WO2025199771A1 - 资源确定、资源指示方法及装置、存储介质 - Google Patents

资源确定、资源指示方法及装置、存储介质

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WO2025199771A1
WO2025199771A1 PCT/CN2024/083931 CN2024083931W WO2025199771A1 WO 2025199771 A1 WO2025199771 A1 WO 2025199771A1 CN 2024083931 W CN2024083931 W CN 2024083931W WO 2025199771 A1 WO2025199771 A1 WO 2025199771A1
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WO
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frequency domain
time unit
domain resource
indication information
uplink
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PCT/CN2024/083931
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English (en)
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吴世娟
王磊
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Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
Original Assignee
Beijing Xiaomi Mobile Software Co Ltd
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of communications, and in particular to a resource determination, resource indication method and device, and a storage medium.
  • an uplink subband (UL subband) is introduced.
  • the terminal can be configured to transmit uplink information based on the UL subband on the SBFD symbol, and the occupied uplink frequency domain resources are within the frequency domain resource range occupied by the UL subband.
  • a resource indication method including:
  • At least one frequency domain resource indication information is sent to the terminal, wherein the frequency domain resource indication information is used by the terminal to determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units when performing frequency hopping transmission on the uplink information.
  • a terminal including:
  • a transceiver module configured to receive at least one frequency domain resource indication information sent by a network device
  • the processing module is configured to determine, when frequency hopping transmission is performed on uplink information, the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units based on at least one of the frequency domain resource indication information.
  • a network device including:
  • the transceiver module is configured to send at least one frequency domain resource indication information to the terminal, wherein at least one of the frequency domain resource indication information is used by the terminal to determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units when performing frequency hopping transmission of the uplink information across time units.
  • a terminal including:
  • the processor is configured to execute the resource determination method described in any one of the first aspects.
  • a network device including:
  • processors one or more processors
  • the processor is used to execute the resource indication method described in any one of the second aspects.
  • a communication system including:
  • a terminal configured to implement the resource determination method according to any one of the first aspects
  • a network device wherein the network device is configured to implement the resource indication method described in any one of the second aspects.
  • a storage medium which stores instructions.
  • the communication device executes the resource determination method as described in any one of the first aspects or the resource indication method as described in any one of the second aspects.
  • a computer program product comprising a computer program, which, when executed by a processor, is used to implement the resource determination method described in any one of the first aspects or the resource indication method described in any one of the second aspects.
  • a terminal when a terminal performs frequency hopping transmission of uplink information, it can determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units based on at least one frequency domain resource indication information sent by a network device. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by the frequency hopping transmission, thereby improving the reliability and availability of the frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios.
  • FIG3C is an exemplary interaction diagram of a resource indication method provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5A is a schematic diagram of an exemplary interaction of a communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG5B is an exemplary interaction diagram of a chip provided according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiments of the present disclosure provide a resource determination and resource indication method and device, and a storage medium.
  • the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units are determined based on at least one of the frequency domain resource indication information.
  • the terminal when frequency hopping is performed on uplink information, the terminal can determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units based on at least one frequency domain resource indication information sent by the network device. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted via frequency hopping, thereby improving the reliability and availability of the frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios.
  • determining the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units based on at least one frequency domain resource indication information includes any one of the following:
  • the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in the corresponding type of time unit are determined.
  • the terminal can determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units based on the same frequency domain resource indication information, or determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on corresponding types of time units based on different frequency domain resource indication information. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability of the frequency hopping transmission of uplink information in the SBFD scenario and achieving high availability.
  • determining, based on at least one of the frequency domain resource indication information, the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units includes:
  • the network device Determining, based on the first frequency domain resource indication information sent by the network device, a first frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information on a first type of time unit; wherein the first type of time unit is a non-subband full-duplex (non-SBFD) time unit, and the first frequency domain resource is within a range of frequency domain resources occupied by an uplink portion of the bandwidth (BWP);
  • the first type of time unit is a non-subband full-duplex (non-SBFD) time unit, and the first frequency domain resource is within a range of frequency domain resources occupied by an uplink portion of the bandwidth (BWP);
  • the second frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information on the second type of time unit; wherein, the second type of time unit is a sub-band full-duplex SBFD time unit, and the second frequency domain resource is located within the frequency domain resource range occupied by the uplink subband.
  • the terminal can determine the non-SBFD time unit and the SBFD time unit based on the first frequency domain resource indication information.
  • the frequency domain resources occupied by the unit when transmitting uplink information ensure that the terminal and network equipment have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability of the uplink information frequency hopping transmission in the SBFD scenario and achieving high availability.
  • determining, based on the at least one frequency domain resource indication information, the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units includes at least one of the following:
  • the network device Based on the second frequency domain resource indication information sent by the network device, determine the second frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information on the second type of time unit; wherein, the second type of time unit is an SBFD time unit, and the second frequency domain resource is located within the frequency domain resource range occupied by the uplink subband.
  • the terminal can determine the frequency domain resources occupied when transmitting uplink information on the non-SBFD time unit based on the first frequency domain resource indication information, and determine the frequency domain resources occupied when transmitting uplink information on the SBFD time unit based on the second frequency domain resource indication information, thereby ensuring that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability of the frequency hopping transmission of the uplink information in the SBFD scenario and having high availability.
  • receiving at least one frequency domain resource indication information sent by a network device includes at least one of the following:
  • Receive second signaling sent by the network device where the second signaling includes the second frequency domain resource indication information, and the second signaling is signaling corresponding to the second type of time unit.
  • multiple frequency domain resource indication information may be sent to the terminal via different signaling, wherein the second signaling carrying the second frequency domain resource indication information may correspond to the second type of time unit.
  • the second frequency domain resource indication information is used to indicate at least one of the following:
  • Second resource indication information wherein the second resource indication information is used to indicate the second frequency domain resource occupied by the uplink information in the second time unit;
  • Second frequency hopping indication information wherein, the second frequency hopping indication information is used to indicate a second frequency domain offset of a hop relative to a previous hop on the second type of time unit when transmitting the uplink information.
  • the second frequency domain resource indication information can be used to indicate one of the above indications, which clarifies the content of the second frequency domain resource indication information and has high usability.
  • the second time unit is a time unit of the second type, and the second time unit includes at least one of the following:
  • the time unit index value of the uplink information is an even-numbered time unit
  • the time unit where the first hop of the uplink information occurs is the time unit where the first hop of the uplink information occurs.
  • the second time unit may include but is not limited to at least one of the above items, which is easy to implement and has high availability.
  • the first frequency domain resource indication information is used to indicate at least one of the following:
  • First frequency hopping indication information wherein, the first frequency hopping indication information is used to indicate a first frequency domain offset of a hop relative to a previous hop on the first type of time unit when transmitting the uplink information.
  • the first frequency domain resource indication information can be used to indicate one of the above indications, clarifying the content of the second frequency domain resource indication information, and having high usability.
  • the first time unit is a time unit of the first type, and the first time unit includes at least one of the following:
  • the time unit index value of the uplink information is an even-numbered time unit
  • the time unit in which the uplink information is first transmitted is first transmitted.
  • the first time unit may include but is not limited to at least one of the above items, which is easy to implement and has high availability.
  • the frequency domain resource is determined based on a reference RB, and the reference RB includes at least one of the following:
  • the starting RB of the uplink BWP The starting RB of the uplink BWP
  • the frequency domain resources occupied during uplink information transmission can be determined based on different reference RBs, thereby improving the flexibility of resource configuration.
  • an embodiment of the present disclosure provides a resource indication method, characterized by comprising:
  • At least one frequency domain resource indication information is sent to the terminal, wherein the frequency domain resource indication information is used by the terminal to determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units when performing frequency hopping transmission on the uplink information.
  • the network device can send at least one frequency domain resource indication information to the terminal, so that when the terminal performs frequency hopping transmission of uplink information, it can determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability and availability of the frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios.
  • the number of the frequency domain resource indication information is 1, and the frequency domain resource indication information includes:
  • First frequency domain resource indication information the first frequency domain resource indication information is used to indicate the first frequency domain resource occupied by the terminal when transmitting the uplink information on a first type of time unit; wherein, the first type of time unit is a non-subband full-duplex non-SBFD time unit, and the first frequency domain resource is located within the frequency domain resource range occupied by the uplink part bandwidth BWP.
  • the number of the frequency domain resource indication information is multiple, and the frequency domain resource indication information includes:
  • First frequency domain resource indication information where the first frequency domain resource indication information is used to indicate a first frequency domain resource occupied by the terminal when transmitting the uplink information in a first type of time unit; wherein the first type of time unit is a non-SBFD time unit, and the first frequency domain resource is within a frequency domain resource range occupied by an uplink portion of the bandwidth BWP;
  • Second frequency domain resource indication information the second frequency domain resource indication information is used by the terminal to determine the second frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information on a second type of time unit; wherein, the second type of time unit is a sub-band full-duplex SBFD time unit, and the second frequency domain resource is located within the frequency domain resource range occupied by the uplink sub-band.
  • sending at least one frequency domain resource indication information to the terminal includes at least one of the following:
  • a second signaling is sent to the terminal, where the second signaling includes the second frequency domain resource indication information, and the second signaling is signaling corresponding to the second type of time unit.
  • the second frequency domain resource indication information is used to indicate at least one of the following:
  • Second resource indication information wherein the second resource indication information is used to indicate the second frequency domain resource occupied by the uplink information in the second time unit;
  • Second frequency hopping indication information wherein, the second frequency hopping indication information is used to indicate a second frequency domain offset of a hop relative to a previous hop on the second type of time unit when transmitting the uplink information.
  • the second time unit is a time unit of the second type, and the second time unit includes at least one of the following:
  • the time unit index value of the uplink information is an even-numbered time unit
  • the time unit where the first hop of the uplink information occurs is the time unit where the first hop of the uplink information occurs.
  • the access network device 102-1 is, for example, a node or device that accesses a terminal to a wireless network.
  • the access network device may include an evolved Node B (eNB), a next generation evolved Node B (ng-eNB), a next generation Node B (gNB), a node B (NB), a home node B (HNB), a home evolved node B (HeNB), a wireless backhaul device, a radio network controller (RNC), a base station controller (BSC), a base transceiver station (BTS), a base band unit (BBU), a mobile switching center, a base station in a 6G communication system, an open base station (Open RAN), a cloud base station (Cloud RAN), a base station in other communication systems, and at least one of an access node in a Wi-Fi system, but is not limited thereto.
  • eNB evolved Node B
  • ng-eNB next generation evolved Node B
  • gNB next generation Node B
  • the terminal 101 is connected to the core network device 102 - 2 through the access network device 102 - 1 .
  • the communication system described in the embodiment of the present disclosure is for the purpose of more clearly illustrating the technical solution of the embodiment of the present disclosure, and does not constitute a limitation on the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure.
  • Ordinary technicians in this field can know that with the evolution of the system architecture and the emergence of new business scenarios, the technical solution proposed in the embodiment of the present disclosure is also applicable to similar technical problems.
  • the following embodiments of the present disclosure may be applied to the communication system 100 shown in FIG1A , or a portion thereof, but are not limited thereto.
  • the entities shown in FIG1A are illustrative only.
  • the communication system may include all or part of the entities shown in FIG1A , or may include other entities other than those shown in FIG1A .
  • the number and form of the entities may be arbitrary, and the entities may be physical or virtual.
  • the connection relationships between the entities are illustrative only.
  • the entities may be connected or disconnected, and the connection may be in any manner, including direct or indirect, wired or wireless.
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-B LTE-Beyond
  • SUPER 3G IMT-Advanced
  • 4G fourth generation mobile communication system
  • 5G fifth generation mobile communication system
  • 5G new radio NR
  • 6G sixth generation mobile communication system
  • FAA Future Radio Access
  • RA New-Radio Access Technology
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802.20 Ultra-WideBand
  • Bluetooth Public Land Mobile Network
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • multiple systems may be combined (for example, a combination of LTE or LTE-A with 5G).
  • the base station configures a UL subband in a downlink (DL) time unit or a flexible time unit.
  • the terminal can transmit uplink information on the UL subband.
  • the time-frequency domain resources occupied by the UL subband can be determined by display configuration, as shown in Figure 1B.
  • the time unit can be a time slot, an orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol, a subframe, a frame, etc., which is not limited in this disclosure.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Frequency-hopping (FH) transmission of uplink information supports intra-slot and inter-slot levels of frequency hopping transmission.
  • frequency hopping transmission includes intra-slot and inter-slot levels.
  • the terminal When the terminal performs intra-slot frequency hopping transmission of uplink information, it can transmit the uplink information in units of OFDM symbols within one slot.
  • the same uplink information can be divided into two parts for transmission, and the two parts occupy different frequency domain resources respectively.
  • frequency hopping transmission of uplink information may also support frequency hopping transmission at the intra-subslot and inter-subslot levels.
  • a subslot is a time unit that is less than a slot in length.
  • a subslot may include s symbols, where s may be a positive integer less than 14. s may be determined based on a predefined method or by a network device through signaling, such as a subslotLengthForPUCCH indication, and this disclosure is not limited thereto.
  • uplink information includes but is not limited to at least one of the following: physical uplink shared channel (PUSCH), physical uplink control channel (PUCCH), sounding reference signal (SRS), etc.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • PUSCH can be message 3 (Msg3) scheduled by the Random Access Response (RAR) message, or DCI 0_0 scheduled message 3 scrambled by the Temporary Cell Radio Network Temporary Indentifier (TC_RNTI), or message A (MsgA).
  • RAR Random Access Response
  • TC_RNTI Temporary Cell Radio Network Temporary Indentifier
  • MsgA message A
  • it can also be other PUSCHs, which is not limited in this disclosure.
  • Msg 3 supports inter-slot type frequency hopping.
  • the corresponding frequency domain resources can be indicated by the RAR PUSCH frequency resource allocation.
  • this indication information occupies a fixed 14 bits.
  • the specific indication methods include:
  • the corresponding FDRA is parsed based on the lowest N bits (least significant bit LSB) of the FDRA field. If PUSCH enables frequency hopping, the first N UL,hop bits of the FDRA field except the lowest N bits are used to indicate the corresponding frequency hopping offset (offset).
  • the specific indication method is similar to the FDRA of DCI 0_0.
  • the first N UL,hop bits of the FDRA field indicate the corresponding frequency hopping offset, and when parsing, based on N bits, considering that in the non-shared spectrum scenario, N is greater than 14 bits, the terminal is based on the indication information and based on the insertion after N UL,hop bits.
  • the frequency domain information corresponding to the 0-bit analysis.
  • the initial uplink BWP can be a BWP frequency domain resource configured by the base station for the terminal and used during the first uplink transmission. It can also be configured during the random access process, or based on radio resource control (RRC) signaling, media access control control element (MAC CE), or downlink control information (DCI). This disclosure is not limited to this.
  • RRC radio resource control
  • MAC CE media access control control element
  • DCI downlink control information
  • N UL,hop can be 1 or 2, which is used to indicate the frequency hopping offset, which is specifically related to the BWP size.
  • the corresponding relationship is shown in Table 1 below:
  • the corresponding frequency domain resources can be indicated by the Frequency Domain Resource Assignment field (FDRA field), and the percentage of the FDRA field is equal to If frequency hopping is enabled on the PUSCH, the specific indication methods include:
  • N UL,hop most significant bits are used to indicate the frequency hopping offset.
  • N UL,hop and the corresponding FH offset are determined based on Table 1 and are not described in detail here.
  • bits are used to indicate the frequency domain resources corresponding to the PUSCH.
  • Msg A supports intra-slot frequency hopping. Its time-frequency domain resources are configured based on the message A configuration (msgA-PUSCH-Config). If the corresponding intra-slot FH is enabled, the terminal determines the FH offset corresponding to the second hop based on Table 1 above. The value of N UL,hop is based on higher-layer signaling, such as the message A frequency hopping bit (msgA-HoppingBits) configuration.
  • frequency domain resources can be indicated based on a resource indication value (RIV).
  • RIV is associated with the starting RB index value Rb start and the number of continuous RBs L RBs of the frequency domain resources and is determined as follows:
  • L RBs ⁇ 1 and no more than
  • Rb start is the RB interval number of the starting RB of the frequency domain resource compared to the BWP starting RB
  • L RBs is the number of RBs occupied by the frequency domain resource.
  • the starting RB index value Rb start in the frequency domain resource scheduled by the network device is 7, and the number of continuous RBs L RBs is 9. According to This formula can calculate a unique RIV.
  • the first type of time unit may include slot#n and slot#(n+4).
  • the first frequency domain resource indication information may be used to indicate at least one of the following:
  • First resource indication information wherein the first resource indication information is used to indicate the first frequency domain resource occupied by the uplink information in the first time unit;
  • First frequency hopping indication information wherein, the first frequency hopping indication information is used to indicate a first frequency domain offset of a hop relative to a previous hop on the first type of time unit when transmitting the uplink information.
  • the first time unit is a time unit of the first type, and the first time unit includes at least one of the following:
  • the time unit index value of the uplink information is an even-numbered time unit
  • the time unit in which the uplink information is first transmitted is first transmitted.
  • the first resource indication information may be used to indicate at least one of the following:
  • the first RB number The first RB number.
  • the first starting RB number is the number of RBs between the starting RB of the first frequency domain resource and the starting RB of the uplink BWP.
  • the first RB number is the number of RBs included in the first frequency domain resource.
  • the first frequency hopping indication information may be expressed as N UL,hop .
  • the manner of determining the bit value of N UL,hop has been introduced in the above embodiment and will not be repeated here.
  • the uplink information is MsgA
  • the first frequency domain resource indication information may include but is not limited to at least one of the following parameters in msgA-PUSCH-Config:
  • MsgA-PUSCH frequency domain start (frequencyStart MsgA-PUSCH-r16);
  • the number of physical resource blocks occupied by each MsgA paging opportunity (nrofPRBs-PerMsgA-PO-r16);
  • MsgA paging opportunity frequency division multiplexing number (nrofMsgA-PO-FDM-r16);
  • MsgA intraslot frequency hopping indication (msgA-IntraSlotFrequencyHopping-r16);
  • MsgA frequency hopping bits (msgA-HoppingBits-r16).
  • the uplink information is Msg3
  • the first frequency domain resource indication information can be carried through the PUSCH frequency resource allocation of the RAR, or can be carried through the FDRA field of the DCI0_0 encrypted by TC_RNTI, or can also be carried through the FDRA field of the RRC signaling.
  • the first frequency domain resource indication information may adopt type 0 (type0) or type 1 (type1).
  • the first frequency domain resource indication information may adopt a bitmap to indicate the configured frequency domain resources, wherein each bit in the bitmap may be in units of RB or resource block group (RBG), which is not limited in this disclosure.
  • RIV value indicates an RIV value
  • the RIV value is associated with the starting RB of the frequency domain resource and the number of occupied RBs, so that the terminal 101 can determine the starting RB and the number of occupied RBs.
  • the above description is merely an exemplary description, and the present disclosure does not limit the indication method and indication content of the first frequency domain resource indication information.
  • the terminal 101 receives first frequency domain resource indication information.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units, such as first type of time units and second type of time units, based on the same frequency domain resource indication information, such as first frequency domain resource indication information.
  • the first type of time unit is a non-SBFD time unit
  • the second type of time unit is a SBFD time unit.
  • the terminal 101 determines the first frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on the first type of time unit based on the first frequency domain resource indication information. And, based on the first frequency domain resource indication information, determines the second frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on the second type of time unit.
  • the first frequency domain resources are located within the frequency domain resource range occupied by the uplink BWP, and the second frequency domain resources are located within the frequency domain resource range occupied by the uplink subband.
  • the terminal 101 determines the first frequency domain resources occupied by the uplink information on the non-SBFD time unit (first type of time unit) and the second frequency domain resources occupied on the SBFD time unit (second type of time unit) based on the first frequency domain resource indication information as follows:
  • the starting position of the RB corresponding to the PUSCH transmission is determined based on the following formula 1-1:
  • L RB and RB start are determined based on the uplink BWP
  • L RB is the number of RBs occupied by PUSCH transmission
  • RB start is the frequency domain starting RB determined based on the uplink BWP
  • the first frequency domain offset RB offset is determined based on Table 1 and is related to the size of the uplink BWP. related.
  • the first frequency domain resource and the second frequency domain resource may be determined based on a reference RB.
  • the reference RB may include but is not limited to at least one of the following: the starting RB of the uplink BWP; the starting RB of the uplink subband; or the starting RB of the uplink carrier.
  • Msg3 is only allowed to be transmitted on one or more time units corresponding to the same type. If it is a non-SBFD time unit, the terminal 101 determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-1; if it is an SBFD time unit, the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-2 or formula 1-1.
  • the PUSCH transmission frequency domain position is determined based on the following formula 2-1:
  • the terminal 101 determines, based on Formula 2-1, that the MsgA is transmitted within the UL subband. The terminal expects the MsgA to be transmitted within the UL subband.
  • MsgA also expressed as Msg.A
  • Msg3 also expressed as Msg.3
  • PUCCH PUCCH
  • the network device 102 ensures through the network that the second frequency domain resources occupied by the uplink information when it is transmitted on the SBFD time unit are within the frequency domain resource range occupied by the uplink sub-band. If the second frequency domain resources are not within the frequency domain resource range occupied by the uplink sub-band, the terminal 101 may consider that an error case has occurred and may abandon the frequency hopping transmission.
  • another method for determining the first frequency domain resource and the second frequency domain resource is as follows:
  • the first frequency domain resource indication information is used to indicate at least one of the following: first resource indication information; first frequency hopping indication information.
  • the first resource indication information is used to indicate the first frequency domain resource occupied by the uplink information in the first time unit.
  • the first time unit is a first type of time unit, that is, a non-SBFD time unit.
  • the first frequency hopping indication information is used to indicate a first frequency domain offset of a hop on a first type of time unit relative to a previous hop on the first type of time unit when transmitting the uplink information.
  • slot#0 and slot#1 are first type time units
  • slot#2 and slot#3 are second type time units.
  • the terminal frequency hops on the above four slots to transmit uplink information.
  • the first offset is the frequency domain offset of a hop on the terminal on slot#1 relative to a hop on the terminal on slot#0.
  • the number of bits occupied by the first frequency hopping indication information in the frequency domain resource indication information is n, and n is determined based on the number of RBs occupied by the uplink BWP.
  • the terminal can determine n based on Table 1, for example, the number of RBs occupied by the uplink BWP is greater than or equal to 50, then the value of n is 2, that is, the first frequency hopping indication information occupies 2 bits in the frequency domain resource indication information. If n is less than 50, the value of n is 1, and the first frequency hopping indication information occupies 1 bit in the frequency domain resource indication information.
  • the first time unit may include, but is not limited to, at least one of the following time units: a time unit where the index value of the uplink information is even; and a time unit where the first hop of the uplink information occurs.
  • the first resource indication information can be used to indicate at least one of the following: a first starting RB number; a first RB number.
  • the first starting RB number is the number of RBs between the starting RB of the first frequency domain resource and the starting RB of the uplink BWP.
  • the first resource indication information is used to indicate uplink information, such as PUSCH in a time unit with an index value of 0, 2, 4, 6, ..., and the time unit is a first type of time unit, the frequency domain resources occupied by the PUSCH are first frequency domain resources, and/or the first resource indication information is used to indicate uplink information, such as the first frequency domain resources occupied in the time unit where the first hop of the PUSCH is located.
  • RB start is the first starting RB number
  • RB offset is the first frequency domain offset indicated by the first frequency hopping indication information
  • the terminal determines that the index value of the start RB of the first frequency domain resource occupied when transmitting uplink information is RB start . Refers to the first time unit with an odd index value. At this time, the index value of the starting RB of the first frequency domain resource occupied when transmitting uplink information is
  • L RB refers to the first number of RBs, that is, the number of RBs included in the first frequency domain resources.
  • the RB start and L RB are determined based on the frequency domain resource range occupied by the uplink BWP. Specifically, the terminal may determine the RB start and L RB based on the first resource indication information indicated by the frequency domain resource indication information sent by the base station.
  • the RB offset can be determined based on Table 1. For example, the value of n has been determined before. Assume that n is 2, that is, the first frequency hopping indication information occupies 2 bits in the frequency domain resource indication information. The bit value corresponding to the first n bits in the frequency domain resource indication information is 01. Based on Table 1, it can be seen that the frequency hopping offset corresponding to the bit value "01" is The terminal determines the first frequency domain offset
  • the terminal occupies L RBs starting from the RB with an index value of RB start to transmit uplink information, and in the first time unit with an odd index value, it occupies L RBs starting from the RB with an index value of Starting from the RB of , L RBs are occupied to transmit uplink information.
  • the terminal determines that the frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information is the second frequency domain resource, where the second frequency domain resource can be determined based on at least one of the second starting RB number, the second RB number, and the second frequency domain offset.
  • the specific determination method is as follows:
  • the second frequency domain resources occupied by the terminal in the second time unit with an even index value are related to the second starting RB number and the second RB number, wherein the second starting RB number is the number of RBs between the starting RB of the second frequency domain resources occupied by the uplink information in the second time unit and the starting RB of the first subband, and the second RB number is the number of RBs included in the second frequency domain resources occupied by the uplink information in the second time unit.
  • the second number of RBs may be equal to the first number of RBs.
  • the number of RBs occupied by the first subband is less than the number of RBs occupied by the uplink BWP, and the number of RBs occupied by the uplink BWP is greater than or equal to 50, and the number of RBs occupied by the first subband is less than 50, then the values of m and n are not equal, the value of m is 1, and the value of n is 2.
  • the terminal may determine the second frequency hopping indication information based on the bit values corresponding to the m least significant bits in the first frequency hopping indication information. In another example, the terminal may determine the second frequency hopping indication information based on the bit values corresponding to the m most significant bits in the first frequency hopping indication information.
  • the number of bits occupied by the first frequency hopping indication information is 2
  • the number of bits occupied by the second frequency hopping indication information is 2
  • the frequency domain information is 1. If the bit value of the first frequency hopping indication information in the source indication information is "10”, the terminal determines that the bit value corresponding to the second frequency hopping indication information is also "10".
  • the terminal can determine the second frequency domain offset based on Table 2. For example, slot#0 and slot#1 are time units of the first type, slot#2 and slot#3 are time units of the second type, and the terminal transmits uplink information by frequency hopping on the above four slots.
  • the second offset is the frequency domain offset of a hop of the terminal on slot#3 relative to a hop of the terminal on slot#2.
  • the terminal determines that the bit value corresponding to the second frequency hopping indication information is "10", it can be determined based on Table 2 that: (In the present disclosure, if the frequency domain offset is a negative value, it can be offset downward.) For another example, if the terminal determines that the bit value corresponding to the second frequency hopping indication information is "0", it can be determined based on Table 2 that:
  • the terminal determines that the index value of the starting RB of the second frequency domain resource occupied when transmitting uplink information is Refers to the second time unit with an odd index value.
  • the index value of the starting RB of the second frequency domain resource occupied when transmitting uplink information is determined to be
  • Msg3 can only be allowed to be transmitted on one or more non-SBFD time units, and the terminal 101 can determine the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-1.
  • Msg3 it is possible to determine whether Msg3 is transmitted on a type of time unit based on the type of time unit in which Msg3 is first transmitted. For example, if the first transmission of Msg3 is on a non-SBFD time unit, the terminal 101 determines that Msg3 is transmitted on one or more non-SBFD time units, and the frequency domain resources for Msg3 transmission can be determined based on formula 1-1. For another example, if the first transmission of Msg3 is on an SBFD time unit, the terminal 101 determines that MsgA is transmitted on one or more SBFD time units, and the frequency domain resources for Msg3 transmission can be determined based on formula 1-2.
  • Msg3 also expressed as Msg.3
  • MsgA also expressed as Msg.A
  • PUCCH PUCCH
  • Step S2103 The terminal 101 transmits uplink information to the network device 102 by frequency hopping.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources occupied when the uplink information is frequency-hopped on different types of time units based on the first frequency domain resource indication information, and then transmits the uplink information to the network device 102 based on the determined frequency domain resources.
  • Information where uplink information includes but is not limited to the above-mentioned Msg3, MsgA, PUCCH, etc.
  • the network device 102 monitors the corresponding frequency domain resources to receive the uplink information transmitted by the terminal 101 through frequency hopping.
  • the manner in which the network device 102 determines the frequency domain resources is similar to the manner in which the terminal 101 determines the frequency domain resources in step S2102, and is not further described herein.
  • the names of information, etc. are not limited to the names described in the embodiments, and terms such as “information”, “message”, “signal”, “signaling”, “report”, “configuration”, “indication”, “instruction”, “command”, “channel”, “parameter”, “domain”, “field”, “symbol”, “symbol”, “codeword”, “codebook”, “codeword”, “codepoint”, “bit”, “data”, “program”, and “chip” can be used interchangeably.
  • "obtain”, “get”, “get”, “receive”, “transmit”, “bidirectional transmission”, “send and/or receive” can be interchangeable, and can be interpreted as receiving from other entities, obtaining from protocols, obtaining from higher layers, obtaining by self-processing, autonomous implementation, etc.
  • terms such as “certain”, “preset”, “preset”, “setting”, “indicated”, “a certain”, “any”, and “first” can be interchangeable.
  • “Specific A”, “preset A”, “preset A”, “setting A”, “indicated A”, “a certain A”, “any A”, and “first A” can be interpreted as A pre-specified in a protocol, etc., or as A obtained through setting, configuration, or indication, etc., or as specific A, a certain A, any A, or first A, etc., but not limited to this.
  • the information transmission method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S2101 to S2103.
  • step S2101 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2102 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2101+S2102 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2103 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2101 to S2103 can be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2101 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the first frequency domain resource indication information is sent by another execution entity, step S2101 may not be performed.
  • step S2102 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when determining the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units based on multiple frequency domain resource indication information, step S2102 may not be performed.
  • step S2103 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the terminal 101 does not need to perform uplink information frequency hopping transmission, step S2103 may not be performed.
  • steps S2101 to S2103 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the terminal can receive frequency domain resource indication information sent by the network device and, based on the frequency domain resource indication information, determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability and availability of the frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios.
  • FIG2B is an interactive diagram of a resource indication and resource determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG2B , the embodiment of the present disclosure relates to a resource indication and resource determination method, and the method includes:
  • Step S2201 The network device 102 sends first frequency domain resource indication information to the terminal 101.
  • step S2201 is similar to the aforementioned step S2101 and will not be repeated here.
  • the network device 102 may send a second signaling to the terminal 101.
  • the second signaling is signaling corresponding to a second type of time unit, ie, an SBFD time unit, and may include second frequency domain resource indication information.
  • the second signaling may include but is not limited to RRC signaling, such as msgA-HoppingBits-Ulsubband.
  • Second frequency hopping indication information wherein the second frequency hopping indication information is used to indicate that when transmitting the uplink information, The second frequency domain offset of a hop on a time unit of the same type relative to the previous hop.
  • the second time unit is a time unit of the second type, and the second time unit includes at least one of the following:
  • the time unit index value of the uplink information is an even-numbered time unit
  • the time unit where the first hop of the uplink information occurs is the time unit where the first hop of the uplink information occurs.
  • the terminal 101 receives the second frequency domain resource indication information.
  • Step S2203 When the terminal 101 performs frequency hopping transmission on the uplink information, the terminal 101 determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on the time unit of the type corresponding to the frequency domain resource indication information based on different frequency domain resource indication information, such as the first frequency domain resource indication information and the second frequency domain resource indication information.
  • the terminal 101 determines the first frequency domain resource occupied when transmitting the uplink information in the first type of time unit based on the first frequency domain resource indication information.
  • the specific determination method can be similar to the method of determining the first frequency domain resource in step S2102, and will not be repeated here.
  • the terminal 101 determines the second frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in the second type of time unit based on the second frequency domain resource indication information.
  • the second frequency domain resource indication information may be used to determine corresponding frequency domain resources in the frequency hopping transmission of Msg3.
  • the second frequency domain resource indication information may be carried by the PUSCH frequency resource allocation of the RAR, or may be carried by the FDRA field of DCI or RRC signaling. It is understood that the second frequency domain resource indication information indicates frequency domain resources dedicated to SBFD.
  • the second frequency domain resource indication information can be used to determine the corresponding frequency domain resources in the frequency hopping transmission of MsgA.
  • the second frequency domain resource indication information can be carried by a second signaling, such as msgA-HoppingBits-Ulsubband, or can be indicated by other signaling. This disclosure is not limited to this.
  • the terminal 101 determines the second frequency domain resource based on the second frequency domain resource indication information in the following manner:
  • terminal 101 first determines the first resource occupied when transmitting uplink information in a first type of time unit, such as a non-SBFD time unit.
  • Parameters related to the first frequency domain resource may include, but are not limited to, RB start and L RB .
  • RB start is the starting RB for MsgA transmission in the non-SBFD time unit
  • L RB is the number of RBs occupied by MsgA transmission in the non-SBFD time unit.
  • RB start may be the interval between the starting RB of MsgA and the RB at the lowest position of the uplink BWP (the starting RB of the uplink BWP) when the terminal 101 is in an even time slot.
  • RB start is the RB interval between the starting RB of MsgA and the lowest position of the UL subband (the starting RB of the uplink subband) when the terminal 101 is in an even time slot.
  • RB start is the RB interval between the starting RB of MsgA and the lowest position of the uplink carrier (the starting RB of the uplink carrier) when the terminal 101 is in an even time slot.
  • RB start may be determined based on the MsgA-PUSCH frequency domain start (frequencyStart MsgA-PUSCH-r16).
  • L RB may be determined based on the number of physical resource blocks occupied by each MsgA paging occasion (nrofPRBs-PerMsgA-PO-r16).
  • the indication signaling is dedicated (specific) signaling corresponding to the SBFD time unit.
  • the network device 102 determines the SBFD time unit based on the schedule and The determined frequency domain resources are within the UL subband range.
  • a possible implementation method is: It may be that when the terminal 101 is in an even time slot, the starting RB of MsgA is spaced from the RB at the lowest position of the uplink BWP (the starting RB of the uplink BWP).
  • a possible implementation method is: When the terminal 101 is in an even time slot, the starting RB of MsgA and the UL subband The RB interval of the lowest position (the starting RB of the uplink subband).
  • MsgA can only be allowed to be transmitted on one or more non-SBFD time units.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources for MsgA transmission based on formula 2-1.
  • MsgA may only be allowed to be transmitted in one or more SBFD time units.
  • Terminal 101 determines the frequency domain resources for MsgA transmission based on Formula 2-2 or Formula 2-1.
  • MsgA may be allowed to be transmitted on different symbol types.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources for MsgA transmission based on formula 2-3.
  • MsgA can only be allowed to be transmitted on one or more time units corresponding to the same type. If it is a non-SBFD time unit, the terminal determines the frequency domain resources for MsgA transmission based on formula 2-1; if it is an SBFD time unit, the terminal determines the frequency domain resources for MsgA transmission based on formula 2-2.
  • MsgA it is possible to determine whether MsgA is transmitted in a type of time unit based on the type of time unit in which MsgA is first transmitted. For example, if the first transmission of MsgA is in a non-SBFD time unit, the terminal 101 determines that MsgA is transmitted in one or more non-SBFD time units and can determine the frequency domain resources for MsgA transmission based on Formula 2-1. For another example, if the first transmission of MsgA is in an SBFD time unit, the terminal 101 determines that MsgA is transmitted in one or more SBFD time units and can determine the frequency domain resources for MsgA transmission based on Formula 2-2 or Formula 2-1.
  • MsgA also expressed as Msg.A
  • Msg3 also expressed as Msg.3
  • PUCCH PUCCH
  • Step S2204 The terminal 101 transmits uplink information to the network device 102 by frequency hopping.
  • the terminal 101 determines the frequency domain resources occupied when frequency hopping the uplink information on the corresponding type of time unit based on the above-mentioned first frequency domain resource indication information and the second frequency domain resource indication information, and then frequency hops to transmit the uplink information to the network device 102 based on the determined frequency domain resources, wherein the uplink information includes but is not limited to the above-mentioned Msg3, MsgA, PUCCH, etc.
  • the network device 102 determines the frequency domain resources occupied by the terminal 101 when frequency hopping the uplink information in different types of time units based on the first frequency domain resource indication information and the second frequency domain resource indication information, and then monitors the corresponding frequency domain resources to receive the uplink information transmitted by the terminal 101 by frequency hopping.
  • the method in which the network device 102 determines the frequency domain resources is the same as that in step S2203.
  • the method for the middle terminal 101 to determine the frequency domain resources is similar and will not be repeated here.
  • the information transmission method involved in the embodiments of the present disclosure may include at least one of steps S2201 to S2203.
  • step S2201 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2202 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2201+S2202 can be implemented as an independent embodiment
  • step S2203 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2201 to S2203 can be implemented as independent embodiments
  • step S2204 can be implemented as an independent embodiment
  • steps S2201 to S2204 can be implemented as independent embodiments, but are not limited thereto.
  • step S2201 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the first frequency domain resource indication information is sent by another execution entity, step S2201 may not be performed.
  • step S2202 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the network device 102 only sends one frequency domain resource indication information, step S2202 may not be performed.
  • step S2203 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the terminal determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units based on the same frequency domain resource indication information, step S2203 may not be performed.
  • step S2204 is optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments. For example, when the terminal 101 does not need to perform frequency hopping transmission of uplink information, step S2204 may not be performed.
  • steps S2201 to S2204 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S2201 to S2204 is not limited.
  • the terminal can receive multiple frequency domain resource indication information sent by the network device and, based on the different frequency domain resource indication information, determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in the corresponding type of time unit. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, thereby improving the reliability of the frequency hopping transmission of uplink information in the SBFD scenario and achieving high availability.
  • FIG3A is an interactive diagram of a resource determination method according to an embodiment of the present disclosure. As shown in FIG3A , the embodiment of the present disclosure relates to a resource determination method, which can be executed by terminal 101 and includes:
  • the terminal 101 obtains first frequency domain resource indication information determined according to a predefined rule.
  • step S3101 is omitted, the terminal 101 autonomously implements the function indicated by the first frequency domain resource indication information, or the terminal 101 obtains the first frequency domain resource indication information based on predefined rules or protocol agreements, or the above function is default or default.
  • steps S3101 to S3103 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the terminal 101 performs processing to obtain the first frequency domain resource indication information.
  • step S3201 is omitted, the terminal 101 autonomously implements the function indicated by the first frequency domain resource indication information, or the terminal 101 obtains the first frequency domain resource indication information based on predefined rules or protocol agreements, or the above function is default or default.
  • Step S3202 Obtain second frequency domain resource indication information.
  • the terminal 101 may obtain the second frequency domain resource indication information from the network device 102, but is not limited thereto.
  • the terminal 101 may also receive the second frequency domain resource indication information sent by other entities.
  • the terminal 101 obtains second frequency domain resource indication information determined according to a predefined rule.
  • the terminal 101 performs processing to obtain the second frequency domain resource indication information.
  • step S3203 can refer to the optional implementation of step S2203 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • Step S3204 frequency hopping to transmit uplink information.
  • the terminal 101 transmits uplink information to the network device 102 by frequency hopping.
  • the network device 102 receives uplink information transmitted by the terminal 101 through frequency hopping.
  • step S3204 can refer to the optional implementation of step S2104 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • steps S3201 to S3204 are optional, and one or more of these steps can be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S3201 to S3204 is not limited.
  • FIG3C is an interactive diagram of a resource indication method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the embodiment of the present disclosure relates to a resource indication method, which can be executed by the network device 102, and the method includes:
  • Step S3301 Send first frequency domain resource indication information.
  • step S3301 can refer to the optional implementation of step S2101 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • the network device 102 may obtain the uplink information of the frequency hopping transmission from the terminal 101, but is not limited thereto and may also receive uplink information of the frequency hopping transmission by other entities.
  • the network device 102 obtains uplink information of frequency hopping transmission determined according to a predefined rule.
  • the network device 102 performs processing to obtain the uplink information of the frequency hopping transmission.
  • step S3302 is omitted, the network device 102 autonomously implements the function indicated by the uplink information of the frequency hopping transmission, or the network device 102 obtains the uplink information of the frequency hopping transmission based on predefined rules or protocol agreements, or the above functions are default or default.
  • step S3302 can refer to the optional implementation of step S2103 in Figure 2A and other related parts of the embodiment involved in Figure 2A, which will not be repeated here.
  • the network device may send a frequency domain resource indication information to the terminal, and the terminal determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in different types of time units based on the frequency domain resource indication information.
  • the devices have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by uplink information transmitted in frequency hopping, saving signaling resources and improving the reliability of frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios, resulting in high availability.
  • the network device 102 may send second frequency domain resource indication information to the terminal 101 .
  • the terminal 101 receives second frequency domain resource indication information.
  • step S3402 can refer to the optional implementation of step S2202 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • the execution order of steps S3401 to S3402 is not limited.
  • the network device 102 may obtain the uplink information of the frequency hopping transmission from the terminal 101, but is not limited thereto and may also receive uplink information of the frequency hopping transmission by other entities.
  • step S3403 is omitted, the network device 102 autonomously implements the function indicated by the uplink information of the frequency hopping transmission, or the network device 102 obtains the uplink information of the frequency hopping transmission based on predefined rules or protocol agreements, or the above functions are default or default.
  • step S3403 can refer to the optional implementation of step S2204 in Figure 2B and other related parts of the embodiment involved in Figure 2B, which will not be repeated here.
  • steps S3401 to S3403 are optional, and one or more of these steps may be omitted or replaced in different embodiments.
  • the execution order of steps S3401 to S3403 is not limited.
  • the network device can send multiple frequency domain resource indication information to the terminal, and the terminal determines the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information in the corresponding type of time unit based on the different frequency domain resource indication information. This ensures that the terminal and the network device have a consistent understanding of the frequency domain resources occupied by the uplink information transmitted by frequency hopping, improves the efficiency of determining the frequency domain resources for frequency hopping transmission, improves the reliability of frequency hopping transmission of uplink information in SBFD scenarios, and has high availability.
  • the UL subband frequency hopping offset indicator value is determined based on the following method:
  • the PUSCH transmission frequency domain position is determined based on the following method:
  • Msg3 may be allowed to be transmitted only in one or more SBFD time units, and terminal 101 determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-2.
  • Msg3 can be allowed to be transmitted on different types of time units, such as different types of symbols/time slots. If the time unit is a non-SBFD time unit, the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-1; if the time unit is an SBFD time unit, the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-2.
  • Example 1-2 if the terminal is in the slot where SBFD is located, the terminal determines the frequency domain resource where Msg3 is transmitted based on L RB and RB start .
  • L RB is the number of RBs occupied by PUSCH transmission
  • RB start is the frequency domain starting RB.
  • the L RB and RB start are based on the indication signaling.
  • the values of the L RB and RB start are the same as the L RB and RB start corresponding to the terminal in the non-SBFD slot.
  • the RB start is the interval between the starting RB of Msg3 and the RB at the lowest position of the BWP when the terminal is in an even time slot.
  • the RB start is the interval between the starting RB of Msg.3 and the lowest RB in the UL subband when the terminal is in an even time slot.
  • the terminal determines the frequency hopping interval based on the RB offset .
  • the RB offset is determined based on N UL,hop indicated by the indication signaling and the size corresponding to the UL BWP. For details, please refer to the above content and will not be repeated here.
  • the terminal If the terminal is in the slot where SBFD is located, the terminal expects the base station to transmit the corresponding Msg.3 within the UL subband based on scheduling.
  • the frequency domain position of PUSCH transmission is determined based on formula 1-1.
  • L RB and RB start are determined based on UL BWP
  • L RB is the number of RBs occupied by PUSCH transmission
  • RB start is the frequency domain starting RB determined based on BWP
  • FH offset RB offset is determined based on Table 1-1 and is consistent with UL BWP size. related.
  • the frequency domain position of PUSCH transmission is determined based on formula 1-2.
  • L RB is the number of RBs occupied by PUSCH transmission
  • RB start and L RB are determined based on the RIV indicated by signaling.
  • FH offset RB offset is determined based on Table 1-1 and is related to UL BWP size. related, The number of RBs occupied by the UL subband.
  • the RB start is the interval between the starting RB of Msg.3 and the RB at the lowest position of the BWP when the terminal is in an even time slot.
  • the RB start is an interval between the starting RB of Msg.3 and the lowest RB in the UL subband when the terminal is in an even time slot.
  • the terminal if the terminal is in the slot where the SBFD is located, the terminal expects that the transmission resource corresponding to Msg3 determined based on formula 1-2 is within the UL subband range.
  • the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-1.
  • Msg3 can only be allowed to be transmitted on one or more non-SBFD time units, and the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on formula 1-1.
  • Msg3 may only be allowed to be transmitted on one or more SBFD time units, and the terminal determines the frequency domain resources for Msg3 transmission based on Formula 1-2 or Formula 1-1.
  • Msg3 can only be allowed to be transmitted on one or more time slots corresponding to the same type. If it is a non-SBFD time unit, the terminal determines the Msg3 transmission frequency domain resources based on formula 1-1; if it is an SBFD time unit, the terminal determines the Msg3 transmission frequency domain resources based on formula 1-2 or formula 1-1.
  • This embodiment considers the SBFD scenario and takes Msg3 as an example to describe the transmission rules of PUSCH inter-slot hopping in the slot where SBFD is located and the slot where non-SBFD is located. This can effectively improve the PUSCH data transmission efficiency and achieve consistent understanding between the base station and the terminal.
  • Implementation method 2 assuming that the terminal is a Rel-18 or later version terminal and supports the SBFD feature, the terminal transmits uplink data on the UL subband based on the DL or flexible symbol configured by the base station.
  • the PUSCH corresponding to the embodiment of the present invention may be Msg 3, Msg A or other PUSCH, which will not be elaborated in the present invention.
  • This embodiment takes Msg A corresponding to PUSCH as an example, and considers that based on intra-slot frequency hopping, the terminal determines the RB start position RB start and the continuous RB length L RB indicated in the indication signaling.
  • the indication signaling may be msgA-PUSCH-Config.
  • a possible implementation method is that if the frequency domain resource transmitted by MsgA in the slot (symbol) where SBFD is located is based on and OK. Then, and Determined based on indication signaling, illustratively, the indication signaling is SBFD specific indication signaling.
  • the processing module 4102 is used to execute at least one of the other steps (such as step S2102 and step S2203, but not limited thereto) performed by the terminal 4100 in any of the above methods, which will not be repeated here.
  • FIG4B is a schematic diagram of the structure of a network device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a network device 4200 may include a transceiver module 4201 .
  • the above-mentioned processing module 4201 is configured to send at least one frequency domain resource indication information to the terminal, wherein at least one of the frequency domain resource indication information is used by the terminal to determine the frequency domain resources occupied when transmitting the uplink information on different types of time units when performing frequency hopping transmission of the uplink information across time units.
  • the above-mentioned transceiver module 4201 is used to execute at least one of the communication steps such as sending and/or receiving performed by the network device 4200 in any of the above methods (for example, step S2101, step S2201, step S2202, but not limited to this), which will not be repeated here.
  • the transceiver module may include a transmitting module and/or a receiving module, and the transmitting module and the receiving module may be separate or integrated.
  • the transceiver module may be interchangeable with the transceiver.
  • FIG. 5A is a schematic diagram of the structure of a communication device 5100 proposed in an embodiment of the present disclosure.
  • Communication device 5100 can be a network device, or a chip, chip system, or processor that supports a network device in implementing any of the above methods. It can also be a terminal, or a chip, chip system, or processor that supports a terminal in implementing any of the above methods.
  • Communication device 5100 can be used to implement the methods described in the above method embodiments. For details, please refer to the description of the above method embodiments.
  • the communication device 5100 includes one or more processors 5101.
  • the processor 5101 can be a general-purpose processor or a dedicated processor, for example, a baseband processor or a central processing unit.
  • the baseband processor can be used to process the communication protocol and communication data
  • the central processing unit can be used to control the communication device (such as a base station, a baseband chip, a terminal device, a terminal device chip, a DU or a CU, etc.), execute programs, and process program data.
  • the communication device 5100 is used to perform any of the above methods.
  • one or more processors 5101 are used to call instructions to enable the communication device 5100 to perform any of the above methods.
  • the communication device 5100 further includes one or more transceivers 5102.
  • the transceiver 5102 performs at least one of the communication steps such as sending and/or receiving in the above method (e.g., step S2101, step S2201, step S2202, but not limited thereto), and the processor 5101 performs at least one of the other steps (e.g., step S2102, step S2203, but not limited thereto).
  • the transceiver may include a receiver and/or a transmitter, and the receiver and transmitter may be separate or integrated.
  • transceiver transceiver unit, transceiver, transceiver circuit, interface circuit, and interface
  • transmitter, transmitting unit, transmitter, and transmitting circuit may be interchangeable
  • receiver, receiving unit, receiver, and receiving circuit may be interchangeable.
  • the communication device 5100 further includes one or more memories 5102 for storing data. Alternatively, all or part of the memories 5102 may be located outside the communication device 5100. In alternative embodiments, the communication device 5100 may include one or more interface circuits 5104.
  • the interface circuits 5104 are connected to the memories 5102 and may be configured to receive data from the memories 5102 or other devices, or to send data to the memories 5102 or other devices. For example, the interface circuits 5104 may read data stored in the memories 5102 and send the data to the processor 5101.
  • the communication device 5100 described in the above embodiment may be a network device, but the scope of the communication device 5100 described in the present disclosure is not limited thereto, and the structure of the communication device 5100 may not be limited by FIG. 5A.
  • the communication device may be an independent device or may be part of a larger device.
  • FIG. 5B is a schematic diagram of the structure of a chip 5200 according to an embodiment of the present disclosure. If the communication device 5100 can be a chip or a chip system, reference can be made to the schematic diagram of the structure of the chip 5200 shown in FIG5B , but the present disclosure is not limited thereto.
  • the chip 5200 further includes one or more interface circuits 5202.
  • the terms interface circuit, interface, transceiver pin, etc. can be used interchangeably.
  • the chip 5200 further includes one or more memories 5203 for storing data.
  • all or part of the memories 5203 can be located outside the chip 5200.
  • the interface circuit 5202 is connected to the memory 5203, and the interface circuit 5202 can be used to receive data from the memory 5203 or other devices, and the interface circuit 5202 can be used to send data to the memory. 5203 or other devices to send data.
  • the interface circuit 5202 can read the data stored in the memory 5203 and send the data to the processor 5201.
  • the interface circuit 5202 performs at least one of the communication steps (e.g., steps S2101, S2201, and S2202) of the aforementioned method, such as sending and/or receiving.
  • the interface circuit 5202 performing the communication steps (e.g., steps S2101, S2201, and S2202) of the aforementioned method means that the interface circuit 5202 performs data exchange between the processor 5201, the chip 5200, the memory 5203, or the transceiver device.
  • the processor 5201 performs at least one of the other steps (e.g., steps S2102 and S2203, such as steps S2102 and S2203, respectively).
  • modules and/or devices described in various embodiments can be arbitrarily combined or separated according to circumstances.
  • some or all steps can also be performed collaboratively by multiple modules and/or devices, which is not limited here.
  • the present disclosure also proposes a storage medium having instructions stored thereon, which, when executed on the communication device 5100, causes the communication device 5100 to execute any of the above methods.
  • the storage medium is an electronic storage medium.
  • the storage medium is a computer-readable storage medium, but is not limited thereto and may also be a storage medium readable by other devices.
  • the storage medium may be a non-transitory storage medium, but is not limited thereto and may also be a transient storage medium.
  • the present disclosure also provides a program product, which, when executed by the communication device 5100, enables the communication device 5100 to perform any of the above methods.
  • the program product is a computer program product.
  • the present disclosure also proposes a computer program, which, when executed on a computer, causes the computer to perform any one of the above methods.

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Abstract

本公开提供一种资源确定、资源指示方法及装置、存储介质,其中,资源确定方法包括:接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。本公开可以确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。

Description

资源确定、资源指示方法及装置、存储介质 技术领域
本公开涉及通信领域,尤其涉及资源确定、资源指示方法及装置、存储介质。
背景技术
在子带全双工(sub-band full duplex,SBFD)通信场景下,引入了上行子带(Uplink subband,UL subband),终端可以被配置为在SBFD符号上基于UL subband上传输上行信息,所占用的上行频域资源位于UL subband所占用的频域资源范围内。
发明内容
为了提高SBFD场景中上行信息传输的可靠性,本公开实施例提供一种资源确定、资源指示方法及装置、存储介质。
根据本公开实施例的第一方面,提供一种资源确定方法,包括:
接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
根据本公开实施例的第二方面,提供一种资源指示方法,包括:
向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
根据本公开实施例的第三方面,提供一种终端,包括:
收发模块,被配置为接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
处理模块,被配置为在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
根据本公开实施例的第四方面,提供一种网络设备,包括:
收发模块,被配置为向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,至少一个所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跨时间单元的跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
根据本公开实施例的第五方面,提供一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第一方面任一项所述的资源确定方法。
根据本公开实施例的第六方面,提供一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第二方面任一项所述的资源指示方法。
根据本公开实施例的第七方面,提供一种通信系统,包括:
终端,所述终端被配置为实现第一方面任一项所述的资源确定方法;
网络设备,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的资源指示方法。
根据本公开实施例的第八方面,提供一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面任一项所述的资源确定方法或第二方面任一项所述的资源指示方法。
根据本公开实施例的第九方面,提供一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时用于实现第一方面任一项所述的资源确定方法或第二方面任一项所述的资源指示方法。
在本公开实施例中,终端在对上行信息进行跳频传输时,可以基于网络设备发送的至少一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本公开。
附图说明
此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。
图1A是根据本公开实施例提供的通信系统的架构的一个示例性示意图。
图1B是根据本公开实施例提供的SBFD场景下时隙配置的一个示例性示意图。
图1C是根据本公开实施例提供的上行信息采用类型1传输的一个示例性示意图。
图2A是根据本公开实施例提供的资源确定、资源指示方法的一个示例性交互示意图。
图2B是根据本公开实施例提供的资源确定、资源指示方法的一个示例性交互示意图。
图3A是根据本公开实施例提供的资源确定方法的一个示例性交互示意图。
图3B是根据本公开实施例提供的资源确定方法的一个示例性交互示意图。
图3C是根据本公开实施例提供的资源指示方法的一个示例性交互示意图。
图3D是根据本公开实施例提供的资源指示方法的一个示例性交互示意图。
图4A是根据本公开实施例提供的终端的一个示例性框图。
图4B是根据本公开实施例提供的网络设备的一个示例性框图。
图5A是根据本公开实施例提供的通信设备的一个示例性交互示意图。
图5B是根据本公开实施例提供的芯片的一个示例性交互示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本公开实施例提出了一种资源确定、资源指示方法及装置、存储介质。
第一方面,本公开实施例提出了一种资源确定方法,包括:
接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
上述实施例中,在对上行信息进行跳频传输时,终端可以基于网络设备发送的至少一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于至少一个频域所述资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括以下任一项:
基于同一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源;
基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
上述实施例中,终端可以基于同一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,或者基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括:
基于所述网络设备发送的第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是非子带全双工non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内;
基于所述第一频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是子带全双工SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
上述实施例中,终端可以基于第一频域资源指示信息,确定non-SBFD时间单元和SBFD的时间 单元上传输上行信息时所占用的频域资源,确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述基于所述至少一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括以下至少一项:
基于所述网络设备发送的第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内;
基于所述网络设备发送的第二频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
上述实施例中,终端可以基于第一频域资源指示信息,确定non-SBFD时间单元上传输上行信息时所占用的频域资源,基于第二频域资源指示信息,确定SBFD的时间单元上传输上行信息时所占用的频域资源,确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息,包括以下至少一项:
接收所述网络设备发送的第一信令,所述第一信令中包括所述第一频域资源指示信息;
接收所述网络设备发送的第二信令,所述第二信令中包括所述第二频域资源指示信息,所述第二信令是与所述第二类型的时间单元相对应的信令。
上述实施例中,可以通过不同信令将多个频域资源指示信息发送给终端,其中携带第二频域资源指示信息的第二信令可以与第二类型的时间单元相对应。实现简便,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
第二资源指示信息;其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源;
第二跳频指示信息;其中,所述第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第二类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第二频域偏移量。
上述实施例中,第二频域资源指示信息可以用于指示以上指示一项,明确了第二频域资源指示信息的内容,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二时间单元是所述第二类型的时间单元,所述第二时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳所在的时间单元。
上述实施例中,第二时间单元可以包括但不限于以上至少一项,实现简便,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
第一资源指示信息;其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源;
第一跳频指示信息;其中,所述第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第一类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第一频域偏移量。
上述实施例中,第一频域资源指示信息可以用于指示以上指示一项,明确了第二频域资源指示信息的内容,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一时间单元是所述第一类型的时间单元,所述第一时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳传输所在的时间单元。
上述实施例中,第一时间单元可以包括但不限于以上至少一项,实现简便,可用性高。
结合第一方面的一些实施例,在一些实施例中,所述频域资源基于参考RB确定,所述参考RB包括以下至少一项:
所述上行BWP的起始RB;
所述上行子带的起始RB;
上行载波的起始RB。
上述实施例中,可以基于不同参考RB确定上行信息传输时所占用的频域资源,提高了资源配置的灵活性。
第二方面,本公开实施例提出了一种资源指示方法,其特征在于,包括:
向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
上述实施例中,网络设备可以向终端发送至少一个频域资源指示信息,以便终端在对上行信息进行跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述频域资源指示信息的数目为1,所述频域资源指示信息包括:
第一频域资源指示信息,所述第一频域资源指示信息用于指示所述终端在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是非子带全双工non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述频域资源指示信息的数目为多个,所述频域资源指示信息包括:
第一频域资源指示信息,所述第一频域资源指示信息用于指示所述终端在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内;
第二频域资源指示信息,所述第二频域资源指示信息用于所述终端确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是子带全双工SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述向终端发送至少一个频域资源指示信息,包括以下至少一项:
向所述终端发送第一信令,所述第一信令中包括所述第一频域资源指示信息;
向所述终端发送第二信令,所述第二信令中包括所述第二频域资源指示信息,所述第二信令是与所述第二类型的时间单元相对应的信令。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
第二资源指示信息;其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源;
第二跳频指示信息;其中,所述第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第二类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第二频域偏移量。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第二时间单元是所述第二类型的时间单元,所述第二时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳所在的时间单元。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
第一资源指示信息;其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源;
第一跳频指示信息;其中,所述第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第一类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第一频域偏移量。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述第一时间单元是所述第一类型的时间单元,所述第一时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳传输所在的时间单元。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述频域资源基于参考RB确定,所述参考RB包括以下至少一项:
所述上行BWP的起始RB;
所述上行子带的起始RB;
上行载波的起始RB。
结合第二方面的一些实施例,在一些实施例中,所述方法还包括:
基于所确定的所述频域资源,接收所述终端跳频传输的所述上行信息。
上述实施例中,网络设备可以基于所确定的频域资源,接收终端跳频传输的上行信息,提高SBFD场景下跳频传输上行信息的可靠性。
第三方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
收发模块,被配置为接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
处理模块,被配置为在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
第四方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
收发模块,被配置为向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,至少一个所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跨时间单元的跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
第五方面,本公开实施例提出了一种终端,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执第一方面任一项所述的资源确定方法。
第六方面,本公开实施例提出了一种网络设备,包括:
一个或多个处理器;
其中,所述处理器用于执行第二方面任一项所述的资源指示方法。
第七方面,本公开实施例提出了一种通信系统,包括:
终端,所述终端被配置为实现第一方面任一项所述的资源确定方法;
网络设备,所述网络设备被配置为实现第二方面任一项所述的资源指示方法。
第八方面,本公开实施例提出了一种存储介质,所述存储介质存储有指令,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如第一方面所述的资源确定方法或第二方面任一项所述的资源指示方法。
第九方面,本公开实施例提出了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时用于实现第一方面任一项所述的资源确定方法或第二方面任一项所述的资源指示方法。
可以理解地,上述终端、网络设备、通信系统、存储介质、计算机程序均用于执行本公开实施例所提出的方法。因此,其所能达到的有益效果可以参考对应方法中的有益效果,此处不再赘述。
本公开实施例提出了资源确定、资源指示方法及装置、存储介质。在一些实施例中,资源确定、资源指示方法与通信方法、跳频处理方法等术语可以相互替换,资源确定、资源指示装置与通信装置、跳频处理装置等术语可以相互替换,通信系统、跳频处理系统等术语可以相互替换。
本公开实施例并非穷举,仅为部分实施例的示意,不作为对本公开保护范围的具体限制。在不矛盾的情况下,某一实施例中的每个步骤均可以作为独立实施例来实施,且各步骤之间可以任意组合,例如,在某一实施例中去除部分步骤后的方案也可以作为独立实施例来实施,且在某一实施例中各步骤的顺序可以任意交换,另外,某一实施例中的可选实现方式可以任意组合;此外,各实施例之间可以任意组合,例如,不同实施例的部分或全部步骤可以任意组合,某一实施例可以与其他实施例的可选实现方式任意组合。
在各本公开实施例中,如果没有特殊说明以及逻辑冲突,各实施例之间的术语和/或描述具有一致性,且可以互相引用,不同实施例中的技术特征根据其内在的逻辑关系可以组合形成新的实施例。
本公开实施例中所使用的术语只是为了描述特定实施例的目的,而并非作为对本公开的限制。
在本公开实施例中,除非另有说明,以单数形式表示的元素,如“一个”、“一种”、“该”、“上述”、“”、“前述”、“这一”等,可以表示“一个且只有一个”,也可以表示“一个或多个”、“至少一个”等。例如,在翻译中使用如英语中的“a”、“an”、“the”等冠词(article)的情况下,冠词之后的名词可以理解为单数表达形式,也可以理解为复数表达形式。
在本公开实施例中,“多个”是指两个或两个以上。
在一些实施例中,“至少一者(至少一项、至少一个)(at least one of)”、“一个或多个(one or more)”、“多个(a plurality of)”、“多个(multiple)等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“A、B中的至少一者”、“A和/或B”、“在一情况下A,在另一情况下B”、“响应于一情况A,响应于另一情况B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行);在一些实施例中A和B(A和B都被执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
在一些实施例中,“A或B”等记载方式,根据情况可以包括以下技术方案:在一些实施例中A(与B无关地执行A);在一些实施例中B(与A无关地执行B);在一些实施例中从A和B中选择执行(A和B被选择性执行)。当有A、B、C等更多分支时也类似上述。
本公开实施例中的“第一”、“第二”等前缀词,仅仅为了区分不同的描述对象,不对描述对象的位置、顺序、优先级、数量或内容等构成限制,对描述对象的陈述参见权利要求或实施例中上下文的描述,不应因为使用前缀词而构成多余的限制。例如,描述对象为“字段”,则“第一字段”和“第二字段”中“字段”之前的序数词并不限制“字段”之间的位置或顺序,“第一”和“第二”并不限制其修饰的“字段”是否在同一个消息中,也不限制“第一字段”和“第二字段”的先后顺序。再如,描述对象为“等级”,则“第一等级”和“第二等级”中“等级”之前的序数词并不限制“等级”之间的优先级。再如,描述对象的数量并不受序数词的限制,可以是一个或者多个,以“第一装置”为例,其中“装置”的数量可以是一个或者多个。此外,不同前缀词修饰的对象可以相同或不同,例如,描述对象为“装置”,则“第一装置”和“第二装置”可以是相同的装置或者不同的装置,其类型可以相同或不同;再如,描述对象为“信息”,则“第一信息”和“第二信息”可以是相同的信息或者不同的信息,其内容可以相同或不同。
在一些实施例中,“包括A”、“包含A”、“用于指示A”、“携带A”,可以解释为直接携带A,也可以解释为间接指示A。
在一些实施例中,装置和设备可以解释为实体的、也可以解释为虚拟的,其名称不限定于实施例中所记载的名称,在一些情况下也可以被理解为“设备(equipment)”、“设备(device)”、“电路”、“网元”、“节点”、“功能”、“单元”、“部件(section)”、“系统”、“网络”、“实体”、“主体”等。
在一些实施例中,获取数据、信息等可以遵照所在地国家的法律法规。
在一些实施例中,可以在得到用户同意后获取数据、信息等。
此外,本公开实施例的表格中的每一元素、每一行、或每一列均可以作为独立实施例来实施,任意元素、任意行、任意列的组合也可以作为独立实施例来实施。
图1A是根据本公开实施例示出的通信系统的架构示意图。
如图1A所示,通信系统100包括终端101、网络设备102。
在一些实施例中,终端101例如包括手机(mobile phone)、可穿戴设备、物联网设备、具备通信功能的汽车、智能汽车、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrial control)中的无线终端设备、无人驾驶(self-driving)中的无线终端设备、远程手术(remote medical surgery)中的无线终端设备、智能电网(smart grid)中的无线终端设备、运输安全(transportation safety)中的无线终端设备、智慧城市(smart city)中的无线终端设备、智慧家庭(smart home)中的无线终端设备中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,网络设备102可以包括但不限于接入网设备102-1、核心网设备102-2中的至少一个。
在一些实施例中,上述接入网设备102-1例如是将终端接入到无线网络的节点或设备,接入网设备可以包括5G通信系统中的演进节点B(evolved NodeB,eNB)、下一代演进节点B(next generation eNB,ng-eNB)、下一代节点B(next generation NodeB,gNB)、节点B(node B,NB)、家庭节点B(home node B,HNB)、家庭演进节点B(home evolved nodeB,HeNB)、无线回传设备、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、基站控制器(base station controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、基带单元(base band unit,BBU)、移动交换中心、6G通信系统中的基站、开放型基站(Open RAN)、云基站(Cloud RAN)、其他通信系统中的基站、Wi-Fi系统中的接入节点中的至少一者,但不限于此。
在一些实施例中,上述接入网设备102-1可以由集中单元(central unit,CU)与分布式单元(distributed unit,DU)组成的,其中,CU也可以称为控制单元(control unit),采用CU-DU的结构可以将接入网设备的协议层拆分开,部分协议层的功能放在CU集中控制,剩下部分或全部协议层的功能分布在DU中,由CU集中控制DU,但不限于此。
在一些实施例中,上述核心网设备102-2可以是一个设备,包括一个或多个网元等,也可以是多个设备或设备群。网元可以是虚拟的,也可以是实体的。核心网例如包括演进分组核心(Evolved Packet Core,EPC)、5G核心网络(5G Core Network,5GCN)、下一代核心(Next Generation Core,NGC)中的至少一者。
在一些实施例中,本公开的技术方案可适用于Open RAN架构,此时,本公开实施例所涉及的接入网设备间或者接入网设备内的接口可变为Open RAN的内部接口,这些内部接口之间的流程和 信息交互可以通过软件或者程序实现。
在一些实施例中,终端101通过接入网设备102-1与核心网设备102-2连接。
可以理解的是,本公开实施例描述的通信系统是为了更加清楚的说明本公开实施例的技术方案,并不构成对于本公开实施例提出的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着系统架构的演变和新业务场景的出现,本公开实施例提出的技术方案对于类似的技术问题同样适用。
下述本公开实施例可以应用于图1A所示的通信系统100、或部分主体,但不限于此。图1A所示的各主体是例示,通信系统可以包括图1A中的全部或部分主体,也可以包括图1A以外的其他主体,各主体数量和形态为任意,各主体可以是实体的也可以是虚拟的,各主体之间的连接关系是例示,各主体之间可以不连接也可以连接,其连接可以是任意方式,可以是直接连接也可以是间接连接,可以是有线连接也可以是无线连接。
本公开各实施例可以应用于长期演进(Long Term Evolution,LTE)、LTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Beyond(LTE-B)、SUPER 3G、IMT-Advanced、第四代移动通信系统(4th generation mobile communication system,4G)、第五代移动通信系统(5th generation mobile communication system,5G)、5G新空口(new radio,NR)、第六代移动通信系统(6th generation mobile communication system,6G)、未来无线接入(Future Radio Access,FRA)、新无线接入技术(New-Radio Access Technology,RAT)、新无线(New Radio,NR)、新无线接入(New radio access,NX)、未来一代无线接入(Future generation radio access,FX)、Global System for Mobile communications(GSM(注册商标))、CDMA2000、超移动宽带(Ultra Mobile Broadband,UMB)、IEEE 802.11(Wi-Fi(注册商标))、IEEE 802.16(WiMAX(注册商标))、IEEE 802.20、超宽带(Ultra-WideBand,UWB)、蓝牙(Bluetooth(注册商标))、陆上公用移动通信网(Public Land Mobile Network,PLMN)网络、利用其他通信方法的系统、基于它们而扩展的下一代系统等。此外,也可以将多个系统组合(例如,LTE或者LTE-A与5G的组合等)应用。
在SBFD场景中,基站在下行(DownLink,DL)时间单元或灵活(flexible)时间单元上配置UL subband,终端可在该UL subband上传输上行信息,该UL subband所占用的时频域资源可通过显示配置确定,参照图1B所示。
其中,时间单元可以以时隙(slot)、正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号(symbol)、子帧、帧等为单位,本公开对此不作限定。
对于上行信息的跳频(Frequency-Hopping,FH)传输,支持时隙内(intra-slot)和跨时隙(inter-slot)级别的跳频传输,其中,时间单元以slot或OFDM符号为单位时,跳频传输包括时隙内(intra-slot)跳频传输、跨时隙(inter-slot)跳频传输。
其中,终端执行上行信息的intra-slot跳频传输时,可以在一个slot内以OFDM符号为单位进行上行信息的传输,同一个上行信息可以划分成两部分进行传输,两部分分别占用不同的频域资源。
在一个示例中,上行信息的跳频传输也可以支持子时隙内(intra-subslot)和跨子时隙(inter-subslot)级别的跳频传输。其中,subslot是长度小于slot的时间单元。一个subslot中可以包括s个符号,s可以为小于14的正整数。其中,s可以基于预定义方式确定,或由网络设备通过信令,例如subslotLengthForPUCCH指示,本公开对此不作限定。
在本公开中,上行信息包括但不限于以下至少一项:物理上行共享信道(PUSCH,Physical Uplink Shared Channel)、物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)、信道探测参考信号(Sounding Reference Signal,SRS)等。
其中,PUSCH可以是随机接入响应(Random Access Response,RAR)消息所调度的消息3(Msg3),或临时小区无线网络标识符(Temporary Cell Radio Network Temporary Indentifier,TC_RNTI)加扰的DCI 0_0调度消息3,或者消息A(MsgA),当然也可以是其他PUSCH,本公开对此不作限定。
在一些实施例中,Msg 3支持inter-slot类型的跳频。
若Msg 3通过RAR调度,对应频域资源可以通过RAR的PUSCH频率资源分配(frequency resource allocation)指示,且在非授权频谱(New Radio in Unlicensed Spectrum,NRU)场景下,该指示信息固定占用14个比特,具体指示方式包括:
的条件下,定义并基于FDRA域的最低N个比特(最低有效位LSB比特)解析对应FDRA,其中,若PUSCH使能跳频,则FDRA域除了最低N个比特之外的前NUL,hop个比特用于指示对应跳频偏移量(offset),具体指示方式与DCI 0_0的FDRA类似;
否则,FDRA域的前NUL,hop个比特指示对应跳频offset,并在解析时,基于N比特解析,考虑到非共享频谱场景下,N大于14比特,则终端基于指示信息,并基于在NUL,hop个比特后插入 个0比特解析对应的频域信息。
其中,等于初始(initial)上行(UpLink,UL)BWP所包括的资源块(Resource Block,RB)数目。其中,初始上行BWP可以是基站为终端配置的、首次进行上行传输时所使用的BWP频域资源,还可以在随机接入过程中配置,还可以基于无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令、媒体访问控制控制单元(Media Access Control Control Element,MAC CE)或下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)配置。本公开对此不作限定。
其中,NUL,hop的取值可以为1或2,用于指示跳频offset,具体与BWP大小(size)的对应关系如下表1所示:
表1
若Msg3通过TC_RNTI加扰的DCI0_0调度,对应频域资源可以通过频域资源分配域(Frequency Domain Resource Assignment field,FDRA field)指示,FDRA域所占比特数等于若PUSCH使能跳频,具体指示方式包括:
前NUL,hop最高有效位(Most Significant Bit,MSB)比特用于指示跳频offset,NUL,hop以及对应FH offset基于表1确定,在此不再赘述;
个比特用于指示PUSCH对应的频域资源。
与Msg 3不同,Msg A支持intra-slot的跳频,其时频域资源基于消息A配置(msgA-PUSCH-Config)进行配置,若对应intra-slot FH使能,终端基于上述表1确定第二跳对应的FH offset,其中,NUL,hop的数值大小基于高层信令,例如消息A跳频比特(msgA-HoppingBits)配置确定。
对于PUSCH资源分配类型1而言,频域资源可以基于资源指示值(Resource Indication Value,RIV)来指示,RIV与频域资源的起始RB索引值Rbstart和持续RB数目LRBs相关联,确定方式如下:
如果那么
否则
其中,LRBs≥1且不超过
其中,Rbstart为频域资源的起始RB相比于BWP起始RB的RB间隔数,LRBs为频域资源所占的RB数。例如图1C所示,网络设备所调度的频域资源中起始RB索引值Rbstart为7,持续RB数目LRBs为9,由于则按照这一公式,可以计算出唯一一个RIV。
目前PUSCH的传输只在配置为UL的时间单元上,例如non-SBFD时间单元上传输,而在SBFD场景中,在SBFD时间单元上,终端可以被配置为在UL subband上传输PUSCH。UL subband是配置的频域范围与上行BWP重叠的部分。因此,SBFD时间单元上对应的UL subband所对应的频域资源范围小于或等于上行BWP所对应的频域资源范围。如果执行intra-slot或inter-slot级别的重复传输,传输所占用的频域资源可能会不同。
为了解决上述技术问题,本公开提供了以下资源确定、资源指示方法及装置、存储介质,可以在SBFD场景下,确定上行信息跳频传输时所占用的频域资源,确保终端与基站对该频域资源的理解一致,提高了SBFD场景下通信的可行性和可靠性。
图2A是根据本公开实施例示出的资源指示、资源确定方法的交互示意图。如图2A所示,本公开实施例涉及资源指示、资源确定方法,上述方法包括:
步骤S2101,网络设备102向终端101发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,网络设备102可以通过第一信令向终端101发送该第一频域资源指示信息。其中,该第一信令可以为RAR消息、通过TC_RNTI加扰的DCI 0_0、RRC信令(例如msgA-PUSCH-Config)等,本公开对此不作限定。
在一些实施例中,本公开涉及的第一频域资源指示信息可以用于终端101在对上行信息进行跳 频传输时,确定上行信息在6、第一类型的时间单元上所占用的第一频域资源。其中,第一类型的时间单元为非子带全双工(non-SBFD)时间单元,第一频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内。
在一些实施例中,上行信息可以包括但不限于PUSCH,该PUSCH可以包括但不限于以下至少一项:
Msg3;
MsgA;
其他PUSCH。
在一些实施例中,上行信息为Msg3时,其支持inter-slot跳频传输。Msg3通过RAR调度时,所占用的频域资源可以通过RAR的PUSCH frequency resource allocation指示。
在一些实施例中,上行信息为Msg3时,其支持inter-slot跳频传输。Msg3通过TC_RNTI加扰的DCI 0_0调度时,所占用的频域资源可以通过DCI 0_0的FDRA域指示。
在一些实施例中,上行信息为MsgA时,其支持intra-slot跳频传输。所占用的频域资源可以通过指示信令,例如msgA-PUSCH-Config指示。
在一些实施例中,第一类型的时间单元可以为non-SBFD时间单元。Non-SBFD时间单元是指未配置UL subband和/或DL subband的上行时间单元、下行时间单元或灵活(flexible)时间单元。本公开中的时间单元可以以符号(symbol)、时隙(slot)等为单位,本公开对此不作限定。
例如图1B中,第一类型的时间单元可以包括slot#n,slot#(n+4)。
与第一类型的时间单元相对应的,本公开中还存在第二类型的时间单元,第二类型的时间单元为SBFD时间单元。SBFD时间单元可以指配置UL subband和/或DL subband的上行时间单元、下行时间单元或灵活(flexible)时间单元。例如图1B中,第二类型的时间单元可以包括slot#(n+1),slot#(n+2),slot#(n+3)。
在一些实施例中,第一频域资源指示信息可以用于指示以下至少一项:
第一资源指示信息;其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源;
第一跳频指示信息;其中,所述第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第一类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第一频域偏移量。
在一些实施例中,第一时间单元是所述第一类型的时间单元,所述第一时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳传输所在的时间单元。
在一个示例中,上行信息为Msg3,且采用类型1的FDRA指示方式时,第一资源指示信息可以用于指示以下至少一项:
第一起始RB数目;
第一RB数目。
其中,第一起始RB数目是第一频域资源的起始RB与上行BWP的起始RB所间隔的RB数目。第一RB数目是第一频域资源所包括的RB数目。
在一个示例中,第一跳频指示信息可以表示为NUL,hop。其中,确定NUL,hop的比特值的方式已经在前述实施例进行了介绍,此处不再赘述。
在一些实施例中,上行信息为MsgA,第一频域资源指示信息可以包括但不限于msgA-PUSCH-Config中的以下至少一个参数:
MsgA-PUSCH频域起始(frequencyStart MsgA-PUSCH-r16);
每个MsgA寻呼时机所占物理资源块数(nrofPRBs-PerMsgA-PO-r16);
MsgA寻呼时机频分复用数(nrofMsgA-PO-FDM-r16);
MsgA时隙内跳频指示(msgA-IntraSlotFrequencyHopping-r16);
MsgA跳频比特(msgA-HoppingBits-r16)。
在一些实施例中,上行信息为Msg3,第一频域资源指示信息可以通过RAR的PUSCH frequency resource allocation来携带,或者可以通过TC_RNTI加扰的DCI0_0的FDRA域来携带,或者也可以通过RRC信令的FDRA域来携带。
示例性地,第一频域资源指示信息可以采用类型0(type0)或类型1(type1)。其中,采用type0时,第一频域资源指示信息可以采用比特图(bitmap)方式指示所配置的频域资源,其中比特图中的每个比特可以以RB、资源块组(Resource Block Group,RBG)为单位,本公开对此不作限定。采用type1 时,第一频域资源指示信息可以指示RIV值,所述RIV值与频域资源起始RB和所占用的RB数相关联,以便终端101确定起始RB和所占用的RB数。
以上仅为示例性说明,本公开对第一频域资源指示信息的指示方式、指示内容不作限定。
在一些实施例中,终端101接收第一频域资源指示信息。
步骤S2102,在对上行信息进行跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,终端101基于同一个频域资源指示信息,例如第一频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元,例如第一类型的时间单元和第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
其中,第一类型的时间单元是non-SBFD时间单元,第二类型的时间单元是SBFD时间单元。
在一些实施例中,终端101基于第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源。以及,基于第一频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源。其中,第一频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。在一些实施例中,终端101基于第一频域资源指示信息,确定上行信息在non-SBFD时间单元(第一类型的时间单元)上所占用的第一频域资源,以及在SBFD时间单元(第二类型的时间单元)上所占用的第二频域资源的方式如下:
1,对于inter-slot跳频(以Msg3为例):
若时间单元为non-SBFD时间单元,终端101在时间单元上对应PUSCH传输的RB起始位置基于如下公式1-1确定:
其中,LRB和RBstart基于上行BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于上行BWP确定的频域起始RB,第一频域偏移量RBoffset基于表1确定,与上行BWP的大小有关。
若时间单元为SBFD时间单元,终端101在时间单元上对应PUSCH传输的RB起始位置基于如下公式1-2确定:
其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart和LRB基于信令指示的RIV确定。频域偏移量RBoffset基于表1确定,与UL BWP的大小有关,为上行子带(UL subband)所占RB数。
公式1-2与公式1-1的区别在于(RBstart+RBoffset)所取的模值不同。
在一些实施例中,上述第一频域资源、第二频域资源可以基于参考RB确定。示例性地,参考RB可以包括但不限于以下至少一项:所述上行BWP的起始RB;所述上行子带的起始RB;上行载波的起始RB。
一种可能的实施方式,RBstart为终端101在偶数时隙上时,Msg3的起始RB与所在上行BWP最低位置的RB(上行BWP的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,RBstart为终端101在偶数时隙上时,Msg3的起始RB与所在UL subband最低位置(上行子带的起始RB)的RB间隔。
一种可能的实施方式,RBstart为终端101在偶数时隙上时,Msg3的起始RB与所在上行载波最低位置(上行载波的起始RB)的RB间隔。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD时间单元上,终端期待基于公式1-2确定的Msg3对应的传输资源在UL subband范围内。
一种可能的实施方式,若终端在non-SBFD时间单元上,终端基于公式1-1确定Msg3传输的频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行 BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,因此可以只允许Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许Msg3在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端101基于公式1-2或公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,只允许Msg3在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端101基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端基于公式1-2或公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,可以基于Msg3首次传输所在的时间单元类型,来确定Msg3在一类时间单元上传输。例如,若Msg3首次传输位于non-SBFD时间单元上,则终端101确定Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,可以基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。再例如,若Msg3首次传输位于SBFD时间单元上,则终端101确定Msg3在一个或多个SBFD时间单元上传输,可以基于公式1-2或公式1-1确定Msg3传输频域资源。
值得注意的是,本实施例以Msg3(也可以表示为Msg.3)为示例性描述,对于其他上行信号,例如MsgA(也可以表示为Msg.A)、PUCCH也可以应用上述方案,本发明对此不作限制。
以上仅为示例性说明,本公开对终端101基于一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源的方案不作限定。
2,对于intra-slot跳频(以MsgA为例):
在时间单元为non-SBFD时间单元的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD时间单元,PUSCH传输频域位置基于以下公式2-1确定:
其中,LRB和RBstart基于上行BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB,第一频域偏移量RBoffset基于表1确定,与UL BWP的大小有关。
在时间单元为SBFD时间单元的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD,PUSCH传输频域位置基于以下公式2-2确定:
在时间单元包含SBFD和non-SBFD两种时间单元类型时,PUSCH传输频域位置也可以基于以下公式2-3确定:
在一些实施例中,上述第一频域资源、第二频域资源可以基于参考RB确定。示例性地,参考RB可以包括但不限于以下至少一项:所述上行BWP的起始RB;所述上行子带的起始RB;上行载波的起始RB。
一种可能的实施方式,若MsgA对应PUSCH的第1跳频在SBFD时间单元上传输,RBstart为MsgA的起始RB与所在上行BWP最低位置的RB(上行BWP的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,若所述MsgA对应PUSCH的第1跳频在SBFD时间单元上传输,所述RBstart为MsgA的起始RB与所在UL subband最低位置的RB(上行子带的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,若所述MsgA对应PUSCH的第1跳频在SBFD时间单元上传输,所述RBstart为MsgA的起始RB与所在上行载波最低位置的RB(上行载波的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,若所述MsgA在SBFD符号上传输,终端101期待所述MsgA在UL subband范围内传输。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,因此可以只允许MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端101基于公式2-1确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端101基于公式2-2或公式2-1确定MsgA传输频域 资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了更多的利用时域资源,可以允许MsgA在不同符号类型上传输,终端101基于公式2-3确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,若所述MsgA在SBFD符号上传输,终端101基于公式2-1确定MsgA在UL subband范围内传输。终端期待所述MsgA在UL subband范围内传输。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,可以基于MsgA首次传输所在的时间单元类型,来确定MsgA在一类时间单元上传输。例如,若MsgA首次传输位于non-SBFD时间单元上,则终端101确定MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,可以基于公式2-1确定MsgA传输频域资源。再例如,若MsgA首次传输位于SBFD时间单元上,则终端101确定MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,可以基于公式2-2或公式2-1确定MsgA传输频域资源。
值得注意的是,本实施例以MsgA(也可以表示为Msg.A)为示例性描述,对于其他上行信号,例如Msg3(也可以表示为Msg.3)、PUCCH也可以应用上述方案,本发明对此不作限制。
在一些实施例中,网络设备102通过网络实现确保上行信息在SBFD时间单元上传输时所占用的第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内,若第二频域资源未处于该上行子带所占用的频域资源范围内,终端101可以认为出现错误情况(error case),可以放弃该跳频传输。
在一些实施例中,以上行信息是Msg3为例,上述确定第一频域资源、第二频域资源的另一种方式如下:
第一频域资源指示信息用于指示以下至少一项:第一资源指示信息;第一跳频指示信息。
其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源。需要说明的是,第一时间单元是第一类型的时间单元,即non-SBFD时间单元。
其中,第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在第一类型的时间单元上的一跳相对于在所述第一类型的时间单元上的前一跳的第一频域偏移量。例如,slot#0、slot#1为第一类型的时间单元,slot#2、slot#3为第二类型的时间单元,终端在上述4个slot上跳频传输上行信息,第一偏移量是终端在slot#1上的一跳相对于终端在slot#0上的一跳的频域偏移量。
需要说明的是,第一跳频指示信息在频域资源指示信息中占用的比特数目为n,且n基于上行BWP所占用的RB数目确定。
终端可以基于表1确定n,例如,上行BWP所占用的RB数目大于或等于50,则n的值为2,即第一跳频指示信息在频域资源指示信息中占用2个比特。再例如,小于50,则n的值为1,第一跳频指示信息在频域资源指示信息中占用1个比特。在一个示例中,第一时间单元可以包括但不限于以下至少一个时间单元:所述上行信息所在的索引值为偶数的时间单元;所述上行信息第一跳所在的时间单元。
在一个示例中,第一资源指示信息可以用于指示以下至少一项:第一起始RB数目;第一RB数目。
其中,第一起始RB数目是所述第一频域资源的起始RB与所述上行BWP的起始RB所间隔的RB数目。
其中,第一RB数目是所述第一频域资源所包括的RB数目,即上行信息所占用的RB数目。
需要说明的是,第一资源指示信息可以用于指示上述第一起始RB数目,而第一RB数目可以基于协议约定或其他预定义方式确定。或者第一资源指示信息可以用于指示上述第一RB数目,第一起始RB数目可以基于协议约定或其他预定义方式确定。或者,第一资源指示信息可以用于指示第一起始RB数目和第一RB数目。
示例性地,第一资源指示信息用于指示上行信息,例如PUSCH在索引值为0、2、4、6、……的时间单元上,且所述时间单元为第一类型的时间单元,所述PUSCH所占用的频域资源为第一频域资源,和/或第一资源指示信息用于指示上行信息,例如PUSCH的第一跳所在的时间单元上所占用的第一频域资源。
当终端位于第一时间单元,且所述第一时间单元属于第一类型的时间单元时,终端确定传输所述上行信息时所占用的所述频域资源是所述第一频域资源,确定第一频域资源的方式如下:
其在第一时间单元索引值为偶数的第一时间单元上所占用的第一频域资源与第一起始RB数目和第一RB数目有关。
其在第一时间单元索引值为奇数的第一时间单元上所占用的第一频域资源除了与第一起始RB数目和第一RB数目有关之外,还与第一跳频指示信息所指示的第一频域偏移量有关。
本公开中,假设为第一时间单元的索引值,即为non-SBFD slot的索引值,终端可以采用以下公式1-1确定在第一时间单元上传输上行信息的起始RB的索引值
其中,RBstart为第一起始RB数目,RBoffset为第一跳频指示信息所指示的第一频域偏移量,为上行BWP所占用的RB数目。
可以理解的是,是指索引值为偶数的第一时间单元,此时终端确定传输上行信息时所占用的第一频域资源的起始RB的索引值为RBstart是指索引值为奇数的第一时间单元,此时确定传输上行信息时所占用的第一频域资源的起始RB的索引值为
LRB是指第一RB数目,即第一频域资源所包括的RB数目。
其中,RBstart和LRB基于上行BWP所占用的频域资源范围来确定。具体地,终端可以基于基站发送的频域资源指示信息所指示的第一资源指示信息来确定。
其中,RBoffset可以基于表1确定。例如,之前已经确定了n的值,假设n为2,即第一跳频指示信息在频域资源指示信息中占用2个比特。频域资源指示信息中的前n个比特所对应的比特值为01,基于表1,可以看出比特值“01”所对应的跳频偏移量则终端确定第一频域偏移量
终端在索引值为偶数的第一时间单元上,从索引值为RBstart的RB开始,占用LRB个RB来传输上行信息,在索引值为奇数的第一时间单元上,从索引值为的RB开始,占用LRB个RB来传输上行信息。
当终端位于第二类型的时间单元上,终端确定传输所述上行信息时所占用的所述频域资源是所述第二频域资源,其中,第二频域资源可以基于第二起始RB数目、所述第二RB数目和第二频域偏移量中的至少一项来确定。具体确定方式如下:
终端在索引值为偶数的第二时间单元上所占用的第二频域资源与第二起始RB数目和第二RB数目有关,其中,第二起始RB数目是所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源的起始RB与所述第一子带的起始RB所间隔的RB数目,第二RB数目是所述上行信息在所述第二时间单元上所占用的所述第二频域资源所包括的RB数目。
在一个示例中,第二起始RB数目可以与第一起始RB数目相等。
在一个示例中,第二RB数目可以与第一RB数目相等。
其在索引值为奇数的第二时间单元上所占用的第二频域资源除了与第二起始RB数目和第二RB数目有关之外,还与第二跳频指示信息所指示的第二频域偏移量有关。其中,第二跳频指示信息所占用的比特数目m基于所述第一子带所占用的RB数目确定。
本公开提供了表2或表3,m的值可以基于表2或表3确定。
例如,第一子带所占用的RB数目大于或等于50,则m的值为2,即第二跳频指示信息应当占用2个比特。再例如,小于50,则m的值为1,第二跳频指示信息应该占用1个比特。
一般情况下,第一子带所占用的RB数目小于或等于上行BWP所占用的RB数目,因此,m与n的取值存在以下几种情况:
第一种情况,第一子带所占用的RB数目等于上行BWP所占用的RB数目,且均小于50,则m与n的取值相等,均为1。
第二种情况,第一子带所占用的RB数目等于上行BWP所占用的RB数目,且均大于或等于50,则m与n的取值相等,均为2。
第三种情况,第一子带所占用的RB数目小于上行BWP所占用的RB数目,且第一子带所占用的RB数目大于或等于50,则m与n的取值相等,均为2。
第四种情况,第一子带所占用的RB数目小于上行BWP所占用的RB数目,且上行BWP所占用的RB数目小于50,则m与n的取值相等,均为1。
第五种情况,第一子带所占用的RB数目小于上行BWP所占用的RB数目,且上行BWP所占用的RB数目大于或等于50,第一子带所占用的RB数目小于50,则m与n的取值不相等,m的取值为1,n的取值为2。
基于上述情况可以看出,m≤n。
由于基站发送的频域资源指示信息用于指示第一频域资源,且第一跳频指示信息所占用的比特数目n大于或等于m,则在一个示例中,终端可以将第一跳频指示信息中的m个最低有效位所对应的比特值,确定所述第二跳频指示信息。在另一个示例中,终端可以将第一跳频指示信息中的m个最高有效位所对应的比特值,确定所述第二跳频指示信息。
例如,第一跳频指示信息占用的比特数目为2,第二跳频指示信息占用的比特数目为2,频域资 源指示信息中第一跳频指示信息的比特值为“10”,则终端确定第二跳频指示信息对应的比特值也为“10”。
再例如,第一跳频指示信息占用的比特数目为2,第二跳频指示信息占用的比特数目为1,频域资源指示信息中第一跳频指示信息的比特值为“10”,则终端确定第二跳频指示信息对应的比特值为“0”(m个最低有效位所对应的比特值)或“1”(m个最低有效位所对应的比特值)。
在确定了第二跳频指示信息后,终端可以基于表2,确定第二频域偏移量例如,slot#0、slot#1为第一类型的时间单元,slot#2、slot#3为第二类型的时间单元,终端在上述4个slot上跳频传输上行信息,第二偏移偏移量是终端在slot#3上的一跳相对于终端在slot#2上的一跳的频域偏移量。
例如,若终端确定第二跳频指示信息对应的比特值为“10”,则基于表2可以确定, (本公开中,频域偏移量如果为负值,则可以向下进行偏移)。再例如,若终端确定第二跳频指示信息对应的比特值为“0”,则基于表2可以确定,
本公开中,假设为第二时间单元的索引值,即为SBFD slot的索引值,终端可以采用以下公式5确定在第二时间单元上传输上行信息的起始RB的索引值
其中,为第二起始RB数目,为第二跳频指示信息所指示的第二频域偏移量,为第一子带所占用的RB数目。
可以理解的是,是指索引值为偶数的第二时间单元,在第二时间单元属于第二类型时间单元的条件下,例如属于SBFD时间单元,此时终端确定传输上行信息时所占用的第二频域资源的起始RB的索引值为 是指索引值为奇数的第二时间单元,在第二时间单元属于第二类型时间单元的条件下,例如属于SBFD时间单元,此时确定传输上行信息时所占用的第二频域资源的起始RB的索引值为
是指第二RB数目,即第二频域资源所包括的RB数目。
其中,
其中,可以基于表2或表3确定。具体确定方式已经在上述实施例中进行了介绍,此处不再赘述。
终端在索引值为偶数的第二时间单元上,从索引值为的RB开始,占用个RB来传输上行信息,在索引值为奇数的第二时间单元上,从索引值为的RB开始,占用个RB来传输上行信息。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,可以只允许Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端101可以基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许Msg3在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端101基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,只允许Msg3在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端101基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端101基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,允许Msg3在不同时间单元例如不同类型的符号/时隙上传输,若所在时间单元为non-SBFD时间单元,终端101基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若所在时间单元为SBFD时间单元,终端基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,可以基于Msg3首次传输所在的时间单元类型,来确定Msg3在一类时间单元上传输。例如,若Msg3首次传输位于non-SBFD时间单元上,则终端101确定Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,可以基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。再例如,若Msg3首次传输位于SBFD时间单元上,则终端101确定MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,可以基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
值得注意的是,本实施例以Msg3(也可以表示为Msg.3)为示例性描述,对于其他上行信号,例如MsgA(也可以表示为Msg.A)、PUCCH也可以应用上述方案,本发明对此不作限制。
步骤S2103,终端101向网络设备102跳频传输上行信息。
在一些实施例中,终端101基于上述第一频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上跳频所述上行信息时所占用的频域资源后,基于所确定的频域资源,向网络设备102跳频传输上行信 息,其中,上行信息包括但不限于上述Msg3、MsgA、PUCCH等。
在一些实施例中,网络设备102基于第一频域资源指示信息,确定终端101在不同类型的时间单元上跳频所述上行信息时所占用的频域资源后,监听对应的频域资源,以便接收终端101跳频传输的上行信息。其中,网络设备102确定频域资源的方式与步骤S2102中终端101确定频域资源的方式类似,在此不再赘述。
在一些实施例中,信息等的名称不限定于实施例中所记载的名称,“信息(information)”、“消息(message)”、“信号(signal)”、“信令(signaling)”、“报告(report)”、“配置(configuration)”、“指示(indication)”、“指令(instruction)”、“命令(command)”、“信道”、“参数(parameter)”、“域”、“字段”、“符号(symbol)”、“码元(symbol)”、“码本(codebook)”、“码字(codeword)”、“码点(codepoint)”、“比特(bit)”、“数据(data)”、“程序(program)”、“码片(chip)”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“发送”、“发射”、“上报”、“下发”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”等术语可以相互替换。
在一些实施例中,“获取”、“获得”、“得到”、“接收”、“传输”、“双向传输”、“发送和/或接收”可以相互替换,其可以解释为从其他主体接收,从协议中获取,从高层获取,自身处理得到、自主实现等多种含义。
在一些实施例中,“特定(certain)”、“预定(preseted)”、“预设”、“设定”、“指示(indicated)”、“某一”、“任意”、“第一”等术语可以相互替换,“特定A”、“预定A”、“预设A”、“设定A”、“指示A”、“某一A”、“任意A”、“第一A”可以解释为在协议等中预先规定的A,也可以解释为通过设定、配置、或指示等得到的A,也可以解释为特定A、某一A、任意A、或第一A等,但不限于此。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2101~步骤S2103中的至少一者。例如,步骤S2101可以作为独立实施例来实施,步骤S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2101+S2102可以作为独立实施例来实施,步骤S2103可以作为独立实施例来实施,步骤S2101~步骤S2103可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2101是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,由其他执行主体发送第一频域资源指示信息时,步骤S2101可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2102是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,基于多个频域资源指示信息确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源时,步骤S2102可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2103是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101不需要执行上行信息跳频传输时,步骤S2103可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2101至S2103是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S2101至S2103的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以接收网络设备发送的一个频域资源指示信息,并基于该频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
图2B是根据本公开实施例示出的资源指示、资源确定方法的交互示意图。如图2B所示,本公开实施例涉及资源指示、资源确定方法,上述方法包括:
步骤S2201,网络设备102向终端101发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S2201的实现方式与前述步骤S2101类似,在此不再赘述。
步骤S2202,网络设备102向终端101发送第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第二信令,该第二信令是与第二类型的时间单元,即SBFD时间单元相对应的信令,其中可以包括第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,第二频域资源指示信息用于终端101确定在SBFD时间单元上传输上行信息时所占用的第二频域资源,该第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
在一些实施例中,第二信令可以包括但不限于RRC信令,例如msgA-HoppingBits-Ulsubband。
在一些实施例中,第二频域资源指示信息可以用于指示以下至少一项:
第二资源指示信息;其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源;
第二跳频指示信息;其中,所述第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第二 类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第二频域偏移量。
其中,第二时间单元是所述第二类型的时间单元,所述第二时间单元包括以下至少一项:
所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
所述上行信息第一跳所在的时间单元。
在一些实施例中,终端101接收该第二频域资源指示信息。
步骤S2203,终端101在对上行信息进行跳频传输时,终端101确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,终端101基于不同频域资源指示信息,例如第一频域资源指示信息和第二频域资源指示信息,分别确定该频域资源指示信息所对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,终端101基于第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源。具体确定方式可以与步骤S2102中确定第一频域资源的方式类似,在此不再赘述。
在一些实施例中,终端101基于第二频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源。
在一些实施例中,第二频域资源指示信息可以用于在Msg3的跳频传输中确定对应的频域资源,示例性地,可以通过RAR的PUSCH frequency resource allocation来携带第二频域资源指示信息,或者可以通过DCI或RRC信令的FDRA域来携带第二频域指示信息。可以理解的是第二频域资源指示信息指示的是SBFD专用的频域资源。
在一些实施例中,第二频域资源指示信息可以用于在MsgA的跳频传输中确定对应的频域资源,示例性地,可以通过第二信令,例如msgA-HoppingBits-Ulsubband来携带第二频域资源指示信息,或者可以通过其他信令来指示,本公开对此不作限定。
在一些实施例中,以MsgA的跳频传输为例,终端101基于第二频域资源指示信息,确定第二频域资源的方式如下:
一种可能的实施方式,终端101先确定在第一类型的时间单元,例如non-SBFD时间单元上传输上行信息时所占用的第一资源资源,第一频域资源的相关参数可以包括但不限于RBstart和LRB。其中,RBstart为MsgA传输在non-SBFD时间单元上的起始RB,LRB为MsgA传输在non-SBFD时间单元上所占RB数。
一种可能的实施方式,RBstart可以是终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在上行BWP最低位置的RB(上行BWP的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,RBstart为终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在UL subband最低位置(上行子带的起始RB)的RB间隔。
一种可能的实施方式,RBstart为终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在上行载波最低位置(上行载波的起始RB)的RB间隔。
在一个示例中,可以基于MsgA-PUSCH频域起始(frequencyStart MsgA-PUSCH-r16)确定RBstart
在一个示例中,可以基于每个MsgA寻呼时机所占物理资源块数(nrofPRBs-PerMsgA-PO-r16)确定LRB
一种可能的实施方式,终端101基于上行BWP的大小和第一跳频指示信息NUL,hop确定在上行BWP上的第一跳频偏移量RBoffset,其中,与RBoffset的对应关系见表1。
进一步地,MsgA在SBFD时间单元上传输的第二频域资源基于确定。其中,基于如下方式确定:
其中,为MsgA第1跳上传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔。
其中,为MsgA传输所占RB数。
一种可能的实施方式,若MsgA在SBFD时间单元上传输的第二频域资源基于确定。其中,基于指示信令确定,示例性的,所述指示信令为SBFD时间单元对应的专用(specific)信令。
若在SBFD时间单元上,网络设备102基于调度确定所述确定的频域资源在UL subband范围内。
一种可能的实施方式,可以是终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在上行BWP最低位置的RB(上行BWP的起始RB)间隔。
一种可能的实施方式,为终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在UL subband 最低位置(上行子带的起始RB)的RB间隔。
一种可能的实施方式,为终端101在偶数时隙上时,MsgA的起始RB与所在上行载波最低位置(上行载波的起始RB)的RB间隔。对于SBFD时间单元上对应的第二跳频偏移量基于如下方法确定:
一种可能的实施方式,终端101基于UL subband的大小确定在UL subband上的第二跳频偏移量,所述基于上述第二信令确定,示例性的,所述指示信令为msgA-HoppingBits-Ulsubband.所述的对应关系见表2或表3。
表2
表3
一种可能的实施方式,终端101基于UL BWP的大小确定在UL subband的第二跳频偏移量,所述基于SBFD specific指示信令确定,示例性的,所述指示信令为msgA-HoppingBits-Ulsubband.所述的对应关系见表2。
在SBFD时间单元上对应的第二频域位置基于下式3-1确定:
其中,i=0和i=1分别对应第1跳和第2跳。
或者,在SBFD时间单元上对应的第二频域位置基于下式3-2确定:
其中,i=0和i=1分别对应第1跳和第2跳。
以上仅为示例性说明,本公开对终端101基于不同的频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源的方案不作限定。
值得注意的是,本实施例以MsgA(也可以表示为Msg.A)为示例性描述,对于其他上行信号,例如Msg3(也可以表示为Msg.3)、PUCCH也可以应用上述方案,本发明对此不作限制。
在一些实施例中,以上行信息是MsgA为例,上述确定第一频域资源、第二频域资源的另一种方式如下:
在一些可选实施例中,可以基于第二频域资源指示信息确定第一频域资源和第二频域资源。
在一个可能的实现方式中,该第二频域资源指示信息用于指示以下至少一项:第二资源指示信息;第二跳频指示信息。
其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源。需要说明的是,第二时间单元是第二类型的时间单元,即SBFD时间单元。
其中,第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在第二类型的时间单元上的一跳相对于在所述第二类型的时间单元上的前一跳的第二频域偏移量。需要说明的是,第二跳频指示信息所占用的比特数目m基于所述第一子带所占用的RB数目确定。
终端可以基于表2或表3确定m,例如,第一子带所占用的RB数目大于或等于50,则m的值为2,即第二跳频指示信息应当占用2个比特。再例如,小于50,则m的值为1,第二跳频指示信息应该占用1个比特。
在一个示例中,第二时间单元可以包括但不限于以下至少一个时间单元:所述上行信息所在的索引值为偶数的时间单元;所述上行信息第一跳所在的时间单元。
在一个示例中,第二资源指示信息可以用于指示以下至少一项:第二起始RB数目;第二RB数目。
其中,第二起始RB数目是所述第二频域资源的起始RB与所述第一子带的起始RB所间隔的RB数目。
其中,第二RB数目是所述第二频域资源所包括的RB数目。
需要说明的是,第二资源指示信息可以用于指示上述第二起始RB数目,第二RB数目可以基于协议约定或其他预定义方式确定。或者第二资源指示信息可以用于指示上述第二RB数目,第二起始RB数目可以基于协议约定或其他预定义方式确定。或者,第二资源指示信息可以用于指示第二起始RB数目和第二RB数目。
当终端101位于第二类型的时间单元上,终端101确定传输所述上行信息时所占用的所述频域资源是所述第二频域资源,确定第二频域资源的方式如下:
其在索引值为偶数的第二时间单元上所占用的第二频域资源与第二起始RB数目和第二RB数目有关。
其在索引值为奇数的第二时间单元上所占用的第二频域资源除了与第二起始RB数目和第二RB数目有关之外,还与第二跳频指示信息所指示的第二频域偏移量有关。
本公开中,假设为第二时间单元的索引值,即为SBFD slot的索引值,终端可以采用公式6确定在第二时间单元上传输上行信息的起始RB的索引值
其中,为第二起始RB数目,为第二跳频指示信息所指示的第二频域偏移量,为第一子带所占用的RB数目。
可以理解的是,终端在索引值为偶数的第二时间单元上,终端确定传输上行信息时所占用的第二频域资源的起始RB的索引值为终端在索引值为奇数的第二时间单元,此时确定传输上行信息时所占用的第二频域资源的起始RB的索引值为
是指第三RB数目,即第二频域资源所包括的RB数目。
其中,基于第一子带所占用的频域资源范围来确定。在本实施例中,可以基于基站发送的频域资源指示信息所指示的第二资源指示信息来确定。
其中,可以基于表2或表3确定。例如,m的值为2,即第二跳频指示信息在频域资源指示信息中占用2个比特。频域资源指示信息中的前2个比特所对应的比特值为01,基于表2可以看出比特值“01”所对应的跳频偏移量则终端确定第二频域偏移量
终端在索引值为偶数的第二时间单元上,从索引值为的RB开始,占用个RB来传输上行信息,在索引值为奇数的第二时间单元上,从索引值为的RB开始,占用个RB来传输上行信息。
当终端位于第一类型的时间单元上,终端确定传输所述上行信息时所占用的所述频域资源是所述第一频域资源,其中,第一频域资源可以基于第一起始RB数目、所述第一RB数目和第一频域偏移量中的至少一项来确定。具体确定方式如下:
终端在索引值为偶数的第一时间单元上所占用的第一频域资源与第一起始RB数目和第一RB数目有关,其中,第一起始RB数目是所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源的起始RB与所述上行BWP的起始RB所间隔的RB数目,第一RB数目是所述上行信息在所述第一时间单元上所占用的所述第一频域资源所包括的RB数目。
在一个示例中,第一起始RB数目可以与第二起始RB数目相等。
在一个示例中,第一RB数目可以与第二RB数目相等。
终端在索引值为奇数的第一时间单元上所占用的第一频域资源除了与第一起始RB数目和第一RB数目有关之外,还与第一跳频指示信息所指示的第一频域偏移量有关。其中,第一跳频指示信息所占用的比特数目n基于所述上行BWP所占用的RB数目确定。
本公开中,n的值可以基于表1确定,具体确定方式已经在上述实施例进行了介绍,此处不再赘 述。
之前已经介绍了m≤n,由于基站发送的第二频域资源指示信息用于指示第二频域资源,且第二跳频指示信息所占用的比特数目m小于或等于n,则在一个示例中,当m与n相等时,终端可以确定第一跳频指示信息与第二跳频指示信息相同。在另一个示例中,当m小于n时,终端可以在第二跳频指示信息的指定位置添加P个预设比特值,得到所述第一跳频指示信息。
其中,P可以为非负整数。
在一个示例中,P可以为0,此时终端基于预定义的第二跳频指示信息与第一跳频指示信息之间的对应关系来确定第一跳频指示信息。
例如,对应关系包括:第二跳频指示信息为0对应的第一跳频指示信息可以为00,第二跳频指示信息为1时对应的第一跳频指示信息可以为01,终端可以基于第二跳频指示信息“0”和上述对应关系,确定对应的第一跳频指示信息为“00”。
以上仅为示例性说明,实际应用中,其他确定P继而确定第一跳频指示信息的方式也应属于本公开的保护范围。
在另一个示例中,P可以为(n-m),则所述指定位置可以是第二跳频指示信息之前、之后或中间的位置,本公开对此不作限定。预设比特值可以是0或1,优选地,预设比特值为0。需要说明的是,预设比特为终端在对指示信息解析时所添加的比特,并未对基站具体的指示比特做对应更改。
例如,基站指示的第二跳频指示信息占用m个比特数目,m为1,对应的比特值为“0”,n的取值为2,终端可以在“0”之前或之后添加预设比特值,得到第一跳频指示信息,例如第一跳频指示信息为“00”或“10”。
在另一个示例中,当m小于n时,终端可以基于第二跳频指示信息与第一跳频指示信息之间的预定义关系,例如协议约定的对应关系,并基于第二跳频指示信息,得到所述第一跳频指示信息,其中一种可能的示例性地,该对应关系可以例如表4或表5所示:
表4m小于n时第二跳频指示信息与第一跳频指示信息对应关系
表5m小于n时第二跳频指示信息与第一跳频指示信息对应关系
值得注意的是,所述表4或表5的预定义关系为其中一种对应关系的示例性描述,其他对应关系也在本发明方案的保护范围之内。
在确定了第一跳频指示信息后,终端可以基于表1,确定第一频域偏移量RBoffset′。
例如,第一跳频指示信息对应的比特值为“10”,则基于表1可以确定,(本公开中,频域偏移量如果为负值,则可以向下进行偏移)。
本公开中,假设为第一时间单元的索引值,即为non-SBFD slot的索引值,终端可以采用以下公式7确定在第一时间单元上传输上行信息的起始RB的索引值
其中,RBstart′为第一起始RB数目,RBoffset′为第一跳频指示信息所指示的第一频域偏移量,为上行BWP所占用的RB数目。
可以理解的是,是指索引值为偶数的第一时间单元,此时终端确定传输上行信息时所占用的第一频域资源的起始RB的索引值为RBstart′。是指索引值为奇数的第一时间单元,此时确定传输上行信息时所占用的第一频域资源的起始RB的索引值为
LRB′是指第一RB数目,即第一频域资源所包括的RB数目。
其中,
其中,RBoffset′可以基于表2或表3确定。具体确定方式已经在上述实施例中进行了介绍,此处不再赘述。
终端在索引值为偶数的第一时间单元上,从索引值为RB′start的RB开始,占用LRB′个RB来传输 上行信息,在索引值为奇数的第一时间单元上,从索引值为(RBstart′+RBoffset′)的RB开始,占用LRB′个RB来传输上行信息。
在另一个示例中,m也可以大于n。本公开对此不作具体限定。
在m大于n的情况下,终端可以基于第二跳频指示信息与第一跳频指示信息之间的预定义关系,例如协议约定的对应关系,并基于第二跳频指示信息,得到所述第一跳频指示信息,其中一种可能的示例性地,该对应关系可以例如表6所示:
表6m大于n时第二跳频指示信息与第一跳频指示信息对应关系
值得注意的是,所述表6的预定义关系为其中一种对应关系的示例性描述,其他对应关系也在本发明方案的保护范围之内。
在确定了第一跳频指示信息后,终端可以基于表1,确定第一频域偏移量RB′offset、RB′start、LRB′。具体确定方式与前述实施例类似,在此不再赘述。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,因此可以只允许MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端101基于公式2-1确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端101基于公式2-2或公式2-1确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了更多的利用时域资源,可以允许MsgA在不同符号类型上传输,终端101基于公式2-3确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了降低调度复杂度,可以只允许MsgA在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端基于公式2-1确定MsgA传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端基于公式2-2确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,若所述MsgA在SBFD符号上传输,终端101基于公式2-1确定MsgA在UL subband范围内传输。终端期待所述MsgA在UL subband范围内传输。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,可以基于MsgA首次传输所在的时间单元类型,来确定MsgA在一类时间单元上传输。例如,若MsgA首次传输位于non-SBFD时间单元上,则终端101确定MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,可以基于公式2-1确定MsgA传输频域资源。再例如,若MsgA首次传输位于SBFD时间单元上,则终端101确定MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,可以基于公式2-2或公式2-1确定MsgA传输频域资源。
值得注意的是,本实施例以MsgA(也可以表示为Msg.A)为示例性描述,对于其他上行信号,例如Msg3(也可以表示为Msg.3)、PUCCH也可以应用上述方案,本发明对此不作限制。
步骤S2204,终端101向网络设备102跳频传输上行信息。
在一些实施例中,终端101基于上述第一频域资源指示信息和第二频域资源指示信息,分别确定在对应类型的时间单元上跳频所述上行信息时所占用的频域资源后,基于所确定的频域资源,向网络设备102跳频传输上行信息,其中,上行信息包括但不限于上述Msg3、MsgA、PUCCH等。
在一些实施例中,网络设备102基于第一频域资源指示信息和第二频域资源指示信息,分别确定终端101在不同类型的时间单元上跳频所述上行信息时所占用的频域资源后,监听对应的频域资源,以便接收终端101跳频传输的上行信息。其中,网络设备102确定频域资源的方式与步骤S2203 中终端101确定频域资源的方式类似,在此不再赘述。
在一些实施例中,本公开实施例所涉及的信息传输方法可以包括步骤S2201~步骤S2203中的至少一者。例如,步骤S2201可以作为独立实施例来实施,步骤S2202可以作为独立实施例来实施,步骤S2201+S2202可以作为独立实施例来实施,步骤S2203可以作为独立实施例来实施,步骤S2201~步骤S2203可以作为独立实施例来实施,步骤S2204可以作为独立实施例来实施,步骤S2201~步骤S2204可以作为独立实施例来实施,但不限于此。
在一些实施例中,步骤S2201是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,由其他执行主体发送第一频域资源指示信息时,步骤S2201可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2202是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,网络设备102只发送一个频域资源指示信息时,步骤S2202可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2203是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端基于同一个频域资源指示信息确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源时,步骤S2203可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2204是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。例如,终端101不需要执行上行信息的跳频传输时,步骤S2204可以不执行。
在一些实施例中,步骤S2201至S2204是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S2201至S2204的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以接收网络设备发送的多个频域资源指示信息,并基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
图3A是根据本公开实施例示出的资源确定方法的交互示意图。如图3A所示,本公开实施例涉及资源确定方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3101,获取第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一频域资源指示信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3101被省略,终端101自主实现第一频域资源指示信息所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一频域资源指示信息,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3101的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2101的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3102,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,步骤S3102的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2102的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3103,跳频传输上行信息。
在一些实施例中,终端101向网络设备102跳频传输上行信息。
在一些实施例中,网络设备102接收终端101跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,步骤S3103的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2103的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3101至S3103是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3101至S3103的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以接收网络设备发送的一个频域资源指示信息,并基于该频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
图3B是根据本公开实施例示出的资源确定方法的交互示意图。如图3B所示,本公开实施例涉及资源确定方法,该方法可以由终端101执行,上述方法包括:
步骤S3201,获取第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第一频域资源指示信息,但不限于此, 也可以接收由其他主体发送的第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3201被省略,终端101自主实现第一频域资源指示信息所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第一频域资源指示信息,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3201的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2201的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3202,获取第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101可以从网络设备102处获取该第二频域资源指示信息,但不限于此,也可以接收由其他主体发送的第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101获取按照预定义规则确定的第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101进行处理从而得到该第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3202被省略,终端101自主实现第二频域资源指示信息所指示的功能,或终端101基于预定义规则或协议约定,获取第二频域资源指示信息,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3202的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2202的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3203,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,步骤S3203的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2203的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3204,跳频传输上行信息。
在一些实施例中,终端101向网络设备102跳频传输上行信息。
在一些实施例中,网络设备102接收终端101跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,步骤S3204的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2104的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。在一些实施例中,步骤S3201至S3204是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3201至S3204的执行顺序不作限定。
上述实施例中,终端可以接收网络设备发送的多个频域资源指示信息,并基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
图3C是根据本公开实施例示出的资源指示方法的交互示意图。如图3C所示,本公开实施例涉及资源指示方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3301,发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101接收第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3301的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2101的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3302,获取跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102可以从终端101处获取该跳频传输的上行信息,但不限于此,也可以接收由其他主体跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102获取按照预定义规则确定的跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102进行处理从而得到该跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,步骤S3302被省略,网络设备102自主实现跳频传输的上行信息所指示的功能,或网络设备102基于预定义规则或协议约定,获取跳频传输的上行信息,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3302的可选实现方式可以参见图2A的步骤S2103的可选实现方式、及图2A所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3301至S3302是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3301至S3302的执行顺序不作限定。
上述实施例中,网络设备可以向终端发送一个频域资源指示信息,由终端基于该频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络 设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,节省了信令资源,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
图3D是根据本公开实施例示出的资源指示方法的交互示意图。如图3D所示,本公开实施例涉及资源指示方法,该方法可以由网络设备102执行,上述方法包括:
步骤S3401,发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101接收第一频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3401的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2201的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
步骤S3402,发送第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,网络设备102可以向终端101发送第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,终端101接收第二频域资源指示信息。
在一些实施例中,步骤S3402的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2202的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3401至S3402的执行顺序不作限定。
步骤S3403,获取跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102可以从终端101处获取该跳频传输的上行信息,但不限于此,也可以接收由其他主体跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102获取按照预定义规则确定的跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,网络设备102进行处理从而得到该跳频传输的上行信息。
在一些实施例中,步骤S3403被省略,网络设备102自主实现跳频传输的上行信息所指示的功能,或网络设备102基于预定义规则或协议约定,获取跳频传输的上行信息,或上述功能为缺省或默认。
在一些实施例中,步骤S3403的可选实现方式可以参见图2B的步骤S2204的可选实现方式、及图2B所涉及的实施例中其他关联部分,此处不再赘述。
在一些实施例中,步骤S3401至S3403是可选的,在不同实施例中可以对这些步骤中的一个或多个步骤进行省略或替代。
在一些实施例中,步骤S3401至S3403的执行顺序不作限定。
上述实施例中,网络设备可以向终端发送多个频域资源指示信息,由终端基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。确保终端与网络设备对跳频传输的上行信息所占用的频域资源理解一致,提高了确定跳频传输频域资源的效率,提高了SBFD场景中上行信息跳频传输的可靠性,可用性高。
下面对上述方法进一步举例说明如下。
本公开实施例中,针对SBFD场景,考虑上行信息,例如MsgA/Msg 3在SBFD和non-SBFD两种类型的时间单元上的跳频机制。
值得注意的是,为描述方便,后续实施例将以PUSCH代表MsgA/Msg 3或DCI调度的任一PUSCH信息,本发明对此不作赘述。
终端侧:
终端侧根据本公开提供的方案,在SBFD场景中,执行对应PUSCH跳频:
方法1,PUSCH基于inter-slot跳频重复传输,且终端分别基于(initial)UL BWP和UL subband确定PUSCH传输频域资源。
在对应non-SBFD slot上,终端基于已有机制确定initial UL BWP范围内传输所在的频域资源(LRB和RBstart),其中,LRB为传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
方法1-1,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定跳频偏移量(FH offset)所占RB,即,基于NUL,hop个比特指示以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,终端确定PUSCH在UL subband范围内传输所在的频域范围(),其中,为Msg 3传输所占RB数,为基于UL subband的频域起始RB。网络设备配置实现所述频域资源在UL subband频域范围内。
其中,基于确定FH offset,其中,指示FH的基于NUL,hop对应比特解析,具体体现在:
则终端基于NUL,hop对应的所有比特确定FH offset;
则终端基于NUL,hop的第1个或第2个比特指示值确定对应的FH offset。
方法1-2,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于NUL,hop个比特指示以及所在BWP size确定对应的FH offset;
在SBFD时间单元上,与non-SBFD时间单元相同,基于NUL,hop个比特指示以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD slot,终端期待对应PUSCH在UL subband范围内传输。
方法2,PUSCH基于intra-slot跳频重复传输,且终端分别基于(initial)UL BWP和UL subband确定PUSCH传输频域资源。
在对应non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定initial UL BWP范围内传输所在的频域资源(LRB和RBstart),其中,LRB为传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
方法2-1,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,终端确定PUSCH在UL subband范围内传输所在的频域范围(),其中,为PUSCH传输所占RB数,为基于UL subband的频域起始RB。网络设备配置实现所述频域资源在UL subband频域范围内。
其中,基于确定FH offset,其中,指示FH的基于NUL,hop对应比特解析,具体体现在:
则终端基于NUL,hop对应的所有比特确定FH offset;
则终端基于NUL,hop的第1个或第2个比特指示值确定对应的FH offset。
方法2-2,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP大小(size)确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,与non-SBFD时间单元相同,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD slot,终端期待对应PUSCH在UL subband范围内传输。
方法2-3,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,终端基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,终端基于UL subabnd based信令指示(例如msgA-HoppingBits-ULsubband)确定的以及所在UL subband确定对应的FH offset。
在SBFD slot,终端期待对应PUSCH在UL subband范围内传输。
网络设备侧:
以基站为例,基站侧根据发明方案设计的规则,在SBFD场景中确定对应PUSCH跳频规则,接收PUSCH。
方法1,PUSCH基于inter-slot跳频重复传输,且基站分别基于(initial)UL BWP和UL subband确定PUSCH传输频域资源:
在对应non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定initial UL BWP范围内传输所在的频域资源(LRB和RBstart),其中,LRB为传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
方法1-1,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上基站基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于NUL,hop个比特指示以及所在BWP size确定对应的FH offset;
在SBFD时间单元上,基站确定在UL subband范围内确定PUSCH所在的频域范围(),其中,为msg 3传输所占RB数,为基于UL subband的频域起始RB。基站配置实现所述频域资源在UL subband频域范围内。
基于确定FH offset,其中,指示FH的基于NUL,hop对应比特解析,具体体现在:
则基站基于NUL,hop对应的所有比特确定FH offset;
则基站基于NUL,hop的第1个或第2个比特指示值确定对应的FH offset。
方法1-2,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于NUL,hop个比特 指示以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,与non-SBFD时间单元相同,基于NUL,hop个比特指示以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD slot,基站基于配置实现对应PUSCH在UL subband范围内传输。
方法2,PUSCH基于intra-slot跳频重复传输,且基站分别基于(initial)UL BWP和UL subband确定PUSCH传输频域资源。
在对应non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定initial UL BWP范围内传输所在的频域资源(LRB和RBstart),其中,LRB为传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
方法2-1,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset;
在SBFD时间单元上,基站确定PUSCH在UL subband范围内传输所在的频域范围(),其中,为PUSCH传输所占RB数,为基于UL subband的频域起始RB。基站配置实现所述频域资源在UL subband频域范围内。
基于确定FH offset,其中,指示FH的基于NUL,hop对应比特解析,具体体现在:
则基站基于NUL,hop对应的所有比特确定FH offset;
则基站基于NUL,hop的第1个或第2个比特指示值确定对应的FH offset。
方法2-2,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基于信令指示(例如msgA-HoppingBits)确定的NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset。
在SBFD时间单元上,与non-SBFD时间单元相同,基站基于NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset,并发送指示信令(例如msgA-HoppingBits)指示NUL,hop
在SBFD时间单元,基站基于配置实现对应PUSCH在UL subband范围内传输;
方法2-3,对于跳频offset,基于如下方法确定:
在non-SBFD时间单元上,基站基于已有机制确定FH offset所占RB,即,基站基于NUL,hop以及所在BWP size确定对应的FH offset,并发送指示信令(例如msgA-HoppingBits)指示NUL,hop
在SBFD时间单元上,基站基于以及所在BWP size确定对应的FH offset,并发送指示信令(例如msgA-HoppingBits-ULsubband)指示
在SBFD slot,基站基于配置实现对应PUSCH在UL subband范围内传输。
下述将从终端角度,阐述本发明的具体实施方式。
实施方式1,假设终端为版本18(Release-18,Rel-18)及后续版本终端,且终端为支持SBFD特性的终端,终端基于基站配置在DL或flexible符号上,在UL subband上传输上行数据。
如上所述,本发明实施例对应的PUSCH,可以为Msg 3、Msg A或其它PUSCH,本发明对此不作赘述。
本实施例以Msg 3为例,考虑基于inter-slot跳频的基础上,终端基于配置UL BWP确定指示信令中指示的FDRA域,若终端处于SBFD symbol,终端在UL subband范围内进行上行数据传输,所述UL subband是指配置UL subband与UL BWP在频域范围的的交集,即:终端进行上行数据传输的UL subband对应的频域范围小于等于UL BWP所占频域范围。
若终端在non-SBFD所在slot(symbol)上,终端基于UL BWP和指示信令的FDRA域,确定PUSCH传输所在的频域资源,i.e.,LRB和RBstart。其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
值得注意的是,本发明实施例方案并不限定与Msg3,也可以应用于其他PUSCH,本发明对此不作赘述。
若Msg3使能跳频,对应的跳频offset基于表1确定。
其中,NUL,hop对应的值由FDRA域对应比特位指示,所述FDRA域可以基于RAR中的PUSCH frequency resource allocation field来承载,也可以基于DCI 0_0中的FDRA域来承载,本发明对此不作限定。
Msg.3在slot上的起始RB下式确定:
其中,所述为non-SBFD slot对应的时隙索引。
若终端在SBFD所在slot上,终端基于如下方法至少之一确定PUSCH传输所在频域资源:
实施例1-1,若Msg3在SBFD所在slot上传输的频域资源基于确定。则,基于如下方式确定:
其中,为Msg3传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔。
其中,为Msg3传输所占RB数。
若终端在SBFD所在slot(symbol)上,基站基于调度确定所述确定的频域资源在UL subband范围内。
对于跳频offset基于如下方法确定:
终端基于UL subband size确定在UL subband跳频offset指示信令所占bit数具体规则见表1-2。
UL subband跳频offset指示值基于如下方式确定:
的条件下,终端基于FDRA域的NUL,hop对应bit指示的值确定对应比特指示的值,所述对应比特指示的值与FH offset的关联关系如表2所示。
的条件下,终端基于FDRA域的NUL,hop的第1个比特,或基于FDRA域的NUL,hop的第2个比特确定对应的指示值,所述对应比特指示的值与FH offset的关联关系如表2所示。
在SBFD slot上对应频域位置基于下式确定:
其中,为SBFD slot索引。
实施方案1-1,基于上述分析,本发明方案具体描述如下:
为non-SBFD slot的条件下,PUSCH传输频域位置基于下述方式确定:
其中,LRB和RBstart基于UL BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB,FH offset RBoffset基于表1-1确定,与UL BWP size有关。
为SBFD slot的条件下,PUSCH传输频域位置基于下述方式确定:
其中,为PUSCH传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔, 为PUSCH传输所占RB数。为UL subband所占RB数,FH offset基于表2确定。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,可以只允许Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端101基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许Msg3在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端101基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,为了降低调度复杂度,可以只允许Msg3在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,为了更多的利用时域资源,可以允许Msg3在不同类型的时间单元,例如不同类型的符号/时隙上传输,若所在时间单元为non-SBFD时间单元,终端基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若所在时间单元为SBFD时间单元,终端基于公式1-2确定Msg3传输频域资源。
实施例1-2,若终端在SBFD所在slot上,终端基于LRB和RBstart确定Msg3传输所在频域资源。其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart频域起始RB。所述LRB和RBstart基于指示信令指示的 RIV确定。所述LRB和RBstart的数值与终端在non-SBFD所在slot上对应的LRB和RBstart相同。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD所在slot上,所述RBstart为终端在偶数时隙上时,Msg3的起始RB与所在BWP最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD所在slot上,所述RBstart为为终端在偶数时隙上时,Msg.3的起始RB与所在UL subband最低位置的RB间隔。
若Msg3跳频传输enable,终端基于RBoffset确定跳频间隔,所述RBoffset基于指示信令指示的NUL,hop与UL BWP对应size确定,具体可参见上述内容,在此不再赘述。
若终端在SBFD所在slot上,终端期待基站基于调度,实现对应Msg.3在UL subband范围内传输。
实施方案1-2,基于上述分析,本发明方案具体描述如下:
为non-SBFD slot的条件下,PUSCH传输频域位置基于公式1-1确定。其中,LRB和RBstart基于UL BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB,FH offset RBoffset基于表1-1确定,与UL BWP size有关。
为SBFD slot的条件下,PUSCH传输频域位置基于公式1-2确定。其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart和LRB基于信令指示的RIV确定。FH offset RBoffset基于表1-1确定,与UL BWP size有关,为UL subband所占RB数。
一种可能的实施方式,所述RBstart为终端在偶数时隙上时,Msg.3的起始RB与所在BWP最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,所述RBstart为终端在偶数时隙上时,Msg.3的起始RB与所在UL subband最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD所在slot上,终端期待基于公式1-2确定的Msg3对应的传输资源在UL subband范围内。
一种可能的实施方式,若终端在non-SBFD所在slot上,终端基于公式1-1确定Msg3传输的频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,可以只允许Msg3在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端基于公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许Msg3在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端基于公式1-2或公式1-1确定Msg3传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一Msg3,为了降低调度复杂度,可以只允许Msg3在同一类型对应的一个或多个时隙上传输,若为non-SBFD时间单元,终端基于公式1-1确定Msg3传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端基于公式1-2或公式1-1确定Msg3传输频域资源。
本实施例考虑SBFD场景下,以Msg3为例,描述PUSCH inter-slot跳频在SBFD所在slot和non-SBFD所在slot上的传输规则,可以有效提升PUSCH数据传输效率,实现基站和终端理解一致。
实施方式2,假设终端为Rel-18及后续版本终端,且终端为支持SBFD特性的终端,终端基于基站配置在DL或flexible符号上,在UL subband上传输上行数据。
如上所述,本发明实施例对应的PUSCH,可以为Msg 3、Msg A或其它PUSCH,本发明对此不作赘述。
本实施例以Msg A对应PUSCH为例,考虑基于intra-slot跳频的基础上,终端基于指示信令中指示的RB起始位置RBstart以及持续RB长度LRB。示例性的,所述指示信令可以为msgA-PUSCH-Config。
若终端在non-SBFD所在slot(symbol)上,终端基于UL BWP和所述LRB和RBstart确定对应PUSCH传输的频域资源。其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB。
若终端处于SBFD symbol,终端在UL subband范围内进行上行数据传输,所述UL subband是指配置UL subband与UL BWP在频域范围的交集,即:终端进行上行数据传输的UL subband对应的频域范围小于等于UL BWP所占频域范围。
值得注意的是,本发明实施例方案并不限定与MsgA,也可以应用于其他PUSCH,本发明对此不作赘述。
若MsgA使能跳频,对应的跳频offset基于表1确定:
其中,NUL,hop由指示信令指示确定,示例性的,所述信令可以为msgA-HoppingBits,本发明对 此不作限定。
MsgA在每一跳上的起始RB基于下式确定:
其中,i=0和i=1分别对应第1跳和第2跳。
若终端在SBFD所在slot(symbol)上,终端基于如下方法至少之一确定PUSCH传输所在频域资源:
实施例2-1,若MsgA在SBFD所在slot(symbol)上传输的频域资源基于确定。则,基于如下方式确定:
其中,为MsgA第1跳上传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔。
其中,为MsgA传输所占RB数。
若终端在SBFD所在slot(symbol)上,基站基于调度确定所述确定的频域资源在UL subband范围内。
对于SBFD所在slot(symbol)上对应的跳频offset,则基于如下方法确定:
终端基于UL subband size确定在UL subband跳频offset指示信令所占bit数具体规则见表2。
UL subband跳频offset指示值基于如下方式确定:
的条件下,终端基于FDRA域的NUL,hop对应bit指示的值确定对应比特指示的值,所述对应比特指示的值与FH offset的关联关系如表2所示。
的条件下,终端基于FDRA域的NUL,hop的第1个比特,或基于FDRA域的NUL,hop的第2个比特确定对应的指示值,所述对应比特指示的值与FH offset的关联关系如表2所示。
在SBFD slot(symbol)上对应频域位置基于公式2-2确定:
其中,i=0和i=1分别对应第1跳和第2跳。
实施方案2-1,基于上述分析,本发明方案具体描述如下:
在终端所在slot为non-SBFD slot的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD,PUSCH传输频域位置基于公式2-1确定。其中,LRB和RBstart基于UL BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB,FH offset RBoffset基于表1确定,与UL BWP size有关。
在终端所在slot为SBFD slot的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD,PUSCH传输频域位置基于公式2-2确定。其中,为PUSCH在第1跳的传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔,为PUSCH传输所占RB数。为UL subband所占RB数,FH offset基于表2确定。
在终端所在slot包含SBFD和non-SBFD两种symbol类型,PUSCH传输频域位置基于2-4确定:
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,因此可以只允许MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端基于公式2-1确定Msg3传输频域资源.
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,只允许MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端基于公式2-2确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了降低调度复杂度,只允许MsgA在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端基于公式2-1确定MsgA传输频域资源; 若为SBFD时间单元,终端基于公式2-2确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了更多的利用时域资源,可以允许MsgA在不同符号类型上传输,终端基于公式2-3确定MsgA传输频域资源。
实施例2-2,若终端在SBFD所在slot(symbol)上,终端基于LRB和RBstart确定MsgA传输所在频域资源。其中,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为MsgA第1跳频域起始RB。所述LRB和RBstart基于指示信令确定。示例性的,所述指示信令可以为msgA-PUSCH-Config。
所述LRB和Lstart的数值与终端在non-SBFD所在slot上对应的LRB和RBstart相同。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD所在symbol上,所述RBstart为终端在第1跳时,MsgA的起始RB与所在BWP最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,若终端在SBFD所在symbol上,所述RBstart为终端在第1跳时,MsgA的起始RB与所在UL subband最低位置的RB间隔。
若MsgA跳频传输enable,终端基于RBoffset确定跳频间隔,所述RBoffset基于指示信令指示的NUL,hop与UL BWP对应size确定,示例性的,所述指示信令可以为msgA-HoppingBits。
若终端在SBFD所在slot上,终端期待基站基于调度,实现对应MsgA在UL subband范围内传输。
实施方案2-2,基于上述分析,本发明方案具体描述如下:
在终端所在slot为non-SBFD slot的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD,PUSCH传输频域位置基于公式2-1确定。其中,LRB和RBstart基于UL BWP确定,LRB为PUSCH传输所占RB数,RBstart为基于BWP确定的频域起始RB,FH offset RBoffset基于表1确定,与UL BWP size有关。
在终端所在slot为SBFD slot的条件下,终端所在第1跳和第2跳均位于non-SBFD,PUSCH传输频域位置基于公式2-2确定。
在终端所在slot包含SBFD和non-SBFD两种symbol类型,PUSCH传输频域位置基于下述方式确定:
一种可能的实施方式,若所述MsgA对应PUSCH的第1跳频在SBFD符号上传输,所述RBstart为MsgA的起始RB与所在BWP最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,若所述MsgA对应PUSCH的第1跳频在SBFD符号上传输,所述RBstart为MsgA的起始RB与所在UL subband最低位置的RB间隔。
一种可能的实施方式,若所述MsgA在SBFD符号上传输,终端期待所述MsgA在UL subband范围内传输。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到non-SBFD时间单元上的可用频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内,相比于SBFD时间单元上的可用频域资源(位于上行子带所占用的频域资源范围内)更多,因此可以只允许MsgA在一个或多个non-SBFD时间单元上传输,终端基于公式2-1确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,考虑到可以更多的利用SBFD时间单元,可以只允许MsgA在一个或多个SBFD时间单元上传输,终端基于公式2-2或公式2-1确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了降低调度复杂度,可以只允许MsgA在同一类型对应的一个或多个时间单元上传输,若为non-SBFD时间单元,终端基于公式2-1确定MsgA传输频域资源;若为SBFD时间单元,终端基于公式2-2确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,对于同一MsgA,为了更多的利用时域资源,允许MsgA在不同类型的时间单元上传输,终端基于公式2-3确定MsgA传输频域资源。
一种可能的实施方式,若所述MsgA在SBFD时间单元上传输,终端基于公式2-1确定MsgA在UL subband范围内传输。终端期待所述MsgA在UL subband范围内传输。
实施例2-3,一种可能的实施方式,若MsgA在SBFD所在slot(symbol)上传输的频域资源基于确定。则,基于如下方式确定:
其中,为MsgA第1跳上传输起始位置相对于UL subband起始位置的RB间隔。
其中,为Msg3传输所占RB数。
一种可能的实施方式,若MsgA在SBFD所在slot(symbol)上传输的频域资源基于确定。则,基于指示信令确定,示例性的,所述指示信令为SBFD specific指示信令。
终端在SBFD所在slot(symbol)上,基站基于调度确定所述确定的频域资源在UL subband范围内。
对于SBFD所在slot(symbol)上对应的跳频offset,则基于如下方法确定:
一种可能的实施方式,终端基于UL subband size确定在UL subband跳频offset,所述基于SBFD specific指示信令确定,示例性的,所述指示信令为msgA-HoppingBits-Ulsubband.所述的对应关系见表2。
一种可能的实施方式,终端基于UL BWP size确定在UL subband跳频offset,所述基于SBFD specific指示信令确定,示例性的,所述指示信令为msgA-HoppingBits-Ulsubband.所述的对应关系见表2。
在SBFD slot(symbol)上对应频域位置基于公式3确定:
其中,i=0和i=1分别对应第1跳和第2跳。
实施方案2-3,所述实施方案与实施方案2-1类似,在此不再赘述。
本实施例考虑SBFD场景下,以MsgA为例,描述PUSCH intra-slot跳频在SBFD所在symbol和non-SBFD所在symbol上的传输规则,可以有效提升PUSCH数据传输效率,实现基站和终端理解一致。
本公开实施例还提出用于实现以上任一方法的装置,例如,提出一装置,上述装置包括用以实现以上任一方法中各节点(例如终端、网络设备)所执行的各步骤的单元或模块。
应理解以上装置中各单元或模块的划分仅是一种逻辑功能的划分,在实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。此外,装置中的单元或模块可以以处理器调用软件的形式实现:例如装置包括处理器,处理器与存储器连接,存储器中存储有指令,处理器调用存储器中存储的指令,以实现以上任一方法或实现上述装置各单元或模块的功能,其中处理器例如为通用处理器,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)或微处理器,存储器为装置内的存储器或装置外的存储器。或者,装置中的单元或模块可以以硬件电路的形式实现,可以通过对硬件电路的设计实现部分或全部单元或模块的功能,上述硬件电路可以理解为一个或多个处理器;例如,在一种实现中,上述硬件电路为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC),通过对电路内元件逻辑关系的设计,实现以上部分或全部单元或模块的功能;再如,在另一种实现中,上述硬件电路为可以通过可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现,以现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)为例,其可以包括大量逻辑门电路,通过配置文件来配置逻辑门电路之间的连接关系,从而实现以上部分或全部单元或模块的功能。以上装置的所有单元或模块可以全部通过处理器调用软件的形式实现,或全部通过硬件电路的形式实现,或部分通过处理器调用软件的形式实现,剩余部分通过硬件电路的形式实现。
在本公开实施例中,处理器是具有信号处理能力的电路,在一种实现中,处理器可以是具有指令读取与运行能力的电路,例如中央处理单元(Central Processing Unit,CPU)、微处理器、图形处理器(graphics processing unit,GPU)(可以理解为微处理器)、或数字信号处理器(digital signal processor,DSP)等;在另一种实现中,处理器可以通过硬件电路的逻辑关系实现一定功能,上述硬件电路的逻辑关系是固定的或可以重构的,例如处理器为专用集成电路(application-specific integrated circuit,ASIC)或可编程逻辑器件(programmable logic device,PLD)实现的硬件电路,例如FPGA。在可重构的硬件电路中,处理器加载配置文档,实现硬件电路配置的过程,可以理解为处理器加载指令,以实现以上部分或全部单元或模块的功能的过程。此外,还可以是针对人工智能设计的硬件电路,其可以理解为ASIC,例如神经网络处理单元(Neural Network Processing Unit,NPU)、张量处理单元(Tensor Processing Unit,TPU)、深度学习处理单元(Deep learning Processing Unit,DPU)等。
图4A是本公开实施例提出的终端的结构示意图。如图4A所示,终端4100可以包括:收发模块4101、处理模块4102。
在一些实施例中,上述收发模块4101被配置为接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息。
在一些实施例中,上述处理模块4102被配置在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
在一些实施例中,上述收发模块4101用于执行以上任一方法中终端4100执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101、步骤S2201、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,上述处理模块4102用于执行以上任一方法中终端4100执行的其他步骤(例如步骤S2102、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
图4B是本公开实施例提出的网络设备的结构示意图。如图4B所示,网络设备4200可以包括:收发模块4201。
在一些实施例中,上述处理模块4201被配置为向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,至少一个所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跨时间单元的跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
在一些实施例中,上述收发模块4201用于执行以上任一方法中网络设备4200执行的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101、步骤S2201、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者,此处不再赘述。
在一些实施例中,收发模块可以包括发送模块和/或接收模块,发送模块和接收模块可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发模块可以与收发器相互替换。
在一些实施例中,处理模块可以是一个模块,也可以包括多个子模块。可选地,上述多个子模块分别执行处理模块所需执行的全部或部分步骤。可选地,处理模块可以与处理器相互替换。
图5A是本公开实施例提出的通信设备5100的结构示意图。通信设备5100可以是网络设备,也可以是支持网络设备实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等,还可以是终端,或者支持终端实现以上任一方法的芯片、芯片系统、或处理器等。通信设备5100可用于实现上述方法实施例中描述的方法,具体可以参见上述方法实施例中的说明。
如图5A所示,通信设备5100包括一个或多个处理器5101。处理器5101可以是通用处理器或者专用处理器等,例如可以是基带处理器或中央处理器。基带处理器可以用于对通信协议以及通信数据进行处理,中央处理器可以用于对通信装置(如,基站、基带芯片,终端设备、终端设备芯片,DU或CU等)进行控制,执行程序,处理程序的数据。可选地,通信设备5100用于执行以上任一方法。可选地,一个或多个处理器5101用于调用指令以使得通信设备5100执行以上任一方法。
在一些实施例中,通信设备5100还包括一个或多个收发器5102。在通信设备5100包括一个或多个收发器5102时,收发器5102执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101、步骤S2201、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者,处理器5101执行其他步骤(例如步骤S2102、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者。在可选的实施例中,收发器可以包括接收器和/或发送器,接收器和发送器可以是分离的,也可以集成在一起。可选地,收发器、收发单元、收发机、收发电路、接口电路、接口等术语可以相互替换,发送器、发送单元、发送机、发送电路等术语可以相互替换,接收器、接收单元、接收机、接收电路等术语可以相互替换。
在一些实施例中,通信设备5100还包括用于存储数据的一个或多个存储器5102。可选地,全部或部分存储器5102也可以处于通信设备5100之外。在可选的实施例中,通信设备5100可以包括一个或多个接口电路5104。可选地,接口电路5104与存储器5102连接,接口电路5104可用于从存储器5102或其他装置接收数据,可用于向存储器5102或其他装置发送数据。例如,接口电路5104可读取存储器5102中存储的数据,并将该数据发送给处理器5101。
以上实施例描述中的通信设备5100可以是网络设备,但本公开中描述的通信设备5100的范围并不限于此,通信设备5100的结构可以不受图5A的限制。通信设备可以是独立的设备或者可以是较大设备的一部分。例如通信设备可以是:1)独立的集成电路IC,或芯片,或,芯片系统或子系统;(2)具有一个或多个IC的集合,可选地,上述IC集合也可以包括用于存储数据,程序的存储部件;(3)ASIC,例如调制解调器(Modem);(4)可嵌入在其他设备内的模块;(5)接收机、终端设备、智能终端设备、蜂窝电话、无线设备、手持机、移动单元、车载设备、网络设备、云设备、人工智能设备等等;(6)其他等等。
图5B是本公开实施例提出的芯片5200的结构示意图。对于通信设备5100可以是芯片或芯片系统的情况,可以参见图5B所示的芯片5200的结构示意图,但不限于此。
芯片5200包括一个或多个处理器5201。芯片5200用于执行以上任一方法。
在一些实施例中,芯片5200还包括一个或多个接口电路5202。可选地,接口电路、接口、收发管脚等术语可以相互替换。在一些实施例中,芯片5200还包括用于存储数据的一个或多个存储器5203。可选地,全部或部分存储器5203可以处于芯片5200之外。可选地,接口电路5202与存储器5203连接,接口电路5202可以用于从存储器5203或其他装置接收数据,接口电路5202可用于向存储器 5203或其他装置发送数据。例如,接口电路5202可读取存储器5203中存储的数据,并将该数据发送给处理器5201。
在一些实施例中,接口电路5202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤(例如步骤S2101、步骤S2201、步骤S2202,但不限于此)中的至少一者。接口电路5202执行上述方法中的发送和/或接收等通信步骤例如是指:接口电路5202执行处理器5201、芯片5200、存储器5203或收发器件之间的数据交互。在一些实施例中,处理器5201执行其他步骤(例如步骤S2102、步骤S2203,但不限于此)中的至少一者。
虚拟装置、实体装置、芯片等各实施例中所描述的各模块和/或器件可以根据情况任意组合或者分离。可选地,部分或全部步骤也可以由多个模块和/或器件协作执行,此处不做限定。
本公开还提出存储介质,上述存储介质上存储有指令,当上述指令在通信设备5100上运行时,使得通信设备5100执行以上任一方法。可选地,上述存储介质是电子存储介质。可选地,上述存储介质是计算机可读存储介质,但不限于此,其也可以是其他装置可读的存储介质。可选地,上述存储介质可以是非暂时性(non-transitory)存储介质,但不限于此,其也可以是暂时性存储介质。
本公开还提出程序产品,上述程序产品被通信设备5100执行时,使得通信设备5100执行以上任一方法。可选地,上述程序产品是计算机程序产品。
本公开还提出计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行以上任一方法。
本领域技术人员在考虑说明书及实践这里公开的发明后,将容易想到本公开的其它实施方案。本公开旨在涵盖本公开的任何变型、用途或者适应性变化,这些变型、用途或者适应性变化遵循本公开的一般性原理并包括本公开未公开的本技术领域中的公知常识或者惯用技术手段。说明书和实施例仅被视为示例性的,本公开的真正范围和精神由下面的权利要求指出。
应当理解的是,本公开并不局限于上面已经描述并在附图中示出的精确结构,并且可以在不脱离其范围进行各种修改和改变。本公开的范围仅由所附的权利要求来限制。

Claims (27)

  1. 一种资源确定方法,其特征在于,包括:
    接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
    在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述基于至少一个频域所述资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括以下任一项:
    基于同一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源;
    基于不同的频域资源指示信息,确定在对应类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括:
    基于所述网络设备发送的第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是非子带全双工non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内;
    基于所述第一频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是子带全双工SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
  4. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述基于所述至少一个频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源,包括以下至少一项:
    基于所述网络设备发送的第一频域资源指示信息,确定在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行BWP所占用的频域资源范围内;
    基于所述网络设备发送的第二频域资源指示信息,确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
  5. 根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息,包括以下至少一项:
    接收所述网络设备发送的第一信令,所述第一信令中包括所述第一频域资源指示信息;
    接收所述网络设备发送的第二信令,所述第二信令中包括所述第二频域资源指示信息,所述第二信令是与所述第二类型的时间单元相对应的信令。
  6. 根据权利要求4或5所述的方法,其特征在于,所述第二频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
    第二资源指示信息;其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源;
    第二跳频指示信息;其中,所述第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第二类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第二频域偏移量。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二时间单元是所述第二类型的时间单元,所述第二时间单元包括以下至少一项:
    所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
    所述上行信息第一跳所在的时间单元。
  8. 根据权利要求3-7任一项所述的方法,其特征在于,所述第一频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
    第一资源指示信息;其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源;
    第一跳频指示信息;其中,所述第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第一类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第一频域偏移量。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,所述第一时间单元是所述第一类型的时间单元,所述第一时间单元包括以下至少一项:
    所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
    所述上行信息第一跳传输所在的时间单元。
  10. 根据权利要求1-9任一项所述的方法,其特征在于,所述频域资源基于参考RB确定,所述参考RB包括以下至少一项:
    所述上行BWP的起始RB;
    所述上行子带的起始RB;
    上行载波的起始RB。
  11. 一种资源指示方法,其特征在于,包括:
    向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述频域资源指示信息的数目为1,所述频域资源指示信息包括:
    第一频域资源指示信息,所述第一频域资源指示信息用于指示所述终端在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是非子带全双工non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内。
  13. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述频域资源指示信息的数目为多个,所述频域资源指示信息包括:
    第一频域资源指示信息,所述第一频域资源指示信息用于指示所述终端在第一类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第一频域资源;其中,所述第一类型的时间单元是non-SBFD的时间单元,所述第一频域资源位于上行部分带宽BWP所占用的频域资源范围内;
    第二频域资源指示信息,所述第二频域资源指示信息用于所述终端确定在第二类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的第二频域资源;其中,所述第二类型的时间单元是子带全双工SBFD的时间单元,所述第二频域资源位于上行子带所占用的频域资源范围内。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述向终端发送至少一个频域资源指示信息,包括以下至少一项:
    向所述终端发送第一信令,所述第一信令中包括所述第一频域资源指示信息;
    向所述终端发送第二信令,所述第二信令中包括所述第二频域资源指示信息,所述第二信令是与所述第二类型的时间单元相对应的信令。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述第二频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
    第二资源指示信息;其中,所述第二资源指示信息用于指示所述上行信息在第二时间单元上所占用的所述第二频域资源;
    第二跳频指示信息;其中,所述第二跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第二类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第二频域偏移量。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二时间单元是所述第二类型的时间单元,所述第二时间单元包括以下至少一项:
    所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
    所述上行信息第一跳所在的时间单元。
  17. 根据权利要求12-16任一项所述的方法,其特征在于,所述第一频域资源指示信息用于指示以下至少一项:
    第一资源指示信息;其中,所述第一资源指示信息用于指示所述上行信息在第一时间单元上所占用的所述第一频域资源;
    第一跳频指示信息;其中,所述第一跳频指示信息用于指示传输所述上行信息时,在所述第一类型的时间单元上的一跳相对于前一跳的第一频域偏移量。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一时间单元是所述第一类型的时间单元,所述第一时间单元包括以下至少一项:
    所述上行信息所在的时间单元索引值为偶数的时间单元;
    所述上行信息第一跳传输所在的时间单元。
  19. 根据权利要求11-18任一项所述的方法,其特征在于,所述频域资源基于参考RB确定,所述参考RB包括以下至少一项:
    所述上行BWP的起始RB;
    所述上行子带的起始RB;
    上行载波的起始RB。
  20. 根据权利要求11-19任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    基于至少一个所述频域资源指示信息,接收所述终端跳频传输的所述上行信息。
  21. 一种终端,其特征在于,包括:
    收发模块,被配置为接收网络设备发送的至少一个频域资源指示信息;
    处理模块,被配置为在对上行信息进行跳频传输时,基于至少一个所述频域资源指示信息,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的所述频域资源。
  22. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    收发模块,被配置为向终端发送至少一个频域资源指示信息,其中,至少一个所述频域资源指示信息用于所述终端在对上行信息进行跨时间单元的跳频传输时,确定在不同类型的时间单元上传输所述上行信息时所占用的频域资源。
  23. 一种终端,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求1-10中任一项所述的资源确定方法。
  24. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    一个或多个处理器;
    其中,所述处理器用于执行权利要求11-19中任一项所述的资源指示方法。
  25. 一种通信系统,其特征在于,包括:
    终端,所述终端被配置为实现权利要求1-10中任一项所述的资源确定方法;
    网络设备,所述网络设备被配置为实现权利要求11-20中任一项所述的资源指示方法。
  26. 一种存储介质,所述存储介质存储有指令,其特征在于,当所述指令在通信设备上运行时,使得所述通信设备执行如权利要求1-10任一项所述的资源确定方法或11-20中任一项所述的资源指示方法。
  27. 一种计算机程序产品,包括计算机程序,其特征在于,该计算机程序被处理器执行时用于实现权利要求1-10任一项所述的资源确定方法或11-20中任一项所述的资源指示方法。
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