WO2025167809A1 - 部分带宽切换的确定方法及装置 - Google Patents
部分带宽切换的确定方法及装置Info
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- WO2025167809A1 WO2025167809A1 PCT/CN2025/075286 CN2025075286W WO2025167809A1 WO 2025167809 A1 WO2025167809 A1 WO 2025167809A1 CN 2025075286 W CN2025075286 W CN 2025075286W WO 2025167809 A1 WO2025167809 A1 WO 2025167809A1
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- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technology, and in particular to a method and device for determining partial bandwidth switching.
- each Downlink Control Information DCI
- the BWP field in the DCI applies only to the corresponding scheduled carrier.
- the terminal device performs a BWP switch and pre-processes each information field in the DCI according to the configuration corresponding to the target BWP (the switched BWP), and then decodes each information field in the DCI.
- a DCI capable of scheduling multiple carriers (hereinafter referred to as multi-carrier scheduling DCI or simply DCI) has been introduced.
- This DCI is used to schedule one or more carriers.
- multi-carrier scheduling indicates a BWP handover
- the present disclosure provides a method and apparatus for determining partial bandwidth switching, which solves the problem that related technologies cannot effectively determine whether a cell performs BWP switching in a multi-carrier scheduling scenario.
- the present disclosure provides a method for determining partial bandwidth switching, applied to a terminal device, the method comprising:
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, determine that the cell corresponding to the valid FDRA domain performs BWP switching.
- a terminal device determines the target BWP ID (here, the BWP after handover) based on received or acquired DCI. The terminal device then determines whether a cell performs BWP handover by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain. Specifically, if the target BWP ID differs from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell performs BWP handover. If the target BWP ID is the same as the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell does not perform BWP handover. This effectively determines whether a cell performs BWP handover in a multi-carrier scheduling scenario.
- the method further includes:
- the method further includes:
- the scheduling carrier indication field determining that the cell corresponding to the scheduling carrier indication field is a cell of the first BWP to be switched;
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell to which the first BWP is to be switched, determining to perform BWP switching in the cell to which the first BWP is to be switched;
- the DCI includes a scheduled carrier indication field
- the cell indicated by the signaling is any one of the following:
- pre-processing the FDRA domain information of each cell in the DCI includes:
- the first condition is that the FDRA field type configured for the target BWP is Type 1 or Type 2 and the subcarrier spacing is 15 kHz, and the FDRA field information in the DCI is all 1;
- the FDRA domain length corresponding to the target BWP if the FDRA domain length corresponding to the target BWP is different from the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI, in order to ensure that the FDRA domain of the cell in the DCI can be effectively and accurately judged to be valid, the FDRA domain length corresponding to the target BWP can be compared with the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI. If the FDRA domain length corresponding to the target BWP is greater than the FDRA domain length corresponding to the active BWP, it is determined whether the first condition is met.
- the terminal device reads the lowest few bits of information in the FDRA domain of the cell that are the same as the FDRA domain length corresponding to the target BWP as the pre-processed FDRA domain information.
- the method further comprises:
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is determined through dynamic indication information in the DCI, where the dynamic indication information is indicated by configuring a new DCI field in the DCI or by reusing an existing indication field in the DCI.
- the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI, or the terminal device does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the first reporting information is used to indicate that the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI; the second reporting information is used to indicate that the terminal does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the BWP switching capability of the DCI is indicated by a bitmap
- the bit position For each bit position, the bit position includes a first state or a second state, the first state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position supports the BWP switching capability of the DCI; the second state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position does not support the BWP switching capability of the DCI.
- a terminal device may have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, or may not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI; whether the terminal device has a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI may be reported to the base station through two types of information (first reporting information and second reporting information), and may be indicated through a bitmap.
- the terminal device may perform BWP switching on one or more carriers according to the indication in the BWP indication field in the DCI; when the terminal device does not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- each cell indicated by the DCI includes at least an activated cell indicated by the DCI.
- each cell indicated by the DCI includes a deactivated cell and a sleeping cell indicated by the DCI.
- cells whose active BWP IDs differ from the target BWP IDs for signaling are obtained from all cells corresponding to invalid FDRA fields in the DCI.
- the cell with the smallest cell number is determined from among the obtained cells, and BWP switching is performed on the cell with the smallest cell number. This effectively determines whether BWP switching is performed on cells corresponding to invalid FDRA fields.
- the terminal device reads the lowest few bits of information in the FDRA domain of the cell that are the same as the FDRA domain length corresponding to the target BWP as the pre-processed FDRA domain information.
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is determined through dynamic indication information in the DCI, where the dynamic indication information is indicated by configuring a new DCI field in the DCI or by reusing an existing indication field in the DCI.
- whether the BWP indication field in the DCI is valid can be notified to the terminal through high-layer signaling configuration, or the validity/invalidity of the BWP indication field can be dynamically indicated in the DCI.
- Multiple methods are implemented to determine or indicate whether the BWP indication field in the DCI is valid.
- the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI, or the terminal device does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the information used to determine the BWP switching capability of the DCI includes first reporting information and second reporting information
- the first reporting information is used to indicate that the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI; the second reporting information is used to indicate that the terminal does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the BWP switching capability of the DCI is indicated by a bitmap
- the number of bits in the bitmap is the same as the maximum value of the scheduled cells in the DCI supported cell group
- the bit position For each bit position, the bit position includes a first state or a second state, the first state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position supports the BWP switching capability of the DCI; the second state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position does not support the BWP switching capability of the DCI.
- a terminal device may have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, or may not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI; whether the terminal device has a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI may be reported to the base station through two types of information (first reporting information and second reporting information), and may be indicated through a bitmap.
- the terminal device may perform BWP switching on one or more carriers according to the indication in the BWP indication field in the DCI; when the terminal device does not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- each cell indicated by the DCI includes at least an activated cell indicated by the DCI.
- another embodiment of the present disclosure provides a method for determining partial bandwidth switching, which is applied to a terminal device.
- the method includes:
- the DCI includes a scheduled carrier indication field
- a comparison is performed based on the target BWP ID in the BWP indication field and the active BWP ID of each cell corresponding to the scheduled carrier indication field. If the target BWP ID and the active BWP ID of the cell are the same, the cell does not need to (or does not) perform BWP switching. If the target BWP ID and the active BWP ID of the cell are different, the cell performs BWP switching.
- the method further comprises:
- the terminal device determines the actual scheduled and/or indicated cell based on the scheduled cell indicator field (here, the scheduled carrier indicator field), or if there is no scheduled cell indicator field, based on the FDRA indication information and the FDRA field type of the active BWP.
- the terminal determines whether to perform BWP handover in the cell by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the actual scheduled and/or indicated cell.
- Method 1 can be implemented in the following two scenarios:
- Method 1-2 If the multi-carrier scheduling DCI does not include a scheduled carrier indication field, the terminal device compares the target BWP ID in the BWP indication field with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field and/or the active BWP ID of the cell corresponding to the invalid FDRA field used for signaling (for example, the cell corresponding to the invalid FDRA field used for signaling and with the lowest cell number). If the target BWP ID and active BWP ID of the cell are the same, no BWP handover is performed. If the target BWP ID and active BWP ID of the cell are different, the terminal performs a BWP handover for that cell. The validity of the valid and invalid FDRA fields is determined based on the resource allocation type corresponding to the active BWP and the FDRA field information in the DCI.
- the terminal device reads and interprets DCI in the following order:
- Cell set indication field ⁇ valid FDRA field + invalid FDRA field (used to indicate signaling and invalid FDRA field with the smallest cell number ⁇ BWP indication field)
- another embodiment of the present disclosure provides a method for determining partial bandwidth switching, which is applied to a terminal device, and the method includes:
- the DCI includes a scheduled carrier indication field
- determine the cell corresponding to the scheduled carrier indication field and compare the target BWP ID of the BWP indication field with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field in the cell corresponding to the scheduled carrier indication field. If the target BWP ID and the active BWP ID of the cell are the same, then the cell does not need to (or does not) perform BWP switching; if the target BWP ID and the active BWP ID of the cell are different, then the cell performs BWP switching;
- the following steps are performed to determine whether each cell in the DCI performs BWP switching:
- the target BWP ID of the BWP indication field is compared with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA (here refers to the valid FDRA) field. If the target BWP ID of the cell and the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field are the same, the cell does not need to (or does not) perform BWP switching. If the target BWP ID of the cell and the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field are different, the cell performs BWP switching.
- the method further comprises:
- the method for determining partial bandwidth switching can be implemented by the following method 2:
- Cell set indication field ⁇ scheduled cell indication field ⁇ valid FDRA field ⁇ BWP indication field
- method 2-2 is simpler to determine BWP switching. There is no need to determine the cell used for signaling indication based on high-level configuration conditions. That is, the step of finding the invalid FDRA field used for signaling indication and with the smallest cell number is performed.
- the terminal device can first interpret the cell set indicator, then interpret the scheduled cell indicator field and/or the FDRA indicator field (herein, the FDRA field information) to obtain the multi-carrier scheduling DCI scheduled cell or indicated cell. Next, the terminal device compares the target BWP ID with the active BWP ID of the multi-carrier scheduling DCI scheduled and/or indicated cell.
- the terminal device compares the target BWP ID with the active BWP ID of the multi-carrier scheduling DCI scheduled and/or indicated cell. The above is merely exemplary and does not limit the order of comparing the BWP ID and determining whether the cell's FDRA field is valid.
- another embodiment of the present disclosure provides a method for determining partial bandwidth switching, which is applied to a terminal device, and the method includes:
- the method further includes:
- the method further comprises:
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the invalid FDRA field, and it is determined that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell indicated by the DCI for signaling, then determining that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell of the second BWP to be switched;
- the FDRA domain length corresponding to the target BWP is smaller than the FDRA domain length corresponding to the active BWP, read the information of the lowest corresponding bits in the FDRA domain information in the DCI that is the same as the FDRA domain length corresponding to the target BWP, and use the read information as the preprocessed FDRA domain information.
- the terminal device determines the target BWP based on the BWP indication field and determines which cells undergo BWP switching according to the following method:
- method 3-1 or method 3-2 the method for determining whether the corresponding cell performs BWP switching is as follows:
- Alt.1 If the FDRA field information corresponding to the cell is determined to be valid FDRA (and the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA is different from the target BWP ID), the terminal device performs BWP handover on this cell; otherwise, the terminal device does not perform BWP handover on this cell;
- another embodiment of the present disclosure provides a method for determining partial bandwidth switching, which is applied to a terminal device, and the method includes:
- the FDRA domain type configured by the target BWP and the FDRA domain information of the cell to be subjected to BWP switching in the DCI determine whether the FDRA domain of the cell to be subjected to BWP switching is valid, and according to the result of whether the FDRA domain of the cell to be subjected to BWP switching is valid and the target BWP ID, determine whether the cell to be subjected to BWP switching in the DCI performs BWP switching; or, based on the FDRA domain type configured by the target BWP and the pre-processed FDRA domain information, determine whether the pre-processed FDRA domain of the cell to be subjected to BWP switching is valid, and according to the result of whether the pre-processed FDRA domain of the cell to be subjected to BWP switching is valid and the target BWP ID, determine whether the cell to be subjected to BWP switching in the DCI performs BWP switching.
- the method for determining partial bandwidth switching can be implemented by the following method 4:
- the terminal obtains the actual scheduled and/or indicated cell based on the scheduled cell indicator field.
- the terminal device determines the cell where BWP handover may occur based on the target BWP in the BWP indicator field and the active BWP ID of the scheduled/indicated cell.
- the terminal determines the cell where BWP handover may occur according to Method 3-1/Method 3-2.
- Cell set indication field ⁇ scheduled cell indication field ⁇ BWP indication field ⁇ valid FDRA field.
- each cell indicated by the multi-carrier scheduling DCI includes at least an activated cell indicated by the multi-carrier scheduling DCI.
- the multi-carrier scheduling DCI includes a deactivated cell and a dormancy cell indicated by the multi-carrier scheduling DCI.
- Methods 1-1 and 1-2 are combined to achieve the effect of multi-carrier scheduling supporting the indicated cell and performing BWP switching.
- the terminal determines the scheduled cell based on the FDRA field type corresponding to the active BWP and the FDRA field information in the DCI.
- Method 2-1 and Method 2-2 are combined to achieve the effect that multi-carrier scheduling only indicates that the scheduled cell can perform BWP switching.
- the terminal device determines the scheduled cell based on the FDRA field type corresponding to the active BWP and the FDRA field information in the DCI.
- Method 4 is combined with Method 3-1 or Method 3-2 and alt1 to achieve the effect that multi-carrier scheduling only indicates that the scheduled cell can perform BWP switching.
- the terminal device determines the scheduled cell based on the FDRA field type corresponding to the target BWP.
- Method 1-1 and method 3-1/method 3-2 and alt2 are combined to achieve the effect of carrier scheduling supporting the indicated cell and being able to perform BWP switching.
- the terminal device determines the scheduled cell based on the FDRA field type corresponding to the target BWP.
- DCI 1_3 includes the scheduled cell indication field and the BWP indication field. DCI 1_3 indicates that data is scheduled on one or more cells, indicates SCell dormancy indication on one cell, or triggers the enhanced Type-3 codebook, or retransmits the HARQ-ACK codebook.
- Solution 2 Dynamically indicate the validity/invalidity of the BWP indication field in the DCI, which at least includes introducing a new DCI field in the DCI, or reusing the existing indication field in the DCI for indication.
- the terminal device When the dynamic indication BWP indication field is invalid, no matter what value the BWP indication field indicates, the terminal device will not perform BWP switching and will remain on the currently active BWP.
- the cell set corresponding to DCI 1_3 is cell set 1, corresponding to ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ .
- the FDRA field type corresponding to the BWP of each cell is shown in Table 1 below:
- the terminal parses the DCI format 1_3 field as follows:
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 3 The terminal parses the BWP indication field and compares the target BWP ID (BWP 2) with the active BWP ID (BWP 1) corresponding to the carrier number determined in step 2. For carriers with different BWP IDs, proceed to step 4.
- Exemplary embodiment 2 (corresponding to the above method 2)
- Cell set indication field ⁇ scheduled cell indication field ⁇ valid FDRA field ⁇ BWP indication field
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 2 The terminal parses the scheduled cell indication field and finds the value '1', which corresponds to the scheduled cell combination CC1, CC2 and CC3.
- Step 3 If the terminal meets condition 2, the terminal determines that the carrier number corresponding to the valid FDRA domain is CC1 or CC2 according to the FDRA domain type configuration of each carrier's active BWP.
- Step 3 The terminal parses the BWP indication field and obtains the target BWP ID.
- BWP ID 2.
- the active BWP ID on CC1 and CC2 is 1.
- the terminal parses the DCI format 1_3 field as follows;
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 2 The terminal determines the carrier numbers corresponding to the valid FDRA domain as CC1 and CC2 based on the FDRA domain type configuration of each carrier's active BWP.
- Step 3 The terminal parses the BWP indication field and compares the target BWP ID (BWP 2) with the active BWP ID (BWP 1) corresponding to the carrier number determined in step 2. For carriers with different BWP IDs, proceed to step 4.
- Exemplary embodiment 3 (corresponding to the above method 4)
- the terminal parses the field in DCI format 1_3 as follows (corresponding to the combination of method 4 and method 3-1):
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 2 The terminal parses the scheduled cell indication field and finds the value '1', which corresponds to the scheduled cell combination CC1, CC2 and CC3.
- Step 3 The terminal parses the BWP indication field to obtain the target BWP ID, which is BWP 2, and the active BWP of CC1, CC2 and CC3 is BWP1.
- the next step needs to be executed; otherwise, the next step is not required.
- Step 4 If the terminal meets condition 2, it determines whether the FDR field is valid or invalid based on the FDRA field type corresponding to BWP2 of CC1, CC2, and CC3. If condition 2 is not met, the terminal proceeds directly to step 5. If the FDRA field corresponding to a single carrier in the DCI is all 1s (i.e., invalid FDRA), the next step is not required. Otherwise, the FDRA field corresponding to a single carrier in the DCI is valid, and the next step is required. In this use case, the target BWP has a Type-1 FDRA field, CC2 is invalid FDRA, and CC1 and CC3 are valid FDRA.
- Step 5 The terminal performs handover on the cell corresponding to the valid FDRA, that is, the terminal performs BWP handover on CC1 and CC3;
- the terminal parses the field in DCI format 1_3 as follows (corresponding to the combination of method 4 and method 3-2):
- Step 2 The terminal parses the scheduled cell indication field and finds the value '1', which corresponds to the scheduled cell combination CC1, CC2 and CC3.
- Step 3 The terminal parses the BWP indication field to obtain the target BWP ID, which is BWP 2, and the active BWP of CC1, CC2 and CC3 is BWP1.
- the next step needs to be executed; otherwise, the next step is not required.
- Step 4 If the FDRA field corresponding to a single carrier in the DCI is all 1s, the high-order bits of the FDRA field are padded with '1s' until the field matches the FDRA field corresponding to the target BWP. Otherwise, the high-order bits of the FDRA field are padded with '0s' until the field matches the FDRA field corresponding to the target BWP. If the terminal meets Assumption 2, the terminal determines whether the FDRA field is valid or invalid based on the processed FDRA field and the target. Otherwise, the terminal proceeds directly to Step 5. In this embodiment, CC1 and CC3 are valid FDRAs, and CC2 is invalid FDRA.
- Step 5 The terminal performs switching on the cell corresponding to the valid FDRA, that is, the terminal performs BWP switching on CC1 and CC3.
- Exemplary embodiment 4 (corresponding to method 3-1)
- the terminal parses the DCI format 1_3 field as follows:
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 2 The terminal parses the BWP indication field to obtain the target BWP as BWP2 and compares it with the active BWP. If the target BWP is different from the active BWP of a carrier, proceed to step 2.
- Step 3 The terminal determines whether the FDRA field is valid or invalid based on the FDRA field type corresponding to the BWP2 of CC1, CC2, CC3, and CC4 and the FDRA field corresponding to each carrier in the DCI.
- the FDRA field type corresponding to the BWP2 of CC1, CC2, CC3, and CC4 is Type-2. Based on the FDRA field corresponding to each carrier, CC1, CC3, and CC4 are valid FDRAs, while CC2 is all 1s, indicating an invalid FDRA field.
- Step 4 The terminal reads the BWP indication field. If the target carrier in the BWP indication field is different from the active carrier, the terminal performs handover on the cell corresponding to the valid FDRA. That is, the terminal performs BWP handover on CC1, CC3, and CC4.
- Step 3 The terminal determines the valid/invalid FDR field based on the FDRA field type corresponding to the BWP2 of CC1, CC2, CC3, and CC4 and the FDRA field corresponding to each carrier in the DCI.
- the FDRA field type corresponding to the BWP2 of CC1, CC2, CC3, and CC4 is Type-2. Based on the FDRA field corresponding to each carrier, CC1, CC3, and CC4 are valid FDRAs, while CC2 is all '1s', indicating an invalid FDRA field.
- Step 4 If the terminal satisfies condition 2, the terminal further determines the minimum carrier number of the invalid FDRA domain. Otherwise, execute step 4. In this embodiment, condition 2 is satisfied, and the minimum carrier number of the invalid FDRA domain is CC2
- Step 5 The terminal performs switching on the carrier corresponding to the valid FDRA domain and the minimum carrier number in the invalid FDRA domain, that is, the terminal performs BWP switching on CC1, CC2, CC3 and CC4.
- Exemplary embodiment 5 (corresponding to method 3-2)
- the terminal parses the DCI format 1_3 field as follows:
- Step 1 The terminal parses the cell set indication field to obtain cell set 1, corresponding to carriers ⁇ CC1, CC2, CC3, CC4 ⁇ ;
- Step 2 The terminal parses the BWP indication field to obtain the target BWP as BWP2 and compares it with the active BWP. If the target BWP is different from the active BWP of a carrier, proceed to step 3.
- Step 3 The terminal determines whether the FDRA field is valid or invalid based on the FDRA field type and processed FDRA field corresponding to BWP2 of CC1, CC2, CC3, and CC4.
- the FDRA field is processed as follows: if the FDRA field corresponding to a single carrier in the DCI is all 1s, the upper bits of the FDRA field are padded with '1s' until they match the FDRA field corresponding to the target BWP; otherwise, the upper bits of the FDRA field are padded with '0s' until they match the FDRA field corresponding to the target BWP.
- Step 4 The terminal reads the BWP indication field. If the target carrier in the BWP indication field is different from the active carrier, the terminal performs handover on the cell corresponding to the valid FDRA. That is, the terminal performs BWP handover on CC1, CC3, and CC4.
- Step 4 If the terminal satisfies condition 2, the terminal further determines the minimum carrier number in the invalid FDRA field. Otherwise, the terminal proceeds to step 4. In this embodiment, condition 2 is satisfied, and the minimum carrier number in the invalid FDRA field is CC2.
- the terminal continues to maintain the active BWP of each carrier to send and receive data/indications regardless of the value indicated by the BWP indication field.
- the terminal determines the target BWP index based on the BWP indication field in DCI 0_3/1_3. The terminal determines whether to perform BWP switching based on whether the active BWP index of the cell and the target BWP index are the same.
- Method 6-1 When the terminal has the BWP switching capability based on multi-carrier scheduling DCI, the terminal performs BWP switching on one or more carriers according to the indication in the BWP indication field; when the terminal does not have the BWP switching capability of multi-carrier DCI, the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- Method 6-2 The BWP switching capability of the multi-carrier scheduling DCI includes two reported values. One value indicates that the terminal performs BWP switching on one or more carriers according to the indication in the BWP indication field; the other data indicates that when the terminal does not have the BWP switching capability of the multi-carrier DCI, the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- the BWP switching capability of the multi-carrier scheduled DCI in Method 6-1 and Method 6-2 can be used for DCI 0_3 and/or DCI 1_3, acting on all cells in the cell group scheduled by DCI 0_3/1_3, or acting on all cells with DCI-based switching capability in the cell group scheduled by DCI 0_3/1_3.
- Method 6-3 The BWP switching capability of the multi-carrier scheduled DCI is indicated using a bitmap, where the number of bits in the bitmap is equal to the maximum number of scheduled cells in the multi-carrier scheduled DCI supporting cell group. For each bit position, one state indicates that the corresponding cell supports the BWP switching capability of the multi-carrier DCI, and the terminal performs BWP switching for this cell according to the indication in the BWP indication field; the other state indicates that the corresponding cell does not support the BWP switching capability of the multi-carrier DCI, and the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- the terminal determines whether to perform BWP switching by simply comparing the target BWP indicated by the BWP field with the currently active BWP.
- DCI is used to schedule a cell group
- valid/invalid FDRA is used to indicate whether a cell within the group is scheduled. It is generally assumed that only scheduled and/or indicated cells will perform BWP switching.
- Current technologies lack a method for determining BWP switching cells using DCI in multi-carrier scheduling.
- the method for determining partial bandwidth switching proposed in the present disclosure can solve the problem of unclear judgment of whether FDRA is valid/invalid in the scenario of multi-carrier scheduling indicating BWP switching, avoid the situation where the base station and the terminal have inconsistent understanding of valid FDRA/invalid FDRA, and realize that in the multi-carrier scheduling scenario, it can effectively determine whether the cell performs BWP switching.
- Step 301 Determine downlink control information DCI for multi-carrier scheduling
- Step 302 Send the DCI to the terminal device; wherein the DCI is used by the terminal device to determine the target BWP ID according to the partial bandwidth BWP indication field in the DCI, and for each cell corresponding to a valid FDRA field in the DCI, when the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field, determine to perform BWP switching in the cell corresponding to the valid FDRA field.
- the base station first determines the DCI and then sends the DCI to the terminal.
- the terminal device determines the target BWP ID (here, the BWP after switching) based on the received or acquired DCI.
- the terminal device determines whether the cell performs BWP switching by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain. That is, if the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell performs BWP switching. If the target BWP ID is the same as the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell does not perform BWP switching. This effectively determines whether a cell performs BWP switching in a multi-carrier scheduling scenario.
- the processor 410 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD), and the processor can also adopt a multi-core architecture.
- CPU central processing unit
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA field programmable gate array
- CPLD complex programmable logic device
- the processor 410 is configured to execute any of the methods provided by the embodiments of the present disclosure according to the obtained executable instructions by calling the program stored in the memory 420.
- the processor 410 and the memory 420 may also be physically separated.
- the memory 420 is used to store computer programs; the transceiver 400 is used to send and receive data under the control of the processor; and the processor 410 is used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, determine that the cell corresponding to the valid FDRA domain performs BWP switching.
- a terminal device determines the target BWP ID (here, the BWP after handover) based on received or acquired DCI. The terminal device then determines whether a cell performs BWP handover by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain. Specifically, if the target BWP ID differs from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell performs BWP handover. If the target BWP ID is the same as the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell does not perform BWP handover. This effectively determines whether a cell performs BWP handover in a multi-carrier scheduling scenario.
- the processor 410 is further configured to perform the following operations:
- the DCI does not include a scheduled carrier indication field, for each cell in the DCI, determine whether the FDRA field of the cell is valid by performing any one of the following operations:
- the processor 410 is further configured to perform the following operations:
- the DCI includes a scheduled carrier indication field, determining, according to the scheduling carrier indication field, that the cell corresponding to the scheduling carrier indication field is a cell of the first BWP to be switched;
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell to which the first BWP is to be switched, determining to perform BWP switching in the cell to which the first BWP is to be switched;
- the pre-processed FDRA domain information of the cell of the first BWP to be switched and the FDRA domain type configured by the target BWP determine whether the FDRA domain of the cell of the first BWP to be switched is valid; if the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, determine that the cell corresponding to the valid FDRA domain performs BWP switching.
- the DCI includes a scheduled carrier indication field, it is possible to determine whether each cell in the DCI performs BWP switching in different ways or based on different scenarios, thereby being able to effectively and accurately determine whether the cell performs BWP switching in multiple scenarios or situations.
- the processor 410 is further configured to perform the following operations:
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the invalid FDRA field, and it is determined that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell indicated by the DCI for signaling, then determining that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell of the second BWP to be switched;
- the cell indicated by the signaling is any one of the following:
- cells whose active BWP IDs differ from the target BWP IDs for signaling are obtained from all cells corresponding to invalid FDRA fields in the DCI.
- the cell with the smallest cell number is determined from among the obtained cells, and BWP switching is performed on the cell with the smallest cell number. This effectively determines whether BWP switching is performed on cells corresponding to invalid FDRA fields.
- the processor 410 is configured to, when pre-processing the FDRA field information of each cell in the DCI, include:
- the first condition is that the FDRA field type configured for the target BWP is Type 1 or Type 2 and the subcarrier spacing is 15 kHz, and the FDRA field information in the DCI is all 1;
- the FDRA domain length corresponding to the target BWP if the FDRA domain length corresponding to the target BWP is different from the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI, in order to ensure that the FDRA domain of the cell in the DCI can be effectively and accurately judged to be valid, the FDRA domain length corresponding to the target BWP can be compared with the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI. If the FDRA domain length corresponding to the target BWP is greater than the FDRA domain length corresponding to the active BWP, it is determined whether the first condition is met.
- the apparatus further includes: a fourth processing unit, the fourth processing unit being configured to:
- the DCI includes a scheduled carrier indication field, determining, according to the scheduling carrier indication field, that a cell corresponding to the scheduling carrier indication field is a cell of a first BWP to be switched;
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell to which the first BWP is to be switched, determining to perform BWP switching in the cell to which the first BWP is to be switched;
- the DCI includes a scheduled carrier indication field, it is possible to determine whether each cell in the DCI performs BWP switching in different ways or based on different scenarios, thereby being able to effectively and accurately determine whether the cell performs BWP switching in multiple scenarios or situations.
- the apparatus further comprises: a fifth processing unit; the fifth processing unit is configured to:
- the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the invalid FDRA field, and it is determined that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell indicated by the DCI for signaling, then determining that the cell corresponding to the invalid FDRA field is the cell of the second BWP to be switched;
- the cell indicated by the signaling is any one of the following:
- cells whose active BWP IDs differ from the target BWP IDs for signaling are obtained from all cells corresponding to invalid FDRA fields in the DCI.
- the cell with the smallest cell number is determined from among the obtained cells, and BWP switching is performed on the cell with the smallest cell number. This effectively determines whether BWP switching is performed on cells corresponding to invalid FDRA fields.
- the apparatus further includes: a sixth processing unit; the sixth processing unit is configured to pre-process the FDRA domain information of each cell in the DCI; the sixth processing unit is configured to:
- the first condition is that the FDRA field type configured for the target BWP is Type 1 or Type 2 and the subcarrier spacing is 15 kHz, and the FDRA field information in the DCI is all 1;
- the FDRA domain length corresponding to the target BWP is smaller than the FDRA domain length corresponding to the active BWP, the information of the lowest corresponding bits that is the same as the FDRA domain length corresponding to the target BWP in the FDRA domain information in the DCI is read, and the read information is used as the preprocessed FDRA domain information.
- the FDRA domain length corresponding to the target BWP if the FDRA domain length corresponding to the target BWP is different from the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI, in order to ensure that the FDRA domain of the cell in the DCI can be effectively and accurately judged to be valid, the FDRA domain length corresponding to the target BWP can be compared with the FDRA domain length corresponding to the active BWP of the cell in the DCI. If the FDRA domain length corresponding to the target BWP is greater than the FDRA domain length corresponding to the active BWP, it is determined whether the first condition is met.
- the terminal device reads the lowest few bits of information in the FDRA domain of the cell that are the same as the FDRA domain length corresponding to the target BWP as the pre-processed FDRA domain information.
- the apparatus further includes: a seventh processing unit; the seventh processing unit is configured to:
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is determined through dynamic indication information in the DCI, where the dynamic indication information is indicated by configuring a new DCI field in the DCI or by reusing an existing indication field in the DCI.
- whether the BWP indication field in the DCI is valid can be notified to the terminal through high-layer signaling configuration, or the validity/invalidity of the BWP indication field can be dynamically indicated in the DCI.
- Multiple methods are implemented to determine or indicate whether the BWP indication field in the DCI is valid.
- the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI, or the terminal device does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the information used to determine the BWP switching capability of the DCI includes first reporting information and second reporting information
- the first reporting information is used to indicate that the terminal device supports the BWP switching capability of the DCI; the second reporting information is used to indicate that the terminal does not support the BWP switching capability of the DCI.
- the BWP switching capability of the DCI is indicated by a bitmap
- the number of bits in the bitmap is the same as the maximum value of the scheduled cells in the DCI supported cell group
- the bit position For each bit position, the bit position includes a first state or a second state, the first state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position supports the BWP switching capability of the DCI; the second state is used to indicate that the cell corresponding to the bit position does not support the BWP switching capability of the DCI.
- a terminal device may have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, or may not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI; whether the terminal device has a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI may be reported to the base station through two types of information (first reporting information and second reporting information), and may be indicated through a bitmap.
- the terminal device may perform BWP switching on one or more carriers according to the indication in the BWP indication field in the DCI; when the terminal device does not have a BWP switching capability based on a multi-carrier scheduling DCI, the terminal ignores the indication in the BWP indication field.
- each cell indicated by the DCI includes at least an activated cell indicated by the DCI.
- each cell indicated by the DCI includes a deactivated cell and a sleeping cell indicated by the DCI.
- the device for determining partial bandwidth switching provided by the present disclosure can implement all the method steps implemented by the method embodiment described in the first aspect above, and can achieve the same technical effects.
- the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those of the method embodiment will not be repeated here.
- FIG6 is a third structural diagram of the apparatus for determining partial bandwidth switching provided in an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG6 , the apparatus for determining partial bandwidth switching provided in this embodiment is applied to a base station.
- the apparatus for determining partial bandwidth switching provided in this embodiment includes: a transceiver 600, configured to receive and send data under the control of a processor 610.
- the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, linking together various circuits of one or more processors represented by processor 610 and memory represented by memory 620.
- the bus architecture may also link together various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
- the bus interface provides an interface.
- the transceiver 600 may be a plurality of components, i.e., a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium, such as a wireless channel, a wired channel, an optical cable, or the like.
- the processor 610 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 may store data used by the processor 610 when performing operations.
- Processor 610 can be a central processing unit (CPU), an application specific integrated circuit (ASIC), a field programmable gate array (FPGA) or a complex programmable logic device (CPLD).
- CPU central processing unit
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA field programmable gate array
- CPLD complex programmable logic device
- the processor can also adopt a multi-core architecture.
- the memory 620 is used to store computer programs; the transceiver 600 is used to send and receive data under the control of the processor; and the processor 610 is used to read the computer program in the memory and perform the following operations:
- the DCI is sent to the terminal device; wherein the DCI is used by the terminal device to determine the target BWP ID according to the partial bandwidth BWP indication field in the DCI, and for each cell corresponding to a valid FDRA field in the DCI, when the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field, determine that the cell corresponding to the valid FDRA field performs BWP switching.
- the base station first determines the DCI and then sends the DCI to the terminal.
- the terminal device determines the target BWP ID (here, the BWP after switching) based on the received or acquired DCI.
- the terminal device determines whether the cell performs BWP switching by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain. That is, if the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell performs BWP switching. If the target BWP ID is the same as the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell does not perform BWP switching. This effectively determines whether a cell performs BWP switching in a multi-carrier scheduling scenario.
- the DCI includes indication information of a cell used for signaling indication; wherein the cell used for signaling indication is any one of the following:
- processor 610 is further configured to perform the following operations:
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is configured by high-layer signaling
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is dynamically indicated in the DCI, where the dynamic indication includes configuring a new DCI field in the DCI for indication or reusing an existing indication field in the DCI for indication.
- whether the BWP indication field in the DCI is valid can be notified to the terminal through high-layer signaling configuration, or the validity/invalidity of the BWP indication field can be dynamically indicated in the DCI.
- Multiple methods are implemented to determine or indicate whether the BWP indication field in the DCI is valid.
- the device for determining partial bandwidth switching provided by the present disclosure can implement all the method steps implemented by the method embodiment described in the second aspect above, and can achieve the same technical effects.
- the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those of the method embodiment will not be repeated here.
- FIG7 is a fourth structural diagram of a device for determining partial bandwidth switching provided in an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG7 , the device for determining partial bandwidth switching provided in this embodiment is applied to a base station.
- the device 700 for determining partial bandwidth switching provided in this embodiment includes:
- the determining unit 701 is configured to determine downlink control information DCII for multi-carrier scheduling
- the sending unit 702 is used to send the DCI to the terminal device; wherein the DCI is used by the terminal device to determine the target BWP ID according to the partial bandwidth BWP indication field in the DCI, and for each cell corresponding to the valid FDRA field in the DCI, when the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA field, determine that the cell corresponding to the valid FDRA field performs BWP switching.
- the base station first determines the DCI and then sends the DCI to the terminal.
- the terminal device determines the target BWP ID (here, the BWP after switching) based on the received or acquired DCI.
- the terminal device determines whether the cell performs BWP switching by comparing the target BWP ID with the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain. That is, if the target BWP ID is different from the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell performs BWP switching. If the target BWP ID is the same as the active BWP ID of the cell corresponding to the valid FDRA domain, the cell does not perform BWP switching. This effectively determines whether a cell performs BWP switching in a multi-carrier scheduling scenario.
- the DCI includes indication information of a cell used for signaling indication; wherein the cell used for signaling indication is any one of the following:
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is configured by high-layer signaling
- Whether the BWP indication field in the DCI is valid is dynamically indicated in the DCI, where the dynamic indication includes configuring a new DCI field in the DCI for indication or reusing an existing indication field in the DCI for indication.
- whether the BWP indication field in the DCI is valid can be notified to the terminal through high-layer signaling configuration, or the validity/invalidity of the BWP indication field can be dynamically indicated in the DCI.
- Multiple methods are implemented to determine or indicate whether the BWP indication field in the DCI is valid.
- the device for determining partial bandwidth switching provided by the present disclosure can implement all the method steps implemented by the method embodiment described in the second aspect above, and can achieve the same technical effects.
- the parts and beneficial effects of this embodiment that are the same as those of the method embodiment will not be repeated here.
- the division of units in the embodiments of the present disclosure is schematic and is merely a logical functional division. In actual implementation, other division methods may be used.
- the functional units in the various embodiments of the present disclosure may be integrated into a single processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into a single unit.
- the aforementioned integrated units may be implemented in the form of hardware or software functional units.
- the non-transitory readable storage medium can be any available medium or data storage device that can be accessed by the processor, including but not limited to magnetic storage (such as floppy disks, hard disks, tapes, magneto-optical disks (MO)), optical storage (such as CD, DVD, BD, HVD, etc.), and semiconductor storage (such as ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state drive (SSD)), etc.
- magnetic storage such as floppy disks, hard disks, tapes, magneto-optical disks (MO)
- optical storage such as CD, DVD, BD, HVD, etc.
- semiconductor storage such as ROM, EPROM, EEPROM, non-volatile memory (NAND FLASH), solid-state drive (SSD)
- the embodiments of the present disclosure may be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present disclosure may take the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Furthermore, the present disclosure may take the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.) containing computer-usable program code.
- a computer-usable storage media including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.
- These computer-executable instructions can be provided to a processor of a general-purpose computer, a special-purpose computer, an embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing device produce a device for implementing the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
- processor-executable instructions may also be stored in a processor-readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a specific manner, so that the instructions stored in the processor-readable memory produce a product including an instruction device that implements the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开提供一种部分带宽切换的确定方法及装置,该方法包括:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;针对所述DCI中的每个有效频域资源FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。本公开提供的部分带宽切换的确定方法及装置在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
Description
本公开要求于2024年02月08日提交中国专利局、申请号为202410177320.8、申请名称为“部分带宽切换的确定方法及装置”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用结合在本公开中。
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种部分带宽切换的确定方法及装置。
在相关新无线(英文为:New Radio,简称:NR)系统中,因为每个下行控制信息(英文为:Downlink Control Information,简称:DCI)仅用于调度一个载波,DCI中的BWP指示域只应用于所对应的被调度载波。当下行控制信息DCI中部分带宽(英文为:Bandwidth Part,简称:BWP)指示域所指示的BWP与当前活跃BWP不同时,终端设备执行BWP切换且将按照目标BWP(切换后的BWP)所对应的配置,预处理DCI中的每个信息域,然后对DCI的每个信息域进行解码。
为了节省物理下行控制信道(英文为:Physical Downlink Control Channel,简称:PDCCH)资源,引入用于能够调度多载波的DCI(下述称为多载波调度DCI或DCI),该DCI用于调度一个或多个载波。然而,目前针对多载波调度指示BWP切换情况下,可能出现基站和终端对于判断小区是否执行BWP切换理解不一致的问题,导致传输准确性降低,从而影响网络的吞吐量。
因此,在多载波调度场景中,相关技术无法有效地确定小区是否执行BWP切换。
本公开提供一种部分带宽切换的确定方法及装置,解决了在多载波调度场景中,相关技术无法有效地确定小区是否执行BWP切换的问题。
第一方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定方法,应用于终端设备,所述方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
针对所述DCI中的每个有效频域资源FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,若所述DCI中不包括被调度载波指示域,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定所述小区的FDRA域是否有效:
根据所述小区的FDRA域信息和所述小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据所述小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效。
在一些实施例中,若所述DCI中包括被调度载波指示域,所述方法还包括:
根据所述调度载波指示域,确定所述调度载波指示域对应的小区为第一待切换BWP的小区;
通过执行下述任一项操作,确定所述待切换BWP的小区是否执行BWP切换:
若所述目标BWP ID与所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP ID不同,则确定所述第一待切换BWP的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,根据DCI中是否包括被调度载波指示域,可以通过不同的方式或基于不同的场景,确定DCI中的每个小区是否执行BWP切换,能够实现在多种场景下,有效、准确地判断小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;
从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;
其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
休眠小区。
本公开实施例中,针对DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,从DCI中所有无效FDRA域对应的小区中获取用于信令指示且该用于信令指示的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同的小区,并从获取的小区中确定小区编号最小的小区,该编号最小的小区执行BWP切换。实现了对无效FDRA域对应的小区是否执行BWP切换的有效判断。
在一些实施例中,对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理,包括:
针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;
若所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
本公开实施例中,如果目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度不同,为了保证能够有效、准确地判断DCI中小区的FDRA域是否有效,可以通过目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度进行比较,如果目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,判断是否符合第一条件,如果符合第一条件,则在该小区的FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,否则,在该小区的FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;如果目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP对应的FDRA域长度时,终端设备读取该小区的FDRA域中与目标BWP所对应的FDRA域长度相同的最低几位信息,作为预处理后FDRA域信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过高层信令配置,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过所述DCI中的动态指示信息,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示信息是通过在所述DCI中配置新的DCI域进行指示的,或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示的。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在一些实施例中,所述终端设备支持所述DCI的BWP切换能力,或者,所述终端设备不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,用于确定所述DCI的BWP切换能力的信息包括第一上报信息和第二上报信息;
其中,第一上报信息用于表示终端设备支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二上报信息用于表示终端不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,所述DCI的BWP切换能力是通过比特图进行指示的;
其中,所述比特图中的比特个数与所述DCI支持小区组中调度小区最大值相同;
针对每个比特位,所述比特位包括第一状态或第二状态,所述第一状态用于表示所述比特位对应小区支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二状态用于表示所述比特位对应小区不支持所述DCI的BWP切换能力。
本公开实施例中,终端设备可以具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力,或者不具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力;终端设备是否具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力可以通过两种信息(第一上报信息、第二上报信息)上报基站,可以通过比特图进行指示。当终端设备具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端设备可以根据DCI中的BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;当终端设备不具有多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区至少包括所述DCI所指示的激活小区。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区包括所述DCI所指示的去激活小区和睡眠小区。
第二方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定方法,应用于基站,所述方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述DCI中包括用于信令指示的小区的指示信息;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
睡眠小区。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过高层信令配置所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过在所述DCI中动态指示所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示包括在所述DCI中配置新的DCI域进行指示或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
第三方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定装置,所述装置应用于终端设备,所述装置包括:
第一处理单元,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
第二处理单元,用于根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
第四方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定装置,应用于基站,所述装置包括:
确定单元,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCII;
发送单元,用于向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
第五方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定装置,应用于终端设备,所述装置包括存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
第六方面,本公开提供一种部分带宽切换的确定装置,应用于基站,所述装置包括:存储器,收发机,处理器:
存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
第七方面,本公开提供一种非瞬时可读存储介质,所述非瞬时可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行上述任一项所述的方法。
本公开提供一种部分带宽切换的确定方法及装置,首先确定用于多载波调度的下行控制信息DCI,然后根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。因此,根据DCI中的BWP指示域,可以确定目标BWP ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
应当理解,上述发明内容部分中所描述的内容并非旨在限定本公开的实施例的关键或重要特征,亦非用于限制本公开的范围。本公开的其它特征将通过以下的描述变得容易理解。
为了更清楚地说明本公开或相关技术中的技术方案,下面将对实施例或相关技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本公开的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定方法的流程示意图;
图2为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定方法的交互示意图;
图3为本公开又一实施例提供的部分带宽切换的确定方法的流程示意图;
图4为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图一;
图5为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图二;
图6为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图三;
图7为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图四。
本公开实施例中术语“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,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,都属于本公开保护的范围。
为了清楚理解本公开的技术方案,首先对相关技术的方案进行详细介绍。
为了节省物理下行控制信道(英文为:Physical Downlink Control Channel,简称:PDCCH)资源,引入用于多载波调度的DCI(下述称为多载波调度DCI或DCI),用于调度一个或多个被调度载波。然而,目前针对多载波调度指示BWP切换情况下,可能出现基站和终端对于判断小区是否执行BWP切换理解不一致的问题,导致传输准确性降低,从而影响网络的吞吐量。因此,在多载波调度场景中,相关技术无法有效地确定小区是否执行BWP切换。
基于上述研究,本公开提出了部分带宽切换的确定方法及装置,终端设备根据所述DCI中的BWP指示域,确定目标BWP ID,若目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定该有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。因此,根据DCI中的BWP指示域,可以确定目标BWP ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
其中,方法和装置是基于同一构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
以下将参照附图来描述本公开的实施例。
参见图1所示,图1为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定方法的流程示意图。本实施例提供的部分带宽切换的确定方法的执行主体为终端设备,对部分带宽切换的确定方法进行详细说明。
步骤101:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI。
其中,该DCI中可包括BWP指示域、DCI中的每个小区的FDRA域信息,也可包括被调度载波指示域,或还可不包括被调度载波指示域等。
步骤102:根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID。
其中,根据DCI中的BWP指示域,可以确定执行小区切换后的BWP ID,即目标BWP ID。
步骤103:针对所述DCI中的每个有效频域资源FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,结合图2所示,图2为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定方法的交互示意图。
步骤1.基站确定DCI;
步骤2.基站向终端设备发送DCI;
步骤3.终端设备根据DCI,判断DCI指示的每个小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则确定终端对该小区执行BWP切换;若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则确定该小区不需要执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
需要说明的是,目标BWP ID与小区的活跃BWP ID比较是否相同,与确定小区的FDRA域是否有效这两个操作的前后顺序不做限定,可以根据实际场景确定,比如,1.先将目标BWP ID与小区的活跃BWP ID比较,如果不同,判断该小区的FDRA域是否有效,进而判断该小区是否执行BWP切换;2.判断该小区的FDRA域是否有效,然后将针对有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID比较或将无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID比较,进而判断该小区是否执行BWP切换。下述不再赘述。
在一些实施例中,若所述DCI中不包括被调度载波指示域,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定该小区的FDRA域是否有效:
根据该小区的FDRA域信息和该小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的该小区的FDRA域是否有效;
根据该小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的该小区的FDRA域是否有效;或者
根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述每个小区的FDRA域是否有效。
本公开实施例中,如果DCI中不包括被调度载波指示域,可以通过以下三种方式判断DCI中的每个小区的FDRA域是否有效:
方式1、通过小区的FDRA域信息和此小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定此小区的FDRA域是否有效;
方式2、通过对小区的FDRA域信息进行预处理,得到预处理后FDRA域信息,根据预处理后FDRA域信息和目标BWP所配置的FDRA域类型进行判断,确定此小区的FDRA域是否有效。
方式3、通过小区的FDRA域信息和目标BWP所配置的FDRA域类型进行判断,确定此小区的FDRA域是否有效。
其中,针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,确定所述有效FDRA域对应的小区不执行BWP切换。
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换。
在一些实施例中,从DCI的无效FDRA域对应的小区中查找目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同且无效FDRA域对应的小区是DCI指示的用于信令指示的小区中小区编号最小的小区,确定该小区编号最小的小区执行BWP切换。
在一些实施例中,若所述DCI中包括被调度载波指示域,所述方法还包括:
根据所述被调度载波指示域,确定所述被调度载波指示域对应的小区为第一待切换BWP的小区;
通过执行下述任一项操作,确定所述待切换BWP的小区是否执行BWP切换:
若所述目标BWP ID与所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP ID不同,则确定所述第一待切换BWP的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,如果DCI中包括被调度载波指示域,判断DCI中的每个小区是否有效,可以通过以下四种方式实现:
方式1、根据被调度载波指示域,确定所述被调度载波指示域对应的小区(这里指第一待切换BWP的小区);将目标BWP ID与被调度载波指示域对应的小区的活跃BWP ID进行比较,如果目标BWP ID与被调度载波指示域对应的小区的活跃BWP ID不同,则确定该小区执行BWP切换;如果目标BWP ID与被调度载波指示域对应的小区的活跃BWP ID相同,则确定所述第一待切换BWP的小区不执行BWP切换。
方式2、根据被调度载波指示域,确定所述被调度载波指示域对应的小区(这里指第一待切换BWP的小区);根据被调度载波指示域对应的小区的FDRA域信息和此小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定此小区的FDRA域是否有效,若目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定该有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;若目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,确定该有效FDRA域对应的小区不执行BWP切换。
方式3、根据被调度载波指示域,确定所述被调度载波指示域对应的小区(这里指第一待切换BWP的小区);根据第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和目标BWP所配置的FDRA域类型,确定第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,如果该第一待切换BWP的小区的FDRA域有效,若目标BWP ID与该有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定该有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
方式4、根据被调度载波指示域,确定所述被调度载波指示域对应的小区(这里指第一待切换BWP的小区);根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和目标BWP所配置的FDRA域类型,确定该第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,如果该第一待切换BWP的小区的FDRA域有效,若目标BWP ID与该有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定该有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
因此,根据DCI中是否包括被调度载波指示域,可以通过不同的方式或基于不同的场景,确定DCI中的每个小区是否执行BWP切换,能够实现在多种场景或多种情况下,有效、准确地判断小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;
从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;
其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
休眠小区(这里指SCell dormancy的小区)。
本公开实施例中,针对DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,从DCI中所有无效FDRA域对应的小区中获取用于信令指示且该用于信令指示的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同的小区,并从获取的小区中确定小区编号最小的小区,该编号最小的小区执行BWP切换。实现了对无效FDRA域对应的小区是否执行BWP切换的有效判断。
在一些实施例中,对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理,包括:
针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;
若所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
本公开实施例中,如果目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度不同,为了保证能够有效、准确地判断DCI中小区的FDRA域是否有效,可以通过目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度进行比较,如果目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,判断是否符合第一条件,如果符合第一条件,则在该小区的FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,否则,在该小区的FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;如果目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP对应的FDRA域长度时,终端设备读取该小区的FDRA域中与目标BWP所对应的FDRA域长度相同的最低几位信息,作为预处理后FDRA域信息。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过高层信令配置,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过所述DCI中的动态指示信息,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示信息是通过在所述DCI中配置新的DCI域进行指示的,或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示的。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在一些实施例中,所述终端设备支持所述DCI的BWP切换能力,或者,所述终端设备不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,用于确定所述DCI的BWP切换能力的信息包括第一上报信息和第二上报信息;
其中,第一上报信息用于表示终端设备支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二上报信息用于表示终端不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,所述DCI的BWP切换能力是通过比特图进行指示的;
其中,所述比特图中的比特个数与所述DCI支持小区组中调度小区最大值相同;
针对每个比特位,所述比特位包括第一状态或第二状态,所述第一状态用于表示所述比特位对应小区支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二状态用于表示所述比特位对应小区不支持所述DCI的BWP切换能力。
本公开实施例中,终端设备可以具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力,或者不具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力;终端设备是否具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力可以通过两种信息(第一上报信息、第二上报信息)上报基站,可以通过比特图进行指示。当终端设备具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端设备可以根据DCI中的BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;当终端设备不具有多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区至少包括所述DCI所指示的激活小区。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区包括所述DCI所指示的去激活小区和睡眠小区。
本公开中,当多载波调度DCI中包括BWP指示域并且包括被调度载波指示域时,终端通过比较BWP指示域的BWP ID和被调度载波指示域对应的每个小区的活跃BWP ID,和/或每个小区的FDRA域判断每个小区是否执行BWP切换。当多载波DCI中包括BWP指示域并且不包括被调度载波指示域时,终端通过比较BWP指示域的BWP ID和小区的活跃BWP ID和/或FDRA域判断每个小区是否执行BWP切换。
因此,本公开提出一种用于多载波调度BWP切换中的FDRA域有效/无效判断方案,用于解决在多载波调度指示BWP切换场景下判断FDRA有效/无效不明确的问题,避免基站和终端对有效FDRA/无效FDRA理解不一致的情况出现,实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,本公开又一实施例提供了一种部分带宽切换的确定方法,应用于终端设备,该方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
若所述DCI中包括被调度载波指示域,根据所述BWP指示域的目标BWP ID和被调度载波指示域对应的每个小区的活跃BWP ID进行比较,若小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则小区无需(或不)执行BWP切换,若小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不同,则小区执行BWP切换;
若所述DCI中不包括被调度载波指示域,通过下述操作确定所述DCI中的每个小区是否执行BWP切换:
根据所述BWP指示域的目标BWP ID与valid FDRA(这里指有效FDRA)域对应小区的活跃BWP ID进行比较,若小区的目标BWP ID和valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID相同,则小区无需(或不)执行BWP切换,若小区的目标BWP ID和valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID不同,则小区执行BWP切换;和/或,
根据所述BWP指示域的目标BWP ID与invalid FDRA域但用于信令指示对应小区的活跃BWP ID进行比较,若小区的目标BWP ID和invalid FDRA(这里指无效FDRA)域但用于信令指示对应小区的活跃BWP ID相同,则小区无需(或不)执行BWP切换,若小区的目标BWP ID和invalid FDRA域但用于信令指示对应小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,或从invalid FDRA域但用于信令指示对应小区且与目标BWP ID不同的小区中确定小区编号最小的小区执行BWP切换。
在一些实施例中,所述方法还包括:
针对所述DCI中每个小区,根据所述小区的活跃BWP所对应的资源分配类型(这里指小区的活跃BWP对应的FDRA域类型)和所述DCI中的FDRA域信息,确定所述小区的FDRA域是否有效。
本公开实施例中,部分带宽切换的确定方法可以通过下述方法1实现:
终端设备根据被调度小区指示域(这里指被调度载波指示域)判断实际调度和/或指示的小区,或者在没有被调度小区指示域时根据FDRA指示信息和活跃BWP的FDRA域类型判断实际调度和/或指示的小区。终端通过比较目标BWP ID和实际调度和/或指示小区的活跃BWP ID是否相同判断小区是否执行BWP切换。
针对方法1,可以通过下述两种场景实现:
方法1-1:如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端根据BWP指示域的目标BWP ID和被调度载波指示域对应小区的活跃BWP ID进行比较。如果小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则无需执行BWP切换;如果被调度小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不相同,则终端对被调度载波指示的小区执行BWP切换。
其中,终端的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域(如果存在)→被调度小区指示域→BWP指示域;该顺序仅仅是示例性的,在此不对读取解读DCI顺序进行限定,对下述读取解读DCI顺序也不做限定,下述不再赘述。
因此,对于有被调度小区指示域的DCI 1_3而言,采用方法1-1判断BWP切换更简单,无需执行valid FDRA判断的步骤。
方法1-2:如果多载波调度DCI中不包括调度载波指示域,终端设备根据BWP指示域的目标BWP ID,与valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID和/或invalid FDRA域但用于信令指示对应小区(比如,用于指示信令且小区编号最小的invalid FDRA域对应小区)的活跃BWP ID进行比较。如果小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则无需执行BWP切换;如果小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不相同,则终端对此小区执行BWP切换。其中,valid FDRA和invalid FDRA是根据活跃BWP所对应的资源分配类型和DCI中FDRA域信息进行判断。
其中,终端设备的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域→valid FDRA域+invalid FDRA域(用于指示信令且小区编号最小的invalid FDRA域→BWP指示域
在一些实施例中,本公开再一实施例提供了一种部分带宽切换的确定方法,应用于终端设备,该方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
若所述DCI中包括被调度载波指示域,确定被调度载波指示域对应的小区,根据被调度载波指示域对应的小区中的有效FDRA域对应小区,并根据所述BWP指示域的目标BWP ID和有效FDRA域对应小区的活跃BWP ID进行比较,若小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则小区无需(或不)执行BWP切换,若小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不相同,则小区执行BWP切换;
若所述DCI中不包括被调度载波指示域,通过以下步骤确定DCI中每个小区是否执行BWP切换:
根据所述BWP指示域的目标BWP ID与valid FDRA(这里指有效FDRA)域对应小区的活跃BWP ID进行比较,若小区的目标BWP ID和valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID相同,则小区无需(或不)执行BWP切换,若小区的目标BWP ID和valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID不同,则小区执行BWP切换。
在一些实施例中,所述方法还包括:
针对所述DCI中每个小区,根据所述小区的活跃BWP所对应的资源分配类型(这里指小区的活跃BWP对应的FDRA域类型)和所述DCI中的FDRA域信息,确定所述小区的FDRA域是否有效。
本公开实施例中,部分带宽切换的确定方法可以通过下述方法2实现:
终端设备根据被调度小区指示域,或者在没有被调度小区指示域时根据FDRA指示信息(这里指FDRA域信息)和活跃BWP的FDRA域类型判断多载波调度实际调度小区(这里指被调度小区指示域对应的小区或被调取载波指示域对应的小区)。终端设备再通过比较目标BWP ID和实际调度小区的活跃BWP ID是否相同,判断小区是否执行BWP切换。
针对方法2,可以通过下述两种场景实现:
方法2-1:如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端设备根据BWP指示域的目标BWP ID和被调度载波指示域对应的被调度载波(这里指被调度载波指示域对应的被调度小区或被调度载波指示域对应的小区)且对应valid FDRA小区的活跃BWP ID进行比较。如果被调度小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则无需执行BWP切换;如果被调度小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不相同,则终端对被调度载波指示的小区执行BWP切换。其中,valid FDRA和invalid FDRA是根据活跃BWP所对应的资源分配类型和DCI中FDRA域信息进行判断。
其中,终端的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域→被调度小区指示域→valid FDRA域→BWP指示域
方法2-2:如果多载波调度DCI中不包括调度载波指示域,终端设备根据BWP指示域的目标BWP ID与valid FDRA域对应小区的活跃BWP ID。如果小区的目标BWP ID和活跃BWP ID相同,则无需执行BWP切换;如果小区的目标BWP ID和活跃BWP ID不相同,则终端对此小区执行BWP切换。其中,valid FDRA和invalid FDRA是根据活跃BWP所对应的资源分配类型和DCI中FDRA域信息进行判断。
其中,终端的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域→valid FDRA域→BWP指示域。
因此,对于没有被调度小区指示域的DCI 1_3而言,方法2-2判断BWP切换更简单,无需根据高层配置条件判断用于信令指示的小区,即执行把用于指示信令且小区编号最小的invalid FDRA域找出这一步骤。
其中,当多载波调度DCI(DCI format 1_3/0_3)中包括BWP指示域时,对于方法1和方法2,终端设备可以先解读小区集合指示,再解读被调度小区指示域,和/或FDRA指示域(这里指FDRA域信息)获得多载波调度DCI调度小区或指示小区。接下来,终端设备再比较目标BWP ID和多载波调度DCI调度和/或指示小区的活跃BWP ID。上述仅仅是示例性的,在此不对比较BWP ID和判断小区的FDRA域是否有效的先后顺序进行限定。
在一些实施例中,本公开另一实施例提供了一种部分带宽切换的确定方法,应用于终端设备,该方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
若所述DCI中不包括被调度载波指示域,执行下述任一项:
基于目标BWP所配置的FDRA域类型和DCI中FDRA域信息,确定小区的FDRA域是否有效,并根据小区的FDRA域是否有效的结果和目标BWP ID,确定DCI中每个小区是否执行BWP切换;
基于目标BWP所配置的FDRA域类型和预处理后FDRA域信息,确定小区的预处理后FDRA域是否有效,并根据小区的预处理后FDRA域是否有效的结果和目标BWP ID,确定DCI中每个小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,若所述DCI中不包括被调度载波指示域,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定所述小区的FDRA域是否有效:
根据所述小区的FDRA域信息和所述小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据所述小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效。
在一些实施例中,所述方法还包括:
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;
从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;
其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
休眠小区。
在一些实施例中,对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理,包括:
针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;
若所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
本公开实施例中,部分带宽切换的确定方法可以通过下述方法3实现:
如果多载波调度DCI中不包括调度小区指示,终端设备根据BWP指示域确定目标BWP,并根据下述方法确定哪些小区发生BWP切换:
方法3-1:终端设备基于目标BWP所配置的FDRA域类型和DCI中FDRA域信息判断对应载波(这里指小区)是否执行BWP切换。
方法3-2:终端设备基于目标BWP所配置的FDRA域类型和预处理后FDRA域信息判断对应载波是否执行BWP切换。其中,FDRA域的预处理方式如下:
1.当目标BWP所对应的FDRA域长度大于活跃BWP所对应的FDRA域长度时,如果DCI指示的BWP(又称为目标BWP)所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且DCI中FDRA域信息全为1,则在FDRA域上补充’1’直到与目标BWP所对应的FDRA域长度相同;否则,在FDRA域上补充’0’直到与目标BWP所对应的FDRA域长度相同。
2.当目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,终端读取FDRA域中与目标BWP所对应的FDRA域长度相同的最低几位信息。
在方法3-1或方法3-2中,判断对应小区是否执行BWP切换的方法如下:
Alt.1:如果小区所对应的FDRA域信息判定为valid FDRA,(且valid FDRA对应的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同),则终端设备对此小区执行BWP切换;否则,终端设备对此小区不执行BWP切换;
Alt.2:如果小区所对应的FDRA域信息为valid FDRA或小区所对应的FDRA域信息为invalid FDRA但用于信令指示,(且valid FDRA对应的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同),则终端对此小区(或满足上述条件的小区中小区编号最小的小区)执行BWP切换;否则,终端对此小区不执行BWP切换。
其中,终端设备的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域→BWP指示域→valid FDRA域。
在一些实施例中,本公开再一实施例提供了一种部分带宽切换的确定方法,应用于终端设备,该方法包括:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
若所述DCI中包括调度载波指示域,确定被调度载波指示域对应的小区(这里指被调度小区/被指示小区),根据BWP指示域确定的目标BWP ID和被调度小区/被指示小区的活跃BWP ID比较,若被调度小区/被指示小区的活跃BWP ID和目标BWP ID不相同,确定被调度小区/被指示小区为待执行BWP切换的小区(这里指可能发生BWP切换的小区);若被调度小区/被指示小区的活跃BWP ID和目标BWP ID相同,确定被调度小区/被指示小区不执行BWP切换的小区;
基于目标BWP所配置的FDRA域类型和DCI中待执行BWP切换的小区的FDRA域信息,确定待执行BWP切换的小区的FDRA域是否有效,并根据待执行BWP切换的小区的FDRA域是否有效的结果和目标BWP ID,确定DCI中待执行BWP切换的小区是否执行BWP切换;或者,基于目标BWP所配置的FDRA域类型和预处理后FDRA域信息,确定待执行BWP切换的小区的预处理后FDRA域是否有效,并根据待执行BWP切换的小区的预处理后FDRA域是否有效的结果和目标BWP ID,确定DCI中待执行BWP切换的小区是否执行BWP切换。
本公开实施例中,部分带宽切换的确定方法可以通过下述方法4实现:
如果多载波调度DCI中包括调度小区指示(这里指被调度小区指示域),终端根据被调度小区指示域获得实际被调度和/或被指示的小区。终端设备根据BWP指示域中目标BWP和被调度/被指示小区的活跃BWP ID得到可能发生BWP切换的小区,终端再根据方法3-1/方法3-2方法确定发生BWP切换的小区。
其中,终端的读取解读DCI顺序如下:
小区集合指示域→被调度小区指示域→BWP指示域→valid FDRA域。
在一些实施例中,多载波调度DCI所指示的每个小区至少包括多载波调度DCI所指示的激活小区。
在一些实施例中,多载波调度DCI包括多载波调度DCI所指示的去激活小区和dormancy小区。
在一些实施例中,上述的所有方法(比如,方法1至方法4)以及其子方法(比如,方法1-1、方法1-2、方法2-1、方法2-2、方法3-1、方法3-2等)可以进行任意组合,并支持基于高层配置/UE能力/协议规定的各种组合方式。例如:
(1)方法1-1和方法1-2组合,达到多载波调度支持被指示小区同时能够执行BWP切换的效果。且对于基于FDRA域确定被调度小区的方法,终端基于活跃BWP对应的FDRA域类型和DCI中FDRA域信息判断被调度小区。
(2)方法2-1和方法2-2组合,达到多载波调度仅指示被调度小区能够执行BWP切换的效果。且对于基于FDRA域确定被调度小区的方法,终端设备基于活跃BWP对应的FDRA域类型和DCI中FDRA域信息判断被调度小区。
(3)方法4和方法3-1/方法3-2和alt1组合,达到多载波调度仅指示被调度小区能够执行BWP切换的效果。且对于基于被调度小区指示和基于FDRA域确定被调度小区的方法,终端设备基于目标BWP对应的FDRA域类型判断被调度小区。
(4)方法1-1和方法3-1/方法3-2和alt2组合,达到载波调度支持被指示小区同时能够执行BWP切换的效果。且对于基于FDRA域确定被调度小区的方法,终端设备基于目标BWP对应的FDRA域类型判断被调度小区。
其中,调度小区指的是网络调度终端执行上行或下行数据接收的小区。
指示小区指的是网络指示终端增强型Type-3码本触发/HARQ-ACK码本重传指示/SCell dormancy的小区。
本公开的应用场景可以包括但不限于:
场景1:DCI 1_3中包括被调度小区指示域和BWP指示域,DCI 1_3指示在一个或多个小区上调度数据,指示在一个小区上指示SCell dormancy指示,或者增强型Type-3码本触发,或者HARQ-ACK码本重传。
场景2:DCI 1_3中不包括被调度小区指示域和包括BWP指示域,DCI 1_3指示在一个或多个小区上调度数据,指示一个小区上指示SCell dormancy指示,或者增强型Type-3码本触发,或者HARQ-ACK码本重传,指示在一个或多个小区上不进行数据调度。
场景3:DCI 1_3/0_3中不包括被调度小区指示域和包括BWP指示域,DCI 1_3指示在一个或多个小区上调度数据,指示在一个或多个小区上不进行数据调度。
此外,当组合里面的部分载波做BWP切换会导致这个载波组合里面的激活BWP编号不一致,那么在下一次调度这个载波组合的时候这个载波组合里面的部分载波还是需要进行BWP切换,就会引发BWP切换的乒乓效应,为了解决上述问题,本公开提供了两种解决方案:
解决方案1:通过高层信令配置通知终端DCI(DCI 0_3/1_3)中BWP指示域有效/无效。
当配置BWP指示域无效时,无论BWP指示域指示是什么数值,终端都不会执行BWP切换,保持在当前活跃BWP上。
当配置BWP指示域有效时,终端根据BWP指示域的指示值确定目标BWP index。终端根据小区的活跃BWP index和目标BWP index是否相同,以及FDRA域指示确定小区是否执行BWP切换。
解决方案2:通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效,至少包括在DCI中引入一个新的DCI域,或者复用DCI已有指示域进行指示。
当动态指示BWP指示域无效时,无论BWP指示域指示是什么数值,终端设备都不会执行BWP切换,保持在当前活跃BWP上。
当动态指示BWP指示域有效时,终端根据BWP指示域的指示值确定目标BWP index。终端设备根据小区的活跃BWP index和目标BWP index是否相同,以及FDRA域指示确定小区是否执行BWP切换。
下述通过实施例,对部分带宽切换的确定方法进行详细说明,即基于下述假设条件,对部分带宽切换的确定方法进行详细说明(下述终端即为终端设备)。
假设条件1:DCI 1_3对应的小区集合为小区集合1,对应{CC1,CC2,CC3,CC4},每个小区的BWP对应的FDRA域类型如下表1所示:
表1
假设条件2:DCI 1_3满足如下三种条件之一:
1.如果DCI中包括one-shot HARQ-ACK request field设置为‘1’,终端被提供了pdsch-HARQ-ACK-EnhType3ToAddModList但DCI中不包括enhanced Type 3codebook indicator field;
2.如果DCI中HARQ-ACK retransmission indicator field设置为1;
3.如果DCI不包括one-shot HARQ-ACK request field或one-shot HARQ-ACK request field设置为‘0’,或者如果DCI不包括HARQ-ACK retransmission indicator或HARQ-ACK retransmission indicator设置为‘0’,且终端被提供了SCell dormancy indication配置但DCI中不包括SCell dormancy indication field。
DCI 1_3通过使用标号最小的invalid FDRA对应小区的Type-2类型域进行增强型Type-3码本触发/HARQ-ACK码本重传指示/SCell dormancy指示。
假设条件3:对于DCI 1_3包括被调度小区指示域的情况,高层配置的表格如下表2:
表2
在本公开中以被调度小区指示域指示为索引值1举例。其中,{CC1,CC2,CC3}的FDRA域分别为‘101100’,‘11111’,‘0000000’。
对于DCI 1_3中不包括被调度小区指示域的情况,对应于{CC1,CC2,CC3,CC4}的FDRA域分别为‘101100’,‘111111’,‘0000000’,‘000000’。
对于CC1,CC2,CC3和CC4而言,目标BWP的FDRA域所需要比特数大于活跃BWP的FDRA域比特数。
假设条件4:DCI 1_3中BWP指示为BWP ID#2。
示例性的,实施例一(对应上述方法1的实施例)
如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3中域的解析过程如下:
小区集合指示域→被调度小区指示域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析被调度小区指示域为数值‘1’,对应被调度小区组合CC1,CC2和CC3;
第三步:终端解析BWP指示域,得到目标BWP ID对于CC1,CC2,CC3为BWP ID=2;
第四步:终端在CC1,CC2,CC3上执行BWP切换,切换到BWP ID=2;
否则,如果多载波调度DCI中不包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3域的解析过程如下:
小区集合指示域→valid FDRA域+最小小区标识号的invalid FDRA域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端根据每个载波活跃BWP的FDRA域类型配置确定valid FDRA域对应的载波标号,获得CC1和CC2。如果终端满足条件2,终端进一步确定invalid FDRA域的最小载波标号,即获得CC3。
第三步:终端解析BWP指示域,得到目标BWP ID(BWP 2)与第二步确定的载波号对应的活跃BWP ID(BWP 1)进行对比是否相同。对于BWP ID不同的载波执行第四步。
第四步:终端在CC1,CC2,CC3上执行BWP切换,切换到BWP ID=2。
示例性的,实施例二(对应上述方法2)
如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3中域的解析过程如下:
小区集合指示域→被调度小区指示域→valid FDRA域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析被调度小区指示域为数值‘1’,对应被调度小区组合CC1,CC2和CC3;
第三步:如果终端满足条件2,终端根据每个载波活跃BWP的FDRA域类型配置确定valid FDRA域对应的载波标号为CC1,CC2。
第三步:终端解析BWP指示域,得到目标BWP ID对于CC1,CC2为BWP ID=2。而CC1,CC2上的活跃BWP ID=1为;
第四步:终端在CC1,CC2上执行BWP切换,切换到BWP ID=2;
否则,如果多载波调度DCI中不包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3域的解析过程如下;
小区集合指示域→valid FDRA域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端根据每个载波活跃BWP的FDRA域类型配置确定valid FDRA域对应的载波标号为CC1,CC2。
第三步:终端解析BWP指示域,得到目标BWP ID(BWP 2)与第二步确定的载波号对应的活跃BWP ID(BWP 1)进行对比是否相同。对于BWP ID不同的载波执行第四步。
第四步:终端在CC1,CC2上执行BWP切换,切换到BWP ID=2。
示例性的,实施例三(对应上述方法4)
如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3中域的解析过程如下(对应方法4和方法3-1的组合):
小区集合指示域→被调度小区指示域→BWP指示域→valid FDRA域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析被调度小区指示域为数值‘1’,对应被调度小区组合CC1,CC2和CC3;
第三步:终端解析BWP指示域获得目标BWP ID为BWP 2,而CC1,CC2和CC3的活跃BWP为BWP1,需要执行下一步;否则,不需要执行下一步。
第四步:如果终端满足条件2,终端分别根据CC1,CC2,CC3的BWP2所对应的FDRA域类型判断valid/invalid FDR域。如果不满足条件2,终端直接执行第五步。如果DCI中单个载波对应的FDRA域为全1(即invalid FDRA),则不需要执行下一步;否则,DCI中单个载波对应的FDRA域为valid,需要执行下一步。在本用例中目标BWP的为Type-1 FDRA域,CC2为invalid FDRA,CC1和CC3是valid FDRA。
第五步:终端在valid FDRA对应的小区上执行切换,即终端在CC1和CC3上执行BWP切换;
如果多载波调度DCI中包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3中域的解析过程如下(对应方法4和方法3-2的组合):
小区集合指示域→被调度小区指示域→BWP指示域→valid FDRA域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析被调度小区指示域为数值‘1’,对应被调度小区组合CC1,CC2和CC3;
第三步:终端解析BWP指示域获得目标BWP ID为BWP 2,而CC1,CC2和CC3的活跃BWP为BWP1,需要执行下一步;否则,不需要执行下一步。
第四步:如果DCI中单个载波对应的FDRA域为全1,则在FDRA域高位上补充’1’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同;否则在FDRA域高位上补充’0’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同。如果终端符合假设条件2,终端按照处理后的FDRA域和目标判断valid/invalid FDRA域。否则,终端直接到第五步。在此实施例中,CC1和CC3为valid FDRA,CC2为invalid FDRA。
第五步:终端在valid FDRA对应的小区上执行切换,即终端在CC1和CC3上执行BWP切换。
示例性的,实施例四(对应方法3-1)
如果多载波调度DCI中不包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3域的解析过程如下:
小区集合指示域→BWP指示域→valid FDRA域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析BWP指示域得到目标BWP为BWP2,并与活跃BWP进行对比。如果目标BWP与某一载波的活跃BWP不同,则执行步骤二。
其中,以下是对应Alt.1的第三步和第四步:
第三步:终端分别根据CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型和DCI中的每个载波对应的FDRA域判断valid/invalid FDRA域。在此实施例中CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型为Type-2,在根据每个载波对应的FDRA域可得CC1,CC3和CC4为valid FDRA,而CC2为全’1’即invalid FDRA域。
第四步:终端读取BWP指示域,如果BWP指示域的目标载波和活跃载波不同。终端在valid FDRA对应的小区上执行切换,即终端在CC1,CC3和CC4上执行BWP切换。
其中,以下是对应Alt.2的第三步,第四步和第五步:
第三步:终端分别根据CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型和DCI中的每个载波对应的FDRA域判断valid/invalid FDR域。在此实施例中CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型为Type-2,在根据每个载波对应的FDRA域可得CC1,CC3和CC4为valid FDRA,而CC2为全’1’即invalid FDRA域。
第四步:如果终端满足条件2,终端进一步确定invalid FDRA域的最小载波标号。否则,执行第四步。在本实施例中满足条件2,且invalid FDRA域的最小载波编号为CC2
第五步:终端在valid FDRA对应的载波上和invalid FDRA域的最小载波标号上执行切换,即终端在CC1,CC2,CC3和CC4上执行BWP切换。
示例性的,实施例五(对应方法3-2)
如果多载波调度DCI中不包括被调度载波指示域,终端对DCI format 1_3域的解析过程如下:
小区集合指示域→valid FDRA域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端解析BWP指示域得到目标BWP为BWP2,并与活跃BWP进行对比。如果目标BWP与某一载波的活跃BWP不同,则执行步骤三。
其中,以下是对应Alt.1的第三步和第四步:
第三步:终端分别根据CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型和处理后的FDRA域判断valid/invalid FDRA域。FDRA域的处理方式为如果DCI中单个载波对应的FDRA域为全1,则在FDRA域高位上补充’1’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同;否则在FDRA域高位上补充’0’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同。在此实施例中CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型为Type-2,CC1,CC3和CC4在高位补’0’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同,而CC2在高位补’1’直到与目标BWP所对应的FDRA域相同。在根据每个载波对应的处理后的FDRA域可得CC1,CC3和CC4为valid FDRA,而CC2为全’1’即invalid FDRA域。
第四步:终端读取BWP指示域,如果BWP指示域的目标载波和活跃载波不同。终端在valid FDRA对应的小区上执行切换,即终端在CC1,CC3和CC4上执行BWP切换。
其中,以下是对应Alt.2的第三步,第四步和第五步:
第三步:终端分别根据CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型和DCI中的每个载波对应的FDRA域判断valid/invalid FDR域。在此实施例中CC1,CC2,CC3和CC4的BWP2所对应的FDRA域类型为Type-2,在根据每个载波对应的FDRA域可得CC1,CC3和CC4为valid FDRA,而CC2为全’1’即invalid FDRA域。
第四步:如果终端满足条件2,终端进一步确定invalid FDRA域的最小载波标号。否则,执行第四步。在本实施例中满足条件2,且invalid FDRA域的最小载波编号为CC2;
第五步:终端在valid FDRA对应的载波上和invalid FDRA域的最小载波标号上执行切换,即终端在CC1,CC2,CC3和CC4上执行BWP切换。
示例性的,实施例六(对应方法1-2的子方案)
终端不期待网络用DCI1-3同时指示BWP切换和用invalid FDRA域小区对应的DCI域指示增强型Type-3码本触发/HARQ-ACK码本重传指示/SCell dormancy指示。
小区集合指示域→valid FDRA域→BWP指示域
第一步:终端解析小区集合指示域得到小区集合1,对应载波{CC1,CC2,CC3,CC4};
第二步:终端根据每个载波活跃BWP的FDRA域类型配置确定valid FDRA域对应的载波标号,获得CC1和CC2。如果终端满足条件2,终端无需获取invalid FDRA域的最小载波标号所对应的其他DCI域;
第三步:终端解析BWP指示域,得到目标BWP ID(BWP 2)与第二步确定的载波号对应的活跃BWP ID(BWP 1)进行对比是否相同。对于BWP ID不同的载波执行第四步。
第四步:终端在CC1,CC2上执行BWP切换切换,切换到BWP ID=2。
示例性的,实施例七(对应BWP指示域有效/无效方案)
对于上述解决方案1,通过UE specific的RRC参数指示BWP指示域有效/无效。
如果网络通过UE specific的RRC参数指示终端BWP指示域无效,即使DCI 0_3/1_3中存在BWP指示域,无论BWP指示域指示什么数值,终端继续保持在当前每个载波的活跃BWP进行数据/指示的收发。
如果网络通过UE specific的RRC参数指示终端BWP指示域有效,终端根据DCI 0_3/1_3中的BWP指示域确定目标BWP index。终端根据小区的活跃BWP index和目标BWP index是否相同判断是否执行BWP切换。
对于上述解决方案2:通过DCI中新的指示域或复用相关指示域指示BWP指示域有效/无效。
例如,扩展BWP指示域,增加1bit用于指示BWP指示域是否有效。
如果网络通过DCI中的指示域数值指示终端BWP指示域无效,即使DCI 0_3/1_3中存在BWP指示域,无论BWP指示域指示什么数值,终端继续保持在当前每个载波的活跃BWP进行数据/指示的收发。
如果网络通过DCI中的指示域数值指示终端BWP指示域有效,终端根据DCI 0_3/1_3中的BWP指示域确定目标BWP index。终端根据小区的活跃BWP index和目标BWP index是否相同判断是否执行BWP切换。
示例性的,实施例八(基于多载波调度DCI的BWP切换能力的方案)
方法6-1:当终端具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端根据BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;当终端不具有多载波DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
方法6-2:多载波调度DCI的BWP切换能力包括两种上报数值,一种数值表示终端根据BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;另外一种数据表示终端不具有多载波DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
其中,方法6-1和方法6-2中的多载波调度DCI的BWP切换能力可用于DCI 0_3和/或DCI 1_3,作用于DCI 0_3/1_3所调度的小区组中的所有小区,或者作用于DCI 0_3/1_3所调度的小区组中所有具有基于DCI切换能力的小区。
方法6-3:多载波调度DCI的BWP切换能力采用比特图进行指示,其中比特图中的比特个数与多载波调度DCI支持小区组中被调度小区最大值相同。对于每个比特位而言,一种状态表示其对应小区支持多载波DCI的BWP切换能力,终端根据BWP指示域内的指示执行此小区的BWP切换;另外一种状态表示其对应小区不支持多载波DCI的BWP切换能力,终端忽略BWP指示域内的指示。
其中,上述能力可以与实施例一至实施例七中任意方法结合使用。
由于相关单载波调度中,终端仅通过比较BWP域所指示的目标BWP和当前活跃BWP来判断是否执行BWP切换。而在多载波调度中,DCI被用于调度一个小区组,并用valid FDRA/invalid FDRA来指示小区组内某一个小区是否被调度,通常认为只有被调度小区和/或被指示小区会执行BWP切换。目前技术中缺少用于多载波调度DCI确定BWP切换小区的方式。
因此,本公开提出的部分带宽切换的确定方法,能够解决在多载波调度指示BWP切换场景下判断FDRA有效/无效不明确的问题,避免基站和终端对有效FDRA/无效FDRA理解不一致的情况出现,实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在此需要说明的是,本公开提供的以终端设备为执行主体的部分带宽切换的确定方法,其实现流程可以参照图1-图2示出的实施例,在此不对实现过程进行赘述。
参见图3所示,图3为本公开又一实施例提供的部分带宽切换的确定方法的流程示意图,应用于基站,所述方法包括:
步骤301、确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
步骤302、向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述DCI中包括用于信令指示的小区的指示信息;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
睡眠小区。
在一些实施例中,所述方法还包括:
通过高层信令配置所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过在所述DCI中动态指示所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示包括在所述DCI中配置新的DCI域进行指示或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在此需要说明的是,本公开提供的以基站为执行主体的部分带宽切换的确定方法,其实现流程可以参照图2-图3示出的实施例,在此不对实现过程进行赘述。
图4为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图一,如图4所示,本实施例提供的部分带宽切换的确定装置应用于终端设备,则本实施例提供的部分带宽切换的确定装置包括:收发机400,用于在处理器410的控制下接收和发送数据。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,由处理器410代表的一个或多个处理器和存储器420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机400可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口430还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器410负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器410在执行操作时所使用的数据。
在一些实施例中,处理器410可以是中央处理器(CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
处理器410通过调用存储器420存储的程序,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器410与存储器420也可以物理上分开布置。
本实施例中,存储器420,用于存储计算机程序;收发机400,用于在处理器的控制下收发数据;处理器410,用于读取存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述处理器410,还用于执行以下操作:
若所述DCI中不包括被调度载波指示域,针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定所述小区的FDRA域是否有效:
根据所述小区的FDRA域信息和所述小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据所述小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效。
在一些实施例中,所述处理器410,还用于执行以下操作:
若所述DCI中包括被调度载波指示域,根据所述调度载波指示域,确定所述调度载波指示域对应的小区为第一待切换BWP的小区;
通过执行下述任一项操作,确定所述待切换BWP的小区是否执行BWP切换:
若所述目标BWP ID与所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP ID不同,则确定所述第一待切换BWP的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,根据DCI中是否包括被调度载波指示域,可以通过不同的方式或基于不同的场景,确定DCI中的每个小区是否执行BWP切换,能够实现在多种场景或多种情况下,有效、准确地判断小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述处理器410,还用于执行以下操作:
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;
从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;
其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
休眠小区。
本公开实施例中,针对DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,从DCI中所有无效FDRA域对应的小区中获取用于信令指示且该用于信令指示的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同的小区,并从获取的小区中确定小区编号最小的小区,该编号最小的小区执行BWP切换。实现了对无效FDRA域对应的小区是否执行BWP切换的有效判断。
在一些实施例中,所述处理器410,用于当对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理时,包括:
针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;
若所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
本公开实施例中,如果目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度不同,为了保证能够有效、准确地判断DCI中小区的FDRA域是否有效,可以通过目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度进行比较,如果目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,判断是否符合第一条件,如果符合第一条件,则在该小区的FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,否则,在该小区的FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;如果目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP对应的FDRA域长度时,终端设备读取该小区的FDRA域中与目标BWP所对应的FDRA域长度相同的最低几位信息,作为预处理后FDRA域信息。
在一些实施例中,所述处理器410,还用于执行以下操作:
通过高层信令配置,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过所述DCI中的动态指示信息,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示信息是通过在所述DCI中配置新的DCI域进行指示的,或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示的。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在一些实施例中,所述终端设备支持所述DCI的BWP切换能力,或者,所述终端设备不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,用于确定所述DCI的BWP切换能力的信息包括第一上报信息和第二上报信息;
其中,第一上报信息用于表示终端设备支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二上报信息用于表示终端不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,所述DCI的BWP切换能力是通过比特图进行指示的;
其中,所述比特图中的比特个数与所述DCI支持小区组中调度小区最大值相同;
针对每个比特位,所述比特位包括第一状态或第二状态,所述第一状态用于表示所述比特位对应小区支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二状态用于表示所述比特位对应小区不支持所述DCI的BWP切换能力。
本公开实施例中,终端设备可以具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力,或者不具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力;终端设备是否具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力可以通过两种信息(第一上报信息、第二上报信息)上报基站,可以通过比特图进行指示。当终端设备具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端设备可以根据DCI中的BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;当终端设备不具有多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区至少包括所述DCI所指示的激活小区。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区包括所述DCI所指示的去激活小区和睡眠小区。
在此需要说明的是,本公开提供的部分带宽切换的确定装置,能够实现上述第一方面所述的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行赘述。
图5为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图二,本实施例提供的部分带宽切换的确定装置应用于终端设备,则本实施例提供的部分带宽切换的确定装置500包括:
第一处理单元501,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
第二处理单元502,用于根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;
针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述装置还包括:第三处理单元;所述第三处理单元,用于:
在所述DCI中不包括被调度载波指示域时,针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定所述小区的FDRA域是否有效:
根据所述小区的FDRA域信息和所述小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据所述小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;
根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效。
在一些实施例中,所述装置还包括:第四处理单元,所述第四处理单元,用于:
在所述DCI中包括被调度载波指示域时,根据所述调度载波指示域,确定所述调度载波指示域对应的小区为第一待切换BWP的小区;
通过执行下述任一项操作,确定所述待切换BWP的小区是否执行BWP切换:
若所述目标BWP ID与所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP ID不同,则确定所述第一待切换BWP的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;
根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,根据DCI中是否包括被调度载波指示域,可以通过不同的方式或基于不同的场景,确定DCI中的每个小区是否执行BWP切换,能够实现在多种场景或多种情况下,有效、准确地判断小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述装置还包括:第五处理单元;第五处理单元,用于:
针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;
从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;
其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
休眠小区。
本公开实施例中,针对DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,从DCI中所有无效FDRA域对应的小区中获取用于信令指示且该用于信令指示的小区的活跃BWP ID与目标BWP ID不同的小区,并从获取的小区中确定小区编号最小的小区,该编号最小的小区执行BWP切换。实现了对无效FDRA域对应的小区是否执行BWP切换的有效判断。
在一些实施例中,所述装置还包括:第六处理单元;所述第六处理单元,用于对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理;所述第六处理单元用于:
针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;
在所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度时,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
本公开实施例中,如果目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度不同,为了保证能够有效、准确地判断DCI中小区的FDRA域是否有效,可以通过目标BWP对应的FDRA域长度与DCI中小区的活跃BWP所对应的FDRA域长度进行比较,如果目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,判断是否符合第一条件,如果符合第一条件,则在该小区的FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,否则,在该小区的FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;如果目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP对应的FDRA域长度时,终端设备读取该小区的FDRA域中与目标BWP所对应的FDRA域长度相同的最低几位信息,作为预处理后FDRA域信息。
在一些实施例中,所述装置还包括:第七处理单元;所述第七处理单元,用于:
通过高层信令配置,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过所述DCI中的动态指示信息,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示信息是通过在所述DCI中配置新的DCI域进行指示的,或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示的。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在一些实施例中,所述终端设备支持所述DCI的BWP切换能力,或者,所述终端设备不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,用于确定所述DCI的BWP切换能力的信息包括第一上报信息和第二上报信息;
其中,第一上报信息用于表示终端设备支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二上报信息用于表示终端不支持所述DCI的BWP切换能力。
在一些实施例中,所述DCI的BWP切换能力是通过比特图进行指示的;
其中,所述比特图中的比特个数与所述DCI支持小区组中调度小区最大值相同;
针对每个比特位,所述比特位包括第一状态或第二状态,所述第一状态用于表示所述比特位对应小区支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二状态用于表示所述比特位对应小区不支持所述DCI的BWP切换能力。
本公开实施例中,终端设备可以具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力,或者不具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力;终端设备是否具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力可以通过两种信息(第一上报信息、第二上报信息)上报基站,可以通过比特图进行指示。当终端设备具有基于多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端设备可以根据DCI中的BWP指示域内的指示执行一个或多个载波上的BWP切换;当终端设备不具有多载波调度DCI的BWP切换能力时,终端忽略BWP指示域内的指示。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区至少包括所述DCI所指示的激活小区。
在一些实施例中,所述DCI所指示的每个小区包括所述DCI所指示的去激活小区和睡眠小区。
在此需要说明的是,本公开提供的部分带宽切换的确定装置,能够实现上述第一方面所述的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行赘述。
图6为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图三,如图6所示,本实施例提供的部分带宽切换的确定装置应用于基站,则本实施例提供的部分带宽切换的确定装置包括:收发机600,用于在处理器610的控制下接收和发送数据。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,由处理器610代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机600可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器610负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器610在执行操作时所使用的数据。
处理器610可以是中央处理器(CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic DeviceDevice,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
本实施例中,存储器620,用于存储计算机程序;收发机600,用于在处理器的控制下收发数据;处理器610,用于读取存储器中的计算机程序并执行以下操作:
确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;
向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述DCI中包括用于信令指示的小区的指示信息;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
睡眠小区。
在一些实施例中,所述处理器610,还用于执行以下操作:
通过高层信令配置所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过在所述DCI中动态指示所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示包括在所述DCI中配置新的DCI域进行指示或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在此需要说明的是,本公开提供的部分带宽切换的确定装置,能够实现上述第二方面所述的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行赘述。
图7为本公开实施例提供的部分带宽切换的确定装置的结构示意图四,如图7所示,本实施例提供的部分带宽切换的确定装置应用于基站,则本实施例提供的部分带宽切换的确定装置700包括:
确定单元701,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCII;
发送单元702,用于向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
本公开实施例中,基站首先确定DCI,然后向终端发送该DCI,终端设备根据接收到或获取到的DCI,确定目标BWP(这里指切换后的BWP)ID,然后通过比较目标BWP ID和有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID是否相同,来判断小区是否执行BWP切换,即若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,则该小区执行BWP切换,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID相同,则该小区不执行BWP切换。实现了在多载波调度场景下,能够有效地确定小区是否执行BWP切换。
在一些实施例中,所述DCI中包括用于信令指示的小区的指示信息;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:
指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;
HARQ-ACK码本重传指示的小区;
睡眠小区。
在一些实施例中,所述装置还包括:处理单元;所述处理单元,用于:
通过高层信令配置所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,
通过在所述DCI中动态指示所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示包括在所述DCI中配置新的DCI域进行指示或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示。
本公开实施例中,DCI中的BWP指示域是否有效(即DCI中的BWP指示域有效/无效)可以通过高层信令配置通知终端,也可以是通过在DCI中动态指示BWP指示域有效/无效。实现多种方式确定或指示DCI中的BWP指示域是否有效。
在此需要说明的是,本公开提供的部分带宽切换的确定装置,能够实现上述第二方面所述的方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行赘述。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,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。另外,在本公开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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对相关技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或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)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。
本公开实施例还提供一种非瞬时可读存储介质。非瞬时可读存储介质存储有计算机程序,计算机程序用于使处理器执行上述任一种方法实施例。
其中,非瞬时可读存储介质可以是处理器能够存取的任何可用介质或数据存储设备,包括但不限于磁性存储器(例如软盘、硬盘、磁带、磁光盘(MO)等)、光学存储器(例如CD、DVD、BD、HVD等)、以及半导体存储器(例如ROM、EPROM、EEPROM、非易失性存储器(NAND FLASH)、固态硬盘(SSD))等。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (19)
- 一种部分带宽切换的确定方法,其中,应用于终端设备,所述方法包括:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,若所述DCI中不包括被调度载波指示域,所述方法还包括:针对所述DCI中的每个小区,通过执行下述任一项操作,确定所述小区的FDRA域是否有效:根据所述小区的FDRA域信息和所述小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;根据所述小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效;根据每个小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述DCI中的所述小区的FDRA域是否有效。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,若所述DCI中包括被调度载波指示域,所述方法还包括:根据所述调度载波指示域,确定所述调度载波指示域对应的小区为第一待切换BWP的小区;通过执行下述任一项操作,确定所述待切换BWP的小区是否执行BWP切换:若所述目标BWP ID与所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP ID不同,则确定所述第一待切换BWP的小区执行BWP切换;根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述第一待切换BWP的小区的活跃BWP对应的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;根据所述第一待切换BWP的小区的FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换;根据所述第一待切换BWP的小区的预处理后FDRA域信息和所述目标BWP所配置的FDRA域类型,确定所述第一待切换BWP的小区的FDRA域是否有效,若所述目标BWP ID与有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:针对所述DCI中的每个无效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述无效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,且确定所述无效FDRA域对应的小区是所述DCI指示的用于信令指示的小区,则确定所述无效FDRA域对应的小区为第二待切换BWP的小区;从第二待切换BWP的小区中确定小区编号最小的小区,并确定所述小区编号最小的小区执行BWP切换;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;HARQ-ACK码本重传指示的小区;休眠小区。
- 根据权利要求2或3所述的方法,其中,对所述DCI中每个小区的FDRA域信息预处理,包括:针对所述DCI中每个小区,在目标BWP对应的FDRA域长度大于活跃BWP对应的FDRA域长度时,若符合第一条件,则在FDRA域上补充1直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息,若不符合第一条件,则在FDRA域上补充0直到与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同,得到预处理后FDRA域信息;其中,所述第一条件为所述目标BWP所配置的FDRA域类型为Type1或类型为Type2且子载波间隔为15kHz,且所述DCI中FDRA域信息全为1;若所述目标BWP对应的FDRA域长度小于活跃BWP所对应的FDRA域长度,读取DCI中的FDRA域信息中与所述目标BWP对应的FDRA域长度相同的最低相应位数的信息,并将读取到的信息作为预处理后FDRA域信息。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:通过高层信令配置,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,通过所述DCI中的动态指示信息,确定所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示信息是通过在所述DCI中配置新的DCI域进行指示的,或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示的。
- 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其中,所述终端设备支持所述DCI的BWP切换能力,或者,所述终端设备不支持所述DCI的BWP切换能力。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,用于确定所述DCI的BWP切换能力的信息包括第一上报信息和第二上报信息;其中,第一上报信息用于表示终端设备支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二上报信息用于表示终端不支持所述DCI的BWP切换能力。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,所述DCI的BWP切换能力是通过比特图进行指示的;其中,所述比特图中的比特个数与所述DCI支持小区组中调度小区最大值相同;针对每个比特位,所述比特位包括第一状态或第二状态,所述第一状态用于表示所述比特位对应小区支持所述DCI的BWP切换能力;所述第二状态用于表示所述比特位对应小区不支持所述DCI的BWP切换能力。
- 根据权利要求1-3任一项所述的方法,其中,所述DCI所指示的每个小区至少包括所述DCI所指示的激活小区。
- 根据权利要求10所述的方法,其中,所述DCI所指示的每个小区包括所述DCI所指示的去激活小区和睡眠小区。
- 一种部分带宽切换的确定方法,其中,应用于基站,所述方法包括:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述DCI中包括用于信令指示的小区的指示信息;其中,所述用于信令指示的小区为下述任一项:指示终端设备增强型Type-3码本触发的小区;HARQ-ACK码本重传指示的小区;睡眠小区。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,所述方法还包括:通过高层信令配置所述DCI中的BWP指示域是否有效;或者,通过在所述DCI中动态指示所述DCI中的BWP指示域是否有效,所述动态指示包括在所述DCI中配置新的DCI域进行指示或者复用所述DCI中已有的指示域进行指示。
- 一种部分带宽切换的确定装置,其中,所述装置应用于终端设备,所述装置包括:第一处理单元,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;第二处理单元,用于根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 一种部分带宽切换的确定装置,其中,应用于基站,所述装置包括:确定单元,用于确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;发送单元,用于向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 一种部分带宽切换的确定装置,其中,应用于终端设备,所述装置包括存储器,收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID;针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,若所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 一种部分带宽切换的确定装置,其中,应用于基站,所述装置包括:存储器,收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据;处理器,用于读取所述存储器中的计算机程序并执行以下操作:确定用于多载波调度的下行控制信息DCI;向终端设备发送所述DCI;其中,所述DCI用于所述终端设备根据所述DCI中的部分带宽BWP指示域,确定目标BWP ID,并针对所述DCI中的每个有效FDRA域对应的小区,在所述目标BWP ID与所述有效FDRA域对应的小区的活跃BWP ID不同时,确定所述有效FDRA域对应的小区执行BWP切换。
- 一种非瞬时可读存储介质,其中,所述非瞬时可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使处理器执行权利要求1至14任一项所述的方法。
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Also Published As
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