时隙中进行传 输。
在本实施例中,第一终端在多个CC上发送的多个PSSCH所对应的PSFCH资源,可位于该多个CC中的部分CC上。或者说,该多个PSSCH所对应的PSFCH资源,可集中在该多个CC中的部分CC上。该部分CC例如可以是资源池配置的可用于传输PSFCH的CC。在一些实施例中,除该部分CC之外的其他CC未配置有PSFCH资源,或者说,除该部分CC之外的其他CC无法用于PSFCH的传输。
举例来说,假设第一终端在CC#1、CC#2和CC#3上发送的PSSCH包括N个PSSCH,那么该N个PSSCH对应的PSFCH资源,可集中在CC#1、CC#2和CC#3中的部分CC上。例如,该N个PSSCH对应的PSFCH资源可集中在CC#2上。这样,CC#1和CC#3上则可以不需要配置PSFCH资源,因此可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而可提高资源利用率和数据传输效率。
示例性地,每个PSSCH例如可对应至少一个PSFCH资源。
需要说明的是,PSSCH对应的PSFCH资源,还可以理解为,为该PSSCH预留的PSFCH资源。第二终端可在该PSFCH资源上向第一终端发送PSFCH,用于指示该PSSCH是否被正确接收。
根据本实施例的方法,第一终端可在多个CC上向第二终端发送多个PSSCH和该多个PSSCH关联的PSCCH,其中,该多个PSSCH对应的PSFCH资源可位于该多个CC中的部分CC上。也就是说,第一终端可将多个CC用于PSSCH和PSCCH的发送,并且发送的PSSCH所对应的PSFCH资源可集中在该多个CC中的部分CC上。如此,对于该多个CC中除该部分CC以外的其他CC,可以不需要配置对应的PSFCH资源,因此可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而提高了该多个CC上的整体资源利用率和数据传输效率。
在一些实施例中,第一终端发送的多个PSSCH中可包括第一PSSCH。其中,第一PSSCH对应的PSFCH资源,可以与该第一PSSCH所在的CC和时隙相关;或者,第一PSSCH对应的PSFCH资源,可以与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置以及第一PSSCH所在的时隙相关,该第一PSCCH与第一PSSCH关联。
一示例,第一PSSCH对应的PSFCH资源,与该第一PSSCH所在的CC和时隙相关。
也就是说,基于第一PSSCH所在的CC和时隙,即可确定第一PSSCH对应的PSFCH资源。或者说,第一PSSCH所在的CC,以及该第一PSSCH所在的时隙,可联合对应一个PSFCH资源。
另一示例,第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSCCH(与第一PSSCH关联)所在的频域资源的起始位置以及第一PSSCH所在的时隙相关。
也就是说,基于第一PSCCH所在的频域资源的起始位置,以及第一PSSCH所在的时隙,即可确定第一PSSCH对应的PSFCH资源。或者说,第一PSCCH所在的频域资源的起始位置,以及第一PSSCH所在的时隙,可联合对应一个PSFCH资源。
需要说明的是,由于第一PSCCH与第一PSSCH关联,故第一PSCCH与第一PSSCH所在的时隙为同一时隙,因此,第一PSSCH所在的时隙,还可以替换为第一PSCCH所在的时隙。
还需要说明的是,本申请实施例提及的某个PSSCH/PSCCH所在的CC,还可以理解为,用于传输该PSSCH/PSCCH的CC;某个PSSCH/PSCCH所在的时隙,还可以理解为,传输该PSSCH/PSCCH的时隙。例如,第一PSSCH所在的CC,还可以理解为,用于传输该第一PSSCH的CC;第一PSSCH所在的时隙,还可以理解为,传输该第一PSSCH的时隙。
根据本实施例的方法,第一PSSCH对应的PSFCH资源与该第一PSSCH所在的CC和时隙相关,或者,与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置和第一PSSCH所在的时隙相关。如此,第一终端可以不需要向第二终端指示各个PSSCH对应的PSFCH资源,第二终端在接收到来自第一终端的第一PSSCH后,可基于第一PSSCH所在的CC和时隙确定第一PSSCH对应的PSFCH资源,或者,可基于第一PSCCH所在的频域资源的起始位置和第一PSSCH所在的时隙确定第一PSSCH对应的PSFCH资源,进而可在确定的PSFCH资源上向第一终端发送PSFCH,以指示该第一PSSCH是否被正确接收。该方法由于不需要指示各个PSSCH对应的PSFCH资源,因此有利于节省指示信息的负荷。
在一些实施例中,确定PSFCH资源,可包括:确定PSFCH资源的位置(时频位置)。例如,确定第一PSSCH对应的PSFCH资源,可包括:确定第一PSSCH对应的PSFCH资源的位置(时频位置)。
在一些实施例中,第一终端发送的多个PSSCH中还包括第二PSSCH。其中,第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源可位于同一CC上的第一时隙内,且第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源在频域上正交。
也就是说,在该多个PSSCH中,不同PSSCH对应的PSFCH资源可位于同一CC上的同一时隙内,并且,位于同一CC上的同一时隙内的不同PSFCH资源可在频域上正交。
根据本实施例的方法,不同PSSCH对应的PSFCH资源可通过在频域正交的方式集中在同一CC上 的同一个时隙内,这样,第二终端可在同一CC上的同一个时隙内向第一终端发送针对不同PSSCH的PSFCH,从而进一步提高了资源的利用率。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内可占用相同的符号(如占用相同的2个符号)。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于不同CC,且第一PSSCH所在的CC的索引小于第二PSSCH所在的CC的索引的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
也就是说,对于不同CC上的PSSCH,若该不同CC上的PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC的同一时隙内,那么,PSSCH所在的CC索引越小,对应的PSFCH资源在该时隙内的索引也越小。
举例来说,假设第一PSSCH位于CC#1,第二PSSCH位于CC#2,其中,CC#1的索引为1,CC#2的索引为2。由于CC#1的索引小于CC#2的索引,因此,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。例如,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引为1,第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引为4。也即,第一PSSCH可对应第一时隙内索引为1的PSFCH资源,第二PSSCH可对应第一时隙内索引为4的PSFCH资源。
在一些实施例中,对于同一CC上的同一时隙内的不同PSFCH资源,频域位置(或频点)越低则PSFCH资源的索引越小。例如,同一CC上的同一时隙内包含3个PSFCH资源,分别记为PSFCH#1(索引为1)、PSFCH#2(索引为2)和PSFCH#3(索引为3),其中,PSFCH#1的频域位置低于PSFCH#2的频域位置,PSFCH#2的频域位置低于PSFCH#3的频域位置。
在一些实施例中,对于同一CC上的同一时隙内的不同PSFCH资源,频域位置(或频点)越高则PSFCH资源的索引越小。例如,同一CC上的同一时隙内包含3个PSFCH资源,分别记为PSFCH#1(索引为1)、PSFCH#2(索引为2)和PSFCH#3(索引为3),其中,PSFCH#1的频域位置高于PSFCH#2的频域位置,PSFCH#2的频域位置高于PSFCH#3的频域位置。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于同一CC,且第一PSSCH所在的时隙位于第二PSSCH所在的时隙之前的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
也就是说,对于同一CC上不同时隙内的PSSCH,若该同一CC上不同时隙内的PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC的同一时隙内,那么,PSSCH所在的时隙越靠前,对应的PSFCH资源在时隙内的索引越小。
举例来说,假设第一PSSCH和第二PSSCH均位于CC#1,其中,第一PSSCH所在的时隙为时隙t,第二PSSCH所在的时隙为时隙t+2。由于时隙t在时隙t+2之前,因此,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。例如,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引为1,第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引为3。也即,第一PSSCH可对应第一时隙内索引为1的PSFCH资源,第二PSSCH可对应第一时隙内索引为3的PSFCH资源。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源可由第一SCI指示,第一SCI可承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
也就是说,第一终端在向第二终端发送第一PSSCH及其关联的PSCCH时,可通过PSCCH中承载的第一SCI向第二终端指示该第一PSSCH对应的PSFCH资源。相应地,第二终端在接收到来自第一终端的第一PSSCH及其关联的PSCCH后,可基于PSCCH中承载的第一SCI确定第一PSSCH对应的PSFCH资源,进而可在确定的PSFCH资源上向第一终端发送PSFCH,以指示该第一PSSCH是否被正确接收。
作为一个示例,第一SCI中例如可包含信息域D1,信息域D1例如可由d个比特构成,该信息域D1可用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源。从而,第二终端可基于第一SCI中包含的信息域D1确定第一PSSCH对应的PSFCH资源。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内;在上述部分CC(多个PSSCH对应的PSFCH资源所在的部分CC)包括一个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引;在上述部分CC包括多个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
一种可能的情况,上述部分CC包括一个CC,也即,第一终端在多个CC上发送的多个PSSCH所对应的PSFCH资源集中在某一个CC上。在该情况下,第一SCI可用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。该索引例如可由第一SCI中包含的信息域D1进行指示。
可以理解的是,由于一个时隙内可能存在多个PSFCH资源,因此,第一终端可向第二终端指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,以便于第二终端确定第一PSSCH对应的PSFCH资源具体为第一时隙中的哪个PSFCH资源。此外,由于PSFCH资源均集中在某一个特定的CC上,因此,第一终端可以不需要向第二终端指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
另一种可能的情况,上述部分CC包括多个CC,也即,第一终端在多个CC上发送的多个PSSCH所对应的PSFCH资源集中在多个CC上,或者说,存在多个CC配置有PSFCH资源。在该情况下,第一SCI可用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。其中,第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引以及该PSFCH资源在第一时隙内的索引例如可由第一SCI中包含的信息域D1进行指示。
在一些场景中,当存在多个CC配置有PSFCH资源时,不同CC上的同一时隙内的索引可能发生重复。举例来说,假设CC#1和CC#2上的第一时隙内,均配置有PSFCH资源,那么可能出现以下情况:CC#1上的第一时隙内包含k个PSFCH资源,该k个PSFCH资源的索引分别为1至k;CC#2上的第一时隙内也包含k个PSFCH资源,该k个PSFCH资源的索引也为1至k。因此,第一终端除了可向第二终端指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引之外,还可以向第二终端指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引。这样,第二终端可基于该CC的索引确定第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC,进而可基于第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引确定第一PSSCH对应的PSFCH资源具体为该CC上的第一时隙中的哪个PSFCH资源。
在一些实施例中,当存在多个CC配置有PSFCH资源时,第一终端例如可根据该多个CC上的信道条件/信道质量,在第一SCI中向第二终端指示一个信道条件/信道质量较优的CC。这样,第二终端可在该信道条件/信道质量较优的CC上向第一终端发送PSFCH,以指示第一PSSCH是否被正确接收。由于PSFCH的传输可影响系统的可靠性,因此,采用信道条件/信道质量较优的CC进行PSFCH的传输,有利于保证系统的可靠性。
在一些实施例中,第一时隙(第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙)为:第二时隙之后且距离第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;或者,第三时隙之后且距离第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;第二时隙为第一PSSCH所在的时隙,第三时隙位于第二时隙之后。
在一种可能的方式中,第一时隙为第二时隙之后且距离第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙。
举例来说,假设第二时隙(第一PSSCH所在的时隙)为时隙n,那么,若时隙n+1包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+1;若时隙n+1不包含PSFCH资源,时隙n+2包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+2,以此类推。
如此,第二终端在接收到第一PSSCH后,可在最近的一个存在PSFCH资源的时隙向第一终端发送PSFCH,以指示第一PSSCH是否被正确接收,从而有利于提高反馈效率。
在另一种可能的方式中,考虑到第二终端对接收的PSSCH及其关联的PSCCH进行处理需要一定的处理时间,而在时隙n+1第二终端可能尚未完成对第一PSSCH及其关联的PSCCH的处理,因此,第一时隙可以是第三时隙之后且距离第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙。
举例来说,假设第三时隙(位于第二时隙之后)为时隙m,那么,若时隙m+1包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙m+1;若时隙m+1不包含PSFCH资源,时隙m+2包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙m+2,以此类推。
在一些实施例中,m的取值与第二终端对接收的PSSCH及其关联的PSCCH进行处理所需的时间相关。例如,第二终端对接收的PSSCH及其关联的PSCCH进行处理所需的时间越长,则m的取值越大。如此,可确保第二终端在第一时隙之前有足够的时间完成对第一PSSCH及其关联的PSCCH的处理,进而基于处理结果在第一时隙向第一终端发送PSFCH,以指示第一PSSCH是否被正确接收。
在一些实施例中,第三时隙为第二时隙的下一个时隙。
举例来说,假设第二时隙(第一PSSCH所在的时隙)为时隙n,则第三时隙即为时隙n+1。在该情况下,第一时隙可为时隙n+1之后且距离时隙n+1最近的一个包含PSFCH资源的时隙。例如,若时隙n+2包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+2;若时隙n+2不包含PSFCH资源,时隙n+3包含PSFCH资源,则第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+3,以此类推。
根据本实施例的方法,第二终端可根据上述方案确定第一时隙的位置。因此,第一终端可以不需要向第二终端指示第一时隙的位置,从而有利于节省指示信息的负荷。
在一些实施例中,第一PSSCH位于第一CC,第一PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC与第一CC相同或不同。
其中,第一PSSCH的重传资源可用于第一终端向第二终端重传该第一PSSCH。例如,若第一终端在第一PSSCH对应的PSFCH资源上接收到的PSFCH中承载了否定应答(Negative ACKnowledgement,NACK),或者,第一终端在第一PSSCH对应的PSFCH资源上未接收到肯定应答(ACKnowledgement,ACK),则第一终端可在该重传资源上向第二终端重传该第一PSSCH。
根据本实施例的方法,第一PSSCH的重传资源所在的CC(第二CC)和第一PSSCH所在的CC(第一CC)可以相同,或者也可以不同,如此,有利于提高资源利用的灵活度。
在一些实施例中,在第一SCI包含第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC;在第一SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。其中,第一SCI承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
一种可能的情况,第一SCI包含第一指示信息。在该情况下,第一指示信息可用于指示第二CC。其中,指示第二CC,还可以理解为,指示第一PSSCH的重传资源所在的CC,或者还可以理解为,指示哪一个CC为用于重传该第一PSSCH的CC。
例如,第一指示信息指示的第二CC为CC#2,则表示第一PSSCH的重传资源位于CC#2,在该情况下,若第一终端在第一PSSCH对应的PSFCH资源上接收到NACK,或者未接收到ACK,则第一终端可在CC#2上向第二终端重传该第一PSSCH;又例如,第一指示信息指示的第二CC为CC#3,则表示第一PSSCH的重传资源位于CC#3,在该情况下,若第一终端在第一PSSCH对应的PSFCH资源上接收到NACK,或者未接收到ACK,则第一终端可在CC#3上向第二终端重传该第一PSSCH。
另一种可能的情况,第一SCI未包含第一指示信息。在该情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同。
也就是说,若第一SCI未包含第一指示信息,则第一PSSCH对应的重传资源可以和第一PSSCH所在的CC相同,或者,可以和第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC相同。在一些场景中,若第一SCI未携带第一指示信息,则可认为第一SCI隐式指示了第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。也就是说,第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC和第一PSSCH所在的CC可以相同,或者也可以不同。如此,第一PSSCH的传输和第一PSSCH对应的PSFCH的传输可以不需要限制在同一CC上进行,因此有利于提高资源利用的灵活度。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由第一终端确定的。或者说,第一PSSCH的重传资源所在的CC,是预配置的、由网络设备配置或由第一终端确定的。或者说,哪一个CC作为用于重传该第一PSSCH的CC,是预配置的、由网络设备配置或由第一终端确定的。
一示例,第二CC是预配置或由网络设备配置的。在该情况下,第一SCI中可携带第一指示信息,用于指示预配置或由网络设备配置的第二CC,或者,第一SCI中可以不携带第一指示信息,以节省指示信息的负荷。在第一SCI未携带第一指示信息的情况下,第一终端可在预配置或网络设备配置的第二CC上进行第一PSSCH的重传。在一些场景中,若第一SCI未携带第一指示信息,还可以认为第一SCI隐式指示了重传资源所在的CC为预配置或由网络设备配置的第二CC。示例性地,预配置或网络设备配置的第二CC可以与第一CC相同,或者可以与第三CC相同。
另一示例,第二CC是由第一终端确定的。在该情况下,第一SCI中可携带第一指示信息,用于指示第一终端确定的第二CC,或者,第一SCI中可以不携带第一指示信息,以节省指示信息的负荷。
例如,假设第一终端确定的第二CC与第一CC或第三CC相同,则可以不需要在第一SCI中携带第一指示信息。若第一SCI未携带第一指示信息,则可认为第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。换句话说,若第一SCI未携带第一指示信息,则可认为第一SCI隐式指示了第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。
在一些实施例中,第一终端可根据多个CC上的信道条件/信道质量,确定一个信道条件/信道质量较优的CC作为第二CC。这样,第一终端可在该信道条件/信道质量较优的CC上重传第一PSSCH,从而有利于提高重传的成功率。
在一些实施例中,若第一CC当前相对较繁忙,资源较为拥塞,则第一终端可将第二CC确定为除第一CC之外的一个资源拥塞度相对较低的CC,如此,第一PSSCH的重传可以不需要在第一CC上进行,从而有利于改善第一CC上资源拥塞度较高的问题,并有利于提升重传性能。
在一些实施例中,第一PSSCH为初传或重传的PSSCH。也就是说,上述第一PSSCH(在第一CC上进行传输的第一PSSCH)可以是第一PSSCH的初传,或者也可以是第一PSSCH的某一次重传。
示例性地,在第一PSSCH为初传的PSSCH的情况下,第一PSSCH的重传资源可至少包括第一次 的重传资源,也即,第一次对第一PSSCH进行重传的资源可位于第二CC上。在第一PSSCH为重传的PSSCH的情况下,第一PSSCH的重传资源可至少包括下一次的重传资源,也即,下一次对第一PSSCH进行重传的资源可位于第二CC上。
在一些实施例中,上述第一PSSCH可以是第一终端发送的多个PSSCH中的任一PSSCH。也就是说,对于该多个PSSCH中的任一PSSCH,均可适用于上述第一PSSCH所适用的方案。
在目前的SL技术中,在载波聚合场景下,一个PSSCH的初传和重传均限制在同一个载波/CC上,无法灵活利用不同载波/CC上的资源进行重传,从而导致部分业务较繁忙的载波/CC长期处于繁忙或信道条件较差的状态。
鉴于此,本申请还提供一种信息传输方法。在该方法中,第一终端可在第一CC上发送PSSCH和关联的PSCCH,该PSSCH的重传资源可位于第二CC,且第二CC可通过该PSCCH指示。根据本申请实施例的方法,可通过PSCCH灵活地指示重传资源所在的CC,使得PSSCH的重传在所指示的CC上进行,从而提高了资源利用的灵活度,进而有利于改善部分CC长期处于繁忙状态、信道条件长期较差的问题。
图17是本申请实施例提供的信息传输方法的流程示意图二。如图17所示,该方法可包括以下步骤:
S1701,第一终端在第一CC上发送PSSCH和该PSSCH关联的PSCCH,该PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过该PSCCH指示。
在本实施例中,第一终端可在第一CC上发送PSSCH和该PSSCH关联的PSCCH,其中,PSCCH可用于指示PSSCH的重传资源所在的第二CC。
其中,PSSCH的重传资源可用于第一终端重传该PSSCH。例如,若第一终端在该PSSCH对应的PSFCH资源上接收到NACK,或未接收到ACK,则第一终端可在该重传资源上重传该PSSCH。
在一些实施例中,该PSCCH例如可被第二终端所接收。第二终端通过接收来自第一终端的PSCCH,可获知与该PSCCH关联的PSSCH的重传资源所在的CC,如此,第二终端在进行资源感知(Sensing)的过程中,可避免占用该PSSCH的重传资源,从而防止资源冲突。
根据本实施例的方法,第一终端发送的PSCCH和该PSCCH关联的PSSCH可通过第一CC进行传输,该PSSCH的重传资源可位于第二CC,且第二CC可通过该PSCCH指示。该方法通过PSCCH指示重传资源所在的CC,使得PSSCH的重传在所指示的CC上进行,从而有利于提高资源利用的灵活度,进而改善部分CC长期处于繁忙状态、信道条件长期较差的问题。
在一些实施例中,PSCCH包含SCI,或者说,PSCCH承载有SCI。在SCI包含(携带)第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC,第二CC与第一CC相同或不同;在SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
一种可能的情况,SCI包含第一指示信息。在该情况下,第一指示信息可用于指示第二CC。也就是说,PSCCH指示第二CC的方式可以为:通过SCI中的第一指示信息显示指示第二CC。
其中,指示第二CC,还可以理解为,指示PSSCH的重传资源所在的CC,或者还可以理解为,指示哪一个CC为用于重传该PSSCH的CC。
例如,第一指示信息指示的第二CC为CC#2,则表示PSSCH的重传资源位于CC#2,在该情况下,若第一终端在PSSCH对应的PSFCH资源上接收到NACK,或者未接收到ACK,则第一终端可在CC#2上向第二终端重传该PSSCH;又例如,第一指示信息指示的第二CC为CC#3,则表示PSSCH的重传资源位于CC#3,在该情况下,若第一终端在PSSCH对应的PSFCH资源上接收到NACK,或者未接收到ACK,则第一终端可在CC#3上向第二终端重传该PSSCH。
另一种可能的情况,SCI未包含第一指示信息。在该情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同。在该情况下,还可以认为PSCCH(或SCI)隐式指示了第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。
也就是说,若SCI未包含第一指示信息,则PSSCH对应的重传资源可以和该PSSCH所在的CC相同,或者,可以和该PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC相同。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。也就是说,PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC和该PSSCH所在的CC可以相同,或者也可以不同。如此,PSSCH的传输和该PSSCH对应的PSFCH的传输可以不需要限制在同一CC上进行,因此有利于提高资源利用的灵活度。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由第一终端确定的。或者说,PSSCH的重传资源所在的CC,是预配置的、由网络设备配置或由第一终端确定的。或者说,哪一个CC作为用于重传该PSSCH的CC,是预配置的、由网络设备配置或由第一终端确定的。
一示例,第二CC是预配置或由网络设备配置的。在该情况下,SCI中可携带第一指示信息,用于指示预配置或由网络设备配置的第二CC,或者,SCI中可以不携带第一指示信息,以节省指示信息的负荷。在SCI未携带第一指示信息的情况下,第一终端可在预配置或网络设备配置的第二CC上进行PSSCH的重传。在一些场景中,若SCI未携带第一指示信息,还可以认为SCI隐式指示了重传资源所在的CC为预配置或由网络设备配置的第二CC。示例性地,预配置或网络设备配置的第二CC可以与第一CC相同,或者可以与第三CC相同。
另一示例,第二CC是由第一终端确定的。在该情况下,SCI中可携带第一指示信息,用于指示第一终端确定的第二CC,或者,SCI中可以不携带第一指示信息,以节省指示信息的负荷。
例如,假设第一终端确定的第二CC与第一CC或第三CC相同,则可以不需要在SCI中携带第一指示信息。若SCI未携带第一指示信息,则可认为第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。换句话说,若SCI未携带第一指示信息,则可认为SCI隐式指示了第二CC与第一CC相同,或与第三CC相同。
在一些实施例中,第一终端可根据多个CC上的信道条件/信道质量,确定一个信道条件/信道质量较优的CC作为第二CC。这样,第一终端可在该信道条件/信道质量较优的CC上重传PSSCH,从而有利于提高重传的成功率。
在一些实施例中,若第一CC当前相对较繁忙,资源较为拥塞,则第一终端可将第二CC确定为除第一CC之外的一个资源拥塞度相对较低的CC,如此,第一PSSCH的重传可以不需要在第一CC上进行,从而有利于改善第一CC上资源拥塞度较高的问题,并有利于提升重传性能。
在一些实施例中,上述PSSCH为初传或重传的PSSCH。也就是说,第一终端在第一CC上发送的PSSCH可以是PSSCH的初传,或者也可以是PSSCH的某一次重传。
示例性地,若第一终端在第一CC上发送的PSSCH为初传的PSSCH,则该PSSCH的重传资源可至少包括第一次的重传资源,也即,第一次对PSSCH进行重传的资源可位于第二CC上。若第一终端在第一CC上发送的PSSCH为重传的PSSCH,则该PSSCH的重传资源可至少包括下一次的重传资源,也即,下一次对该PSSCH进行重传的资源可位于第二CC上。
上文介绍了本申请实施例提供的信息传输方法,为便于理解本申请的实施例,下面结合示例,介绍适用于本申请实施例的信息传输方法的可能的实现方案。
方案一
在方案一中,对于K个CC,所有PSFCH资源可集中在其中K1(1≤K1≤K)个CC上。
示例性地,一个侧行链路的资源池可配置如下:资源池包含K个CC,其中每个CC上均可传输PSCCH和PSSCH,且其中K1个CC上配置有PSFCH资源,除了该K1个CC以外的其他CC上未配置PSFCH资源。
在一些实施例中,对于每个CC上的每个PSSCH,可存在至少一个PSFCH资源与该PSSCH对应,对应方式例如可包括以下方式A和/或方式B:
方式A:PSSCH与PSFCH资源通过隐式方式对应。
作为一示例,PSSCH所在CC,以及该PSSCH所在的时隙,可联合对应一个PSFCH资源。也就是说,基于PSSCH所在的CC和时隙,即可确定该PSSCH所对应的PSFCH资源。或者说,PSSCH对应的PSFCH资源,与该PSSCH所在的CC和时隙相关。
作为另一示例,与PSSCH关联的PSCCH所占用的频域资源的起始位置,和该PSSCH所在的时隙(也即该PSCCH所在的时隙),可联合对应一个PSFCH资源。也就是说,基于PSSCH关联的PSCCH所占用的频域资源的起始位置,和该PSSCH所在的时隙,即可确定该PSSCH所对应的PSFCH资源。或者说,PSSCH对应的PSFCH资源,与该PSSCH关联的PSCCH所在的频域资源的起始位置,以及该PSSCH所在的时隙相关。
方式B:PSSCH与PSFCH资源的对应关系通过显示方式指示。
例如,对于某个PSSCH,在与该PSSCH关联的PSCCH中可承载SCI,该SCI中可包含信息域D1,信息域D1可用于指示该PSSCH对应的PSFCH资源。
根据本实施例的方法,UE可在K个CC上发送PSSCH和PSCCH,且所有PSFCH资源可集中在K1个CC上。在K1<K的情况下,存在部分CC未配置PSFCH资源,因此,在该部分CC中,可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输(或者说用于数据的传输),从而有利于提高整体的资源利用率和数据传输效率。
为便于理解,图18示出了方案一的一个示例。
如图18所示,资源池中可包含3个CC,分别记为CC#1、CC#2和CC#3。其中,CC#2上配置有PSFCH资源,且PSFCH资源出现的周期为2,也即,每2个时隙中出现一次PSFCH资源。
在图18中,CC#1、CC#2和CC#3均可用于发送PSCCH和PSSCH。其中,CC#1和CC#3不包含PSFCH资源,CC#1、CC#2和CC#3上发送的PSSCH所对应的PSFCH资源均位于CC#2上(图18中的箭头用于指示各个PSSCH所对应的PSFCH资源)。也就是说,CC#1、CC#2和CC#3上发送的PSSCH所对应的PSFCH均在CC#2上进行传输。如此,可节省CC#1和CC#3上的时频资源,将CC#1和CC#3上的时频资源全部用于发送PSCCH和PSSCH,进而可提高整体的资源利用率和数据传输效率。
在一些实施例中,CC#1、CC#2和CC#3还可以用于侧行链路同步信号块(Sidelink Synchronization Signal Block,S-SSB)等的传输。
图19示出了PSSCH与PSFCH资源的对应关系的一例示意图,其中,PSSCH与PSFCH资源可通过隐式方式对应。
如图19所示,CC#1、CC#2和CC#3可用于发送PSCCH和PSSCH,CC#1、CC#2和CC#3上发送的PSSCH所对应的PSFCH资源均位于CC#2上。对于每个CC上的每个PSSCH,在CC#2上存在至少一个PSFCH资源与该PSSCH对应。为便于说明,在图19的例子中,假设每个PSSCH对应一个PSFCH资源。
在一些实施例中,一个时隙上的PSFCH资源在频域上可被划分为Y个正交的PSFCH资源,该Y个正交的PSFCH资源可对应不同的索引/编号。例如在图19的例子中,一个时隙上的PSFCH资源在频域上被划分为5个正交的PSFCH资源,图19中时隙内的数字1至5分别表示5个正交的PSFCH资源所对应的索引。
在一些实施例中,一个时隙上的PSFCH资源的索引,在频域上可从频点最低的PRB开始升序计数。例如在图19中,索引为1的PSFCH资源(记为PSFCH#1)的频点低于索引为2的PSFCH资源(记为PSFCH#2)的频点;PSFCH#2的频点低于索引为3的PSFCH资源(记为PSFCH#3)的频点,以此类推。
当多个CC上的PSSCH对应到CC#2上同一个时隙内的同一个PSFCH资源集合(也即,由Y个正交的PSFCH资源组成的资源集合)上时,可根据PSSCH所在的CC(如CC索引/编号)以及时隙(如时隙索引/编号),联合对应到CC#2上的某一个PSFCH资源(如对应到某一个PSFCH资源的索引/编号)。
例如在图19中,在CC#1的时隙1-1上发送的PSSCH,可对应CC#2上时隙2-3上的PSFCH#1;在CC#3的时隙3-2发送的PSSCH,可对应CC#2上时隙2-3中的PSFCH#5(也即,时隙2-3中索引为5的PSFCH资源)。
需要说明的是,CC#1、CC#2和CC#3上存在部分时隙未发送PSSCH和PSCCH,对于该部分时隙,同样需要为其预留对应的PSFCH资源。也就是说,对于用于发送PSSCH和PSCCH的每一个时隙,均存在至少一个PSFCH资源与该时隙对应。
例如在图19中,CC#1上的时隙1-2虽然没有发送PSCCH和PSSCH,但仍存在为该时隙1-2预留的PSFCH资源,例如,时隙1-2可对应CC#2上时隙2-3中的PSFCH#2。同样地,CC#2上的时隙2-1例如可对应CC#2上时隙2-3中的PSFCH#3;CC#3上的时隙3-1例如可对应CC#2上时隙2-3中的PSFCH#4(也即,时隙2-3中索引为4的PSFCH资源)。应理解,对于CC#2上的时隙2-2,同样存在与该时隙2-2对应的PSFCH资源,图19中未予以画出。
在一些实施例中,PSSCH与PSFCH资源的对应关系符合以下对应规则:一个时隙内的Y个PSFCH资源,与该时隙之前的Y个用于传输PSSCH的时隙对应。其中,Y个PSFCH资源可按照索引从小到大的顺序进行排列,Y个用于传输PSSCH的时隙可按照如下顺序进行排列:首先按照CC索引从小到大的顺序进行排列,再将每个CC上的用于传输PSSCH的时隙按照从小到大的顺序排列。排列完成后,将Y个排好序的用于传输PSSCH的时隙分别映射到Y个排好序PSFCH资源。
以CC#2上的时隙2-3中的5个PSFCH资源为例,该5个PSFCH资源可对应时隙2-3之前的5个用于传输PSSCH的时隙。该5个用于传输PSSCH的时隙包括:CC#1上的时隙1-1和时隙1-2,CC#2上的时隙2-1,以及CC#3上的时隙3-1和时隙3-2。该5个时隙可按照以下步骤1和步骤2进行排序:
步骤1:按照CC索引从小到大的顺序进行排列。排序结果为:CC#1、CC#2、CC#3。也即,CC#1上的时隙(时隙1-1和时隙1-2)排在CC#2上的时隙(时隙2-1)之前,CC#2上的时隙排在CC#3上的时隙(时隙3-1和时隙3-2)之前。
步骤2:将每个CC内的用于传输PSSCH的时隙按照从小到大的顺序排列。排序结果为:在CC#1内,时隙1-1排在时隙1-2之前;在CC#3内,时隙3-1排在时隙3-2之前。
按照步骤1和步骤2对Y个用于传输PSSCH的时隙进行排序后,可得到如下排序结果:时隙1-1、时隙1-2、时隙2-1、时隙3-1、时隙3-2。之后,可将该5个排好序的时隙分别映射到时隙2-3中的5个排好序的PSFCH资源上,该5个PSFCH资源按照索引从小到大的顺序进行排列。例如,时隙1-1可映射到时隙2-3中的PSFCH#1,也即,时隙1-1可对应时隙2-3中的PSFCH#1;时隙1-2可映射到时 隙2-3中的PSFCH#2,也即,时隙1-2可对应时隙2-3中的PSFCH#2;时隙2-1可映射到时隙2-3中的PSFCH#3,也即,时隙2-1可对应时隙2-3中的PSFCH#3;时隙3-1可映射到时隙2-3中的PSFCH#4,也即,时隙3-1可对应时隙2-3中的PSFCH#4;时隙3-2可映射到时隙2-3中的PSFCH#5,也即,时隙3-2可对应时隙2-3中的PSFCH#5。
在一些实施例中,PSSCH与PSFCH资源的对应关系可通过显示方式指示。
示例性地,每个PSCCH在发送时,可与一个PSSCH关联且在同一个时隙内传输。其中,PSCCH中可承载SCI,该SCI可由多个信息域组成,其中可包含信息域D1,信息域D1例如可由d个比特构成,该信息域D1可用于指示该SCI关联的PSSCH(也即承载该SCI的PSCCH关联的PSSCH)对应的PSFCH资源,如指示该PSFCH资源的索引(如该PSFCH资源在一个时隙内的索引)。
例如,在CC#1上的时隙1-1中传输的PSCCH(SCI)中,可包含由3比特构成的信息域D1,当信息域D1的内容为001时,可指示CC#2上的时隙2-3中的PSFCH#1。也即,CC#1上的时隙1-1中传输的PSSCH所对应的PSFCH资源为CC#2上的时隙2-3中的PSFCH#1。
在一些实施例中,当配置有PSFCH资源的CC的数量为2个或2个以上时,SCI的信息域D1中,除了可指示PSFCH资源的索引,还可以指示CC的索引。
例如,在CC#1上的时隙1-1中传输的PSCCH(SCI)中,可包含由4比特构成的信息域D1,其中,第一个比特可用于指示CC索引,后三个比特可用于指示PSFCH的索引。作为一示例,信息域D1的内容为1001,其中,第一个比特“1”(CC的索引)例如可用于指示CC#2,后三个比特“001”(PSFCH的索引)例如可用于指示时隙2-3中的PSFCH#1。如此,“1001”即可用于指示CC#2上的时隙2-3中的PSFCH#1。也即,CC#1上的时隙1-1中传输的PSSCH所对应的PSFCH资源为CC#2上的时隙2-3中的PSFCH#1。
当系统包含多个CC时,部分CC的信道条件较好,而部分CC的信道条件较差,并存在较多干扰,从而导致不同CC上的发送/接收性能参差不齐,进而影响了最终的传输效果。根据本实施例的方法,当配置有PSFCH资源的CC的数量为2个或2个以上时,发送终端(发送PSSCH和PSCCH的终端)可通过SCI中的信息域D1指示该SCI关联的PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC,从而,接收终端(接收该PSSCH和PSCCH的终端)可在该CC上向发送终端发送PSFCH,用于指示该PSSCH是否被正确接收。在一些实施中,发送终端可通过信息域D1向接收终端指示一个信道条件较好的CC。由于PSFCH是SL通信场景中较为关键的一种信道,PSFCH的传输可直接影响系统的可靠性和重传的效果,因此,将PSFCH指示在信道条件较好的CC上进行传输,可以保证PSFCH传输的可靠性,进而保证系统的可靠性和重传的效果。
在一些实施例中,假设某个PSSCH及其关联的PSCCH所在的时隙为时隙n,那么,在确定该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙时,可基于如下规则1或规则2:
规则1:该PSSCH对应的PSFCH资源位于时隙n之后,且距离时隙n最近的一个包含PSFCH资源的时隙。
举例来说,若时隙n+1包含PSFCH资源,则该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+1;若时隙n+1不包含PSFCH资源,时隙n+2包含PSFCH资源,则该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+2,以此类推。
规则2:该PSSCH对应的PSFCH资源位于时隙n+1之后,且距离时隙n+1最近的一个包含PSFCH资源的时隙。
举例来说,若时隙n+2包含PSFCH资源,则该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+2;若时隙n+2不包含PSFCH资源,时隙n+3包含PSFCH资源,则该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙即为时隙n+3,以此类推。
需要说明的是,在一些实施例中,该PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙,还可是时隙m之后且距离时隙m最近的一个包含PSFCH资源的时隙,其中,时隙m在时隙n之后。在一些实施例中,m的取值与接收终端(接收PSSCH的终端)对接收的PSSCH及其关联的PSCCH进行处理所需的时间相关。
根据本实施例的方法,接收终端可根据上述规则确定PSSCH对应的PSFCH资源所在的时隙,因此,发送终端在发送PSSCH及其关联的PSCCH时,可在信息域D1中指示PSFCH资源的索引,或者,可在信息域D1中指示PSFCH资源的索引和CC的索引,而不需要指示PSFCH资源所在的时隙。
方案二
为便于说明,以下假设一个PSSCH在CC#1上发送,该PSSCH对应的PSFCH资源在CC#2上,该PSSCH的重传在CC#3上发送(或者说,该PSSCH的重传资源在CC#3上)。
在一些实施例中,该PSSCH的初传和重传可以是相同或不同的CC。也即,CC#1和CC#3可以是 同一个CC,或者,CC#1和CC#3可以是不同的CC。
在一些实施例中,可通过以下方式C或方式D指示PSSCH的重传资源所在的CC:
方式C:SCI(承载在与PSSCH关联的PSCCH中)中可包含信息域D2(前述实施例中第一指示信息的一例)。当SCI中包含信息域D2时,信息域D2可用于指示PSSCH的重传资源所在的CC。当SCI中未包含信息域D2时,PSSCH的重传和初传在相同的CC上发送,也即,PSSCH的重传在CC#1上发送。
方式D:SCI(承载在与PSSCH关联的PSCCH中)中可包含信息域D3(前述实施例中第一指示信息的另一例)。当SCI中包含信息域D3时,信息域D3可用于指示PSSCH的重传资源所在的CC。当SCI中未包含信息域D3时,PSSCH的重传资源与该PSSCH对应的PSFCH资源在同一个CC上,也即,PSSCH的重传在CC#2上发送。其中,CC#2和CC#1可以是同一个CC,或者也可以是不同的CC。
需要说明的是,由于PSSCH用于承载TB,因此,PSSCH的初传/重传,还可以理解为是TB的初传/重传,PSSCH关联(对应)的PSFCH资源/PSCCH,还可以理解为是TB关联(对应)的PSFCH资源/PSCCH。在一些场景中,PSSCH/TB的初传,还可以称为初传的PSSCH/TB,PSSCH/TB的重传,还可以称为重传的PSSCH/TB。
为便于理解,图20示出了方案二的一个示例。如图20所示,TB#1的初传在CC#1上的时隙1-1进行发送,对应的PSFCH资源在CC#2上。
示例性地,TB#1的初传所关联的PSCCH(也即在时隙1-1发送的PSCCH)中,可承载携带信息域D2的SCI。假设信息域D2指示的CC为CC#2,那么,若发送终端(发送该TB#1的终端)在对应的PSFCH资源(CC#2上的时隙2-3中的PSFCH资源)上接收到NACK或未收到ACK,则可在CC#2上重传该TB#1。例如在图20中,发送终端可在CC#2上的时隙2-6重传该TB#1。
示例性地,在CC#2上的时隙2-6重传的TB#1所关联的PSCCH中,也可承载携带信息域D2的SCI。假设该信息域D2指示的CC也为CC#2,那么,若发送终端在对应的PSFCH资源(CC#2上的时隙2-7中的PSFCH资源)上接收到NACK或未收到ACK,则可在CC#2上再次进行TB#1的重传。例如在图20中,发送终端可在CC#2上的时隙2-9再次重传该TB#1。
在一些实施例中,TB#1的每次传输(包括初传和重传)对应的SCI中,携带的信息域D2可指示相同的CC,如CC#2,那么,TB#1的每次重传可均在CC#2上进行。
图21示出了方案二的另一个示例。如图21所示,TB#1的初传在CC#1上的时隙1-1进行发送,对应的PSFCH资源在CC#2上。
在一些实施例中,在TB#1的初传关联的PSCCH(也即在时隙1-1发送的PSCCH)所承载的SCI中,未携带信息域D2,那么,TB#1的下一次重传可以和TB#1的初传在同一个CC上进行发送,也即,在CC#1上进行发送。例如在图21中,假设在时隙1-1发送的PSCCH所承载的SCI中,未携带信息域D2,那么,若发送终端在CC#2上的时隙2-3中的PSFCH资源上接收到NACK或未收到ACK,则发送终端可在CC#1上的时隙1-6重传该TB#1。
在一些实施例中,在TB#1的第一次重传关联的PSCCH(也即在时隙1-6发送的PSCCH)所承载的SCI中,也未携带信息域D2,那么,TB#1的下一次重传(第二次重传)也可以在CC#1上进行发送。例如在图21中,假设在时隙1-6发送的PSCCH所承载的SCI中,也未携带信息域D2,那么,若发送终端在CC#2上的时隙2-7中的PSFCH资源上接收到NACK或未收到ACK,则发送终端可在CC#1上的时隙1-9重传该TB#1。
在一些实施例中,TB#1的每次传输(包括初传和重传)对应的SCI中,均未携带信息域D2,那么,TB#1的初传和后续的重传可均在同一个CC(CC#1)上进行发送。
在一些实施例中,TB#1的初传所关联的PSCCH(也即在时隙1-1发送的PSCCH)中,可承载携带信息域D2的SCI。在信息域D2指示的CC为CC#1的情况下,TB#1的下一次重传可在CC#1上进行发送。例如在图21中,假设在时隙1-1发送的PSCCH中,承载了携带信息域D2的SCI,且信息域D2指示的CC为CC#1,那么,若发送终端在CC#2上的时隙2-3中的PSFCH资源上接收到NACK或未收到ACK,则发送终端可在CC#1上的时隙1-6重传该TB#1。
在一些实施例中,TB#1的第一次重传所关联的PSCCH(也即在时隙1-6发送的PSCCH)中,也可承载携带信息域D2的SCI。在该信息域D2指示的CC也为CC#1的情况下,TB#1的下一次重传(第二次重传)也可以在CC#1上进行发送。例如在图21中,假设在时隙1-6发送的PSCCH中,承载了携带信息域D2的SCI,且信息域D2指示的CC也为CC#1,那么,若发送终端在CC#2上的时隙2-7中的PSFCH资源上接收到NACK或未收到ACK,则发送终端可在CC#1上的时隙1-9重传该TB#1。
在一些实施例中,TB#1的每次传输(包括初传和重传)对应的SCI中,携带的信息域D2可指示相同的CC,如CC#1,那么,TB#1的初传和后续的重传可均在同一个CC(CC#1)上进行发送。
图22示出了方案二的另一个示例。如图22所示,TB#1的初传在CC#1上的时隙1-1进行发送,对应的PSFCH资源在CC#2上。
示例性地,TB#1的初传所关联的PSCCH(也即在时隙1-1发送的PSCCH)中,可承载携带信息域D3的SCI。假设信息域D3指示的CC为CC#3,那么,若发送终端在对应的PSFCH资源(CC#2上的时隙2-3中的PSFCH资源)上接收到NACK或未收到ACK,则可在CC#3上重传该TB#1。例如在图22中,发送终端可在CC#3上的时隙3-5重传该TB#1。
示例性地,在CC#3上的时隙3-5重传的TB#1所关联的PSCCH中,也可承载携带信息域D3的SCI。假设该信息域D3指示的CC为CC#1,那么,若发送终端在对应的PSFCH资源(CC#2上的时隙2-7中的PSFCH资源)上接收到NACK或未收到ACK,则可在CC#1上进行TB#1的下一次重传。例如在图22中,发送终端可在CC#1上的时隙1-9进行TB#1的下一次重传。
在一些实施例中,TB#1的初传在CC#1上进行发送,TB#1的初传和重传对应的PSFCH资源均在CC#2上。在该情况下,若TB#1的每次传输(包括初传和重传)对应的SCI中,均未携带信息域D3,那么,TB#1的重传均在CC#2上进行发送,也即,TB#1的重传均在PSFCH资源所在的CC上进行发送。
本申请实施例提供的信息传输方法,可解决目前的SL技术中的如下问题:
在目前的SL技术中,载波聚合的机制支持反馈功能,但每个载波/CC上的数据发送和对应的反馈信息以及重传均限制在同一个载波上,不存在跨载波调度、反馈、重传的方案。因此存在如下问题:
1)系统中存在多个载波,每个载波所面临的信道条件和干扰各不相同。例如,某些频段相对较繁忙,或受到干扰较大,因此这些载波上的通信条件较差。若终端使用通信条件较差的载波/CC进行传输,则会导致终端的通信质量和效果一直较差,从而长期影响通信性能和效果。
2)在目前的技术中,一个TB的初传、反馈(PSFCH)、重传均限制在同一个载波/CC上,不能跨载波调度或重传。由于业务的不同,部分载波可能长期处于繁忙状态,资源较为拥塞,所有使用该部分载波的终端将初传和重传均限制在同一个载波上进行传输,会进一步加剧资源的拥塞程度。
针对上述问题1)和2),本申请实施例的方法可灵活地将数据的初传、反馈、重传分配在不同的载波分量上进行传输,避免了通信条件较差的载波长期通信质量差的问题。此外,通过显示/隐式的指示方式,将初传、反馈、重传的资源在不同载波上灵活指示,能够灵活地使用不同载波上的资源。其中,隐式的指示方式能够进一步节省指示信息的负荷。在载波聚合的场景中,本申请实施例的方法有利于提高多载波上的资源利用率和灵活度,进而提升多载波系统的反馈和重传的性能。
3)在目前的技术中,每个载波/CC上都包含PSFCH反馈资源信息,一个时隙内的PSFCH至少占用2个符号,且额外还需一个符号用作间隔(GAP)进行收发转换。也就是说,一个时隙的14个符号中至少有3个符号无法用于传输数据,且每个载波都是如此。因此在载波聚合场景下,存在大量无法用于传输数据的符号,从而导致资源利用率较低。
针对上述问题3),在本申请实施例中,对于K个可用于发送PSSCH和PSCCH的CC,可将所有PSFCH资源集中在其中K1个CC上。在K1<K的情况下,存在部分CC未配置PSFCH资源,因此,在该部分CC中,可节省部分符号用于PSSCH和PSCCH的传输,从而有利于提高系统资源利用率和数据传输效率。
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。
基于前述的实施例,本申请实施例提供相应的信息传输装置。
图23是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图一,应用于第一终端。如图23所示,信息传输装置2300(下文中简称为装置2300)包括:
第一发送单元2301,被配置为在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSSCH所在的CC和时隙相关;或者,第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置以及第一PSSCH所在的时隙相关,第一PSCCH与第一PSSCH关联。
在一些实施例中,多个PSSCH中还包括第二PSSCH,第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC上的第一时隙内,且第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源在频域上正交。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于不同CC,且第一PSSCH所在的CC的索引小于第二PSSCH所在的CC的索引的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于同一CC,且第一PSSCH所在的时隙位于第二PSSCH所在的时隙之前的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH对应的PSFCH资源由第一侧行控制信息SCI指示,第一SCI承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内;在部分CC包括一个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引;在部分CC包括多个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内,第一时隙为:第二时隙之后且距离第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;或者,第三时隙之后且距离第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;第二时隙为第一PSSCH所在的时隙,第三时隙位于第二时隙之后。
在一些实施例中,第三时隙为第二时隙的下一个时隙。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH位于第一CC,第一PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,在第一SCI包含第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC;在第一SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC;第一SCI承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由装置2300确定的。
在一些实施例中,第一PSSCH为初传或重传的PSSCH。
图24是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图二,应用于第二终端,如图24所示,信息传输装置2400(下文中简称为装置2400)包括:
第一接收单元2401,被配置为在多个载波分量CC上接收来自第一终端的多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;其中,多个PSSCH对应的PSFCH资源位于多个CC中的部分CC上。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSSCH所在的CC和时隙相关;或者,第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置以及第一PSSCH所在的时隙相关,第一PSCCH与第一PSSCH关联。
在一些实施例中,多个PSSCH中还包括第二PSSCH,第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC上的第一时隙内,且第一PSSCH对应的PSFCH资源和第二PSSCH对应的PSFCH资源在频域上正交。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于不同CC,且第一PSSCH所在的CC的索引小于第二PSSCH所在的CC的索引的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,在第一PSSCH和第二PSSCH位于同一CC,且第一PSSCH所在的时隙位于第 二PSSCH所在的时隙之前的情况下,第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引,小于第二PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH对应的PSFCH资源由第一侧行控制信息SCI指示,第一SCI承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内;在部分CC包括一个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引;在部分CC包括多个CC的情况下,第一SCI用于指示第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及第一PSSCH对应的PSFCH资源在第一时隙内的索引。
在一些实施例中,第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内,第一时隙为:第二时隙之后且距离第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;或者,第三时隙之后且距离第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;第二时隙为第一PSSCH所在的时隙,第三时隙位于第二时隙之后。
在一些实施例中,第三时隙为第二时隙的下一个时隙。
在一些实施例中,多个PSSCH中包括第一PSSCH;第一PSSCH位于第一CC,第一PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,在第一SCI包含第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC;在第一SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC;第一SCI承载在与第一PSSCH关联的PSCCH中。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由第一终端确定的。
在一些实施例中,第一PSSCH为初传或重传的PSSCH。
图25是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图三,应用于第一终端,如图25所示,信息传输装置2500(下文中简称为装置2500)包括:
第二发送单元2501,被配置为在第一载波分量CC上发送物理侧行共享信道PSSCH和PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
在一些实施例中,PSCCH包含侧行控制信息SCI;在SCI包含第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC,第二CC与第一CC相同或不同;在SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由装置2500确定的。
在一些实施例中,PSSCH为初传或重传的PSSCH。
图26是本申请实施例提供的信息传输装置的结构组成示意图四,应用于第二终端,如图26所示,信息传输装置2600(下文中简称为装置2600)包括:
第二接收单元2601,被配置为接收来自第一终端的物理侧行控制信道PSCCH,PSCCH和PSCCH关联的物理侧行共享信道PSSCH通过第一载波分量CC进行传输,PSSCH的重传资源位于第二CC,第二CC通过PSCCH指示。
在一些实施例中,PSCCH包含侧行控制信息SCI;在SCI包含第一指示信息的情况下,第一指示信息用于指示第二CC,第二CC与第一CC相同或不同;在SCI未包含第一指示信息的情况下,第二CC与第一CC相同,或者,第二CC与第三CC相同,第三CC为PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
在一些实施例中,第三CC与第一CC相同或不同。
在一些实施例中,第二CC是预配置的;或者,第二CC是由网络设备配置的;或者,第二CC是由第一终端确定的。
在一些实施例中,PSSCH为初传或重传的PSSCH。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述信息传输装置的相关描述可以参照本申请实施例的信息传输方法的相关描述进行理解。
图27是本申请实施例提供的一种通信设备2700示意性结构图。图27所示的通信设备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,通信设备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,如图27所示,通信设备2700还可以包括收发器2730,处理器2710可以控制该收发器2730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2730可以包括发射机和接收机。收发器2730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2700具体可为本申请实施例的第一终端,并且该通信设备2700可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备2700具体可为本申请实施例的第二终端,并且该通信设备2700可以实现本申请实施例的各个方法中由第二终端实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图28是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图28所示的芯片2800包括处理器2810,处理器2810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28所示,芯片2800还可以包括存储器2820。其中,处理器2810可以从存储器2820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2820可以是独立于处理器2810的一个单独的器件,也可以集成在处理器2810中。
可选地,该芯片2800还可以包括输入接口2830。其中,处理器2810可以控制该输入接口2830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2800还可以包括输出接口2840。其中,处理器2810可以控制该输出接口2840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第一终端,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第一终端实现的相应流程,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第二终端,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由第二终端实现的相应流程,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。
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第一终端,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第一终端实现的相应流程,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第二终端,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第二终端实现的相应流程,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。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的第一终端,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第一终端实现的相应流程,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第二终端,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第二终端实现的相应流程,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。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的第一终端,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第一终端实现的相应流程,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第二终端,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第二终端实现的相应流程,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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (47)

  1. 一种信息传输方法,应用于第一终端,所述方法包括:
    在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与所述多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;
    其中,所述多个PSSCH对应的PSFCH资源位于所述多个CC中的部分CC上。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源,与所述第一PSSCH所在的CC和时隙相关;或者,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置以及所述第一PSSCH所在的时隙相关,所述第一PSCCH与所述第一PSSCH关联。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,
    所述多个PSSCH中还包括第二PSSCH,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源和所述第二PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC上的第一时隙内,且所述第一PSSCH对应的PSFCH资源和所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在频域上正交。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,
    在所述第一PSSCH和所述第二PSSCH位于不同CC,且所述第一PSSCH所在的CC的索引小于所述第二PSSCH所在的CC的索引的情况下,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引,小于所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其中,
    在所述第一PSSCH和所述第二PSSCH位于同一CC,且所述第一PSSCH所在的时隙位于所述第二PSSCH所在的时隙之前的情况下,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引,小于所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  6. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源由第一侧行控制信息SCI指示,所述第一SCI承载在与所述第一PSSCH关联的PSCCH中。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内;
    在所述部分CC包括一个CC的情况下,所述第一SCI用于指示所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引;
    在所述部分CC包括多个CC的情况下,所述第一SCI用于指示所述第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  8. 根据权利要求2至7中任一项所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内,所述第一时隙为:
    第二时隙之后且距离所述第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;或者,
    第三时隙之后且距离所述第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;
    所述第二时隙为所述第一PSSCH所在的时隙,所述第三时隙位于所述第二时隙之后。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其中,
    所述第三时隙为所述第二时隙的下一个时隙。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH位于第一CC,所述第一PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC与所述第一CC相同或不同。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其中,
    在第一SCI包含第一指示信息的情况下,所述第一指示信息用于指示所述第二CC;
    在第一SCI未包含所述第一指示信息的情况下,所述第二CC与所述第一CC相同,或者,所述第二CC与第三CC相同,所述第三CC为所述第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC;
    所述第一SCI承载在与所述第一PSSCH关联的PSCCH中。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,
    所述第三CC与所述第一CC相同或不同。
  13. 根据权利要求10至12中任一项所述的方法,其中,
    所述第二CC是预配置的;或者,
    所述第二CC是由网络设备配置的;或者,
    所述第二CC是由所述第一终端确定的。
  14. 根据权利要求10至13中任一项所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH为初传或重传的PSSCH。
  15. 一种信息传输方法,应用于第二终端,所述方法包括:
    在多个载波分量CC上接收来自第一终端的多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与所述多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;
    其中,所述多个PSSCH对应的PSFCH资源位于所述多个CC中的部分CC上。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源,与所述第一PSSCH所在的CC和时隙相关;或者,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源,与第一PSCCH所在的频域资源的起始位置以及所述第一PSSCH所在的时隙相关,所述第一PSCCH与所述第一PSSCH关联。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,
    所述多个PSSCH中还包括第二PSSCH,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源和所述第二PSSCH对应的PSFCH资源位于同一CC上的第一时隙内,且所述第一PSSCH对应的PSFCH资源和所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在频域上正交。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,
    在所述第一PSSCH和所述第二PSSCH位于不同CC,且所述第一PSSCH所在的CC的索引小于所述第二PSSCH所在的CC的索引的情况下,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引,小于所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其中,
    在所述第一PSSCH和所述第二PSSCH位于同一CC,且所述第一PSSCH所在的时隙位于所述第二PSSCH所在的时隙之前的情况下,所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引,小于所述第二PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  20. 根据权利要求15所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源由第一侧行控制信息SCI指示,所述第一SCI承载在与所述第一PSSCH关联的PSCCH中。
  21. 根据权利要求20所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内;
    在所述部分CC包括一个CC的情况下,所述第一SCI用于指示所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引;
    在所述部分CC包括多个CC的情况下,所述第一SCI用于指示所述第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC的索引,以及所述第一PSSCH对应的PSFCH资源在所述第一时隙内的索引。
  22. 根据权利要求16至21中任一项所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH对应的PSFCH资源位于第一时隙内,所述第一时隙为:
    第二时隙之后且距离所述第二时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;或者,
    第三时隙之后且距离所述第三时隙最近的一个包含PSFCH资源的时隙;
    所述第二时隙为所述第一PSSCH所在的时隙,所述第三时隙位于所述第二时隙之后。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其中,
    所述第三时隙为所述第二时隙的下一个时隙。
  24. 根据权利要求15至23中任一项所述的方法,其中,所述多个PSSCH中包括第一PSSCH;
    所述第一PSSCH位于第一CC,所述第一PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC与所述第一CC相同或不同。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,
    在第一SCI包含第一指示信息的情况下,所述第一指示信息用于指示所述第二CC;
    在第一SCI未包含所述第一指示信息的情况下,所述第二CC与所述第一CC相同,或者,所述第二CC与第三CC相同,所述第三CC为所述第一PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC;
    所述第一SCI承载在与所述第一PSSCH关联的PSCCH中。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其中,
    所述第三CC与所述第一CC相同或不同。
  27. 根据权利要求24至26中任一项所述的方法,其中,
    所述第二CC是预配置的;或者,
    所述第二CC是由网络设备配置的;或者,
    所述第二CC是由所述第一终端确定的。
  28. 根据权利要求24至27中任一项所述的方法,其中,
    所述第一PSSCH为初传或重传的PSSCH。
  29. 一种信息传输方法,应用于第一终端,所述方法包括:
    在第一载波分量CC上发送物理侧行共享信道PSSCH和所述PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH,所述PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC通过所述PSCCH指示。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其中,所述PSCCH包含侧行控制信息SCI;
    在所述SCI包含第一指示信息的情况下,所述第一指示信息用于指示所述第二CC,所述第二CC与所述第一CC相同或不同;
    在所述SCI未包含所述第一指示信息的情况下,所述第二CC与所述第一CC相同,或者,所述第二CC与第三CC相同,所述第三CC为所述PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,
    所述第三CC与所述第一CC相同或不同。
  32. 根据权利要求29至31中任一项所述的方法,其中,
    所述第二CC是预配置的;或者,
    所述第二CC是由网络设备配置的;或者,
    所述第二CC是由所述第一终端确定的。
  33. 根据权利要求29至32中任一项所述的方法,其中,
    所述PSSCH为初传或重传的PSSCH。
  34. 一种信息传输方法,应用于第二终端,所述方法包括:
    接收来自第一终端的物理侧行控制信道PSCCH,所述PSCCH和所述PSCCH关联的物理侧行共享信道PSSCH通过第一载波分量CC进行传输,所述PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC通过所述PSCCH指示。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其中,所述PSCCH包含侧行控制信息SCI;
    在所述SCI包含第一指示信息的情况下,所述第一指示信息用于指示所述第二CC,所述第二CC与所述第一CC相同或不同;
    在所述SCI未包含所述第一指示信息的情况下,所述第二CC与所述第一CC相同,或者,所述第二CC与第三CC相同,所述第三CC为所述PSSCH对应的PSFCH资源所在的CC。
  36. 根据权利要求35所述的方法,其中,
    所述第三CC与所述第一CC相同或不同。
  37. 根据权利要求34至36中任一项所述的方法,其中,
    所述第二CC是预配置的;或者,
    所述第二CC是由网络设备配置的;或者,
    所述第二CC是由所述第一终端确定的。
  38. 根据权利要求34至37中任一项所述的方法,其中,
    所述PSSCH为初传或重传的PSSCH。
  39. 一种信息传输装置,所述装置包括:
    第一发送单元,被配置为在多个载波分量CC上向第二终端发送多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与所述多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;
    其中,所述多个PSSCH对应的PSFCH资源位于所述多个CC中的部分CC上。
  40. 一种信息传输装置,所述装置包括:
    第一接收单元,被配置为在多个载波分量CC上接收来自第一终端的多个物理侧行共享信道PSSCH,以及与所述多个PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH;
    其中,所述多个PSSCH对应的PSFCH资源位于所述多个CC中的部分CC上。
  41. 一种信息传输装置,所述装置包括:
    第二发送单元,被配置为在第一载波分量CC上发送物理侧行共享信道PSSCH和所述PSSCH关联的物理侧行控制信道PSCCH,所述PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC通过所述PSCCH指示。
  42. 一种信息传输装置,所述装置包括:
    第二接收单元,被配置为接收来自第一终端的物理侧行控制信道PSCCH,所述PSCCH和所述PSCCH关联的物理侧行共享信道PSSCH通过第一载波分量CC进行传输,所述PSSCH的重传资源位于第二CC,所述第二CC通过所述PSCCH指示。
  43. 一种通信设备,所述通信设备包括:
    存储器,用于存储计算机程序;
    处理器,与所述存储器连接,用于从所述存储器中调用并运行所述计算机程序,实现如权利要求1至14中任一项所述的方法,或者权利要求15至28中任一项所述的方法,或者权利要求29至33中任一项所述的方法,或者权利要求34至38中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与其他设备之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  44. 一种芯片,所述芯片包括:
    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14中任一项所述的方法,或者权利要求15至28中任一项所述的方法,或者权利要求29至33中任一项所述的方法,或者权利要求34至38中任一项所述的方法;
    收发器,用于在与设备或芯片之间进行收发信息过程中,信息的接收和发送。
  45. 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14中任一项所述的方法,或者权利要求15至28中任一项所述的方法,或者权利要求29至33中任一项所述的方法,或者权利要求34至38中任一项所述的方法。
  46. 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14中任一项所述的方法,或者权利要求15至28中任一项所述的方法,或者权利要求29至33中任一项所述的方法,或者权利要求34至38中任一项所述的方法。
  47. 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14中任一项所述的方法,或者权利要求15至28中任一项所述的方法,或者权利要求29至33中任一项所述的方法,或者权利要求34至38中任一项所述的方法。
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