WO2025209403A1 - 信息处理方法、装置、设备及介质 - Google Patents
信息处理方法、装置、设备及介质Info
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- WO2025209403A1 WO2025209403A1 PCT/CN2025/086228 CN2025086228W WO2025209403A1 WO 2025209403 A1 WO2025209403 A1 WO 2025209403A1 CN 2025086228 W CN2025086228 W CN 2025086228W WO 2025209403 A1 WO2025209403 A1 WO 2025209403A1
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Definitions
- the present disclosure relates to the field of communication technologies, and in particular to an information processing method, apparatus, device, and medium.
- SBFD-capable terminals can transmit in either SBFD or non-SBFD symbols. These two symbol types may use different spatial parameters and/or power control parameters, but specific methods for determining these parameters for different symbol types are not yet available.
- the purpose of the present disclosure is to provide an information processing method, apparatus, device and medium to solve the problem of how to determine spatial parameters and/or power control parameters for different symbol types.
- embodiments of the present disclosure provide an information processing method, applied to a terminal, comprising:
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel Determining, according to the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the uplink physical channel is sent using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; and determining spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel includes:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmitting and receiving points M-TRP; or, the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; and determining spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel includes:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indicator
- the method further includes:
- Open-loop power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, and the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- the method further comprises:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- the uplink physical channel is received using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; and determining spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel includes:
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; and determining spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel includes:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located.
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of the PUSCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indicator
- the method further includes:
- Open-loop power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, and the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- the method further comprises:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on the symbol type of the first transmission symbol or the last transmission symbol in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel;
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on a specific rule includes:
- the symbol type whose proportion in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel is greater than a preset threshold is determined as the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity exists.
- an embodiment of the present disclosure further provides a terminal, comprising: a memory, a transceiver, and a processor: the memory is configured to store a computer program; the transceiver is configured to transmit and receive data under the control of the processor, and the processor is configured to perform the following operations:
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel Determining, according to the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the uplink physical channel is sent using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; and the processor is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmitting and receiving points M-TRP; or, the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; and the processor is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- the processor is further configured to:
- a second processing unit is configured to determine, based on the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- an embodiment of the present disclosure further provides a network-side device, comprising: a memory, a transceiver, and a processor: the memory is configured to store a computer program; the transceiver is configured to transmit and receive data under the control of the processor, and the processor is configured to perform the following operations:
- the uplink physical channel is received using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; and the processor is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmitting and receiving points M-TRP; or, the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; and the processor is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located.
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of the PUSCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indication
- the processor is further configured to:
- Open-loop power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, and the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- the processor is further configured to:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on the symbol type of the first transmission symbol or the last transmission symbol in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel;
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- the processor is further configured to:
- the symbol type whose proportion in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel is greater than a preset threshold is determined as the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity exists.
- an embodiment of the present disclosure further provides an information processing device, including:
- a fourth processing unit configured to determine spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of an uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH); the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- PUCCH physical uplink control channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- a fifth processing unit configured to determine, based on the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the sixth processing unit is configured to receive the uplink physical channel by using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- an embodiment of the present disclosure also provides a processor-readable storage medium, which stores a computer program, and the computer program is used to enable the processor to execute the steps of the information processing method described in the first aspect above, or execute the steps of the information processing method described in the second aspect above.
- an embodiment of the present disclosure further provides a computer program product, comprising computer instructions, which, when executed by a processor, implement the steps of the information processing method as described in the first aspect above, or implement the steps of the information processing method as described in the second aspect above.
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel PUCCH or a physical uplink shared channel PUSCH;
- the different symbol types include sub-band non-overlapping full-duplex SBFD symbols and non-SBFD symbol types, and the SBFD symbol is the symbol of the sub-band used for transmission;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the different symbol types of the uplink physical channel are determined; finally, the uplink physical channel is sent using the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the terminal can transmit with different spatial domain parameters and/or power control parameters in different symbol types, thereby improving system performance.
- Figure 1 is a schematic diagram of SBFD subband configuration
- FIG2 is a flowchart of an information processing method according to an embodiment of the present disclosure
- FIG3 is a second flow chart of the information processing method according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG4 is a schematic diagram of the hardware structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG5 is a schematic diagram of a module of an information processing device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG6 is a schematic diagram of the hardware structure of a network-side device according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 7 is a second schematic diagram of modules of the information processing device according to an embodiment of the present disclosure.
- the term "and/or” describes the association relationship between associated objects, indicating that three relationships can exist.
- a and/or B can represent three situations: A exists alone, A and B exist simultaneously, and B exists alone.
- the character "/" generally indicates that the associated objects are in an "or” relationship.
- the term “plurality” refers to two or more than two, and other quantifiers are similar thereto.
- the 5G NR (5th Generation New RAT) supports both time division duplex (TDD) and frequency division duplex (FDD), two duplex communication modes in mobile communications.
- TDD stands for time division duplex
- FDD stands for frequency division duplex.
- TDD transmission and reception occur at different times on the same frequency channel, or carrier, distinguishing uplink and downlink transmission resources by time.
- FDD transmission and reception occur simultaneously on different frequency channels, distinguishing uplink and downlink transmission resources by frequency.
- 5G NR will support full-duplex with non-overlapping subbands in the Rel-19 version, that is, the base station can simultaneously transmit and receive through different subbands within a TDD carrier, and the subbands used for transmission and reception do not overlap.
- An SBFD symbol is a symbol that contains both a subband for uplink transmission and a subband for downlink transmission.
- SBFD symbols can be configured in downlink symbols or flexible symbols configured in the TDD uplink and downlink common configuration (TDD-UL-DL-ConfigCommon).
- TDD-UL-DL-ConfigCommon TDD uplink and downlink common configuration
- SBFD subband configuration #1 uses the ⁇ DUD ⁇ mode, that is, an SBFD timeslot contains an uplink subband at the center of the carrier bandwidth and two downlink subbands on both sides of the carrier bandwidth;
- SBFD subband configuration #2 uses the ⁇ DU ⁇ mode, that is, one SBFD timeslot contains an uplink subband on one side of the carrier bandwidth and a downlink subband on the other side of the carrier bandwidth.
- Terminals in an SBFD system are half-duplex capable and can be either SBFD-capable or non-SBFD-capable.
- SBFD-capable terminals are those that are aware of the SBFD subband configuration, or are aware of the base station's SBFD operations, or are later-version terminals, hereinafter referred to as SBFD terminals. New terminal behaviors can be defined for SBFD terminals.
- Non-SBFD-capable terminals are earlier-generation or legacy terminals, or are those that are unaware of the SBFD subband configuration or are unaware of the base station's SBFD operations.
- the base station configures two sets of power control parameter sets (SRI-PUSCH-PowerControl), that is, the two TRPs each correspond to a power control parameter set, and the two SRI fields in the DCI correspond to the two power control parameter sets respectively.
- SRI-PUSCH-PowerControl two sets of power control parameter sets
- the second TPC field can be configured through RRC signaling.
- RRC signaling configures the second TPC field for DCI format 0_1/0_2
- each TPC field corresponds to a closed-loop index; otherwise, there is only one TPC field in DCI format 0_1/0_2 (the same as Rel-15/Rel-16), and the value of this TPC is used for all closed-loop indices of the scheduled PUSCH.
- Open-loop power control indication Open-loop power control (OLPC): When the SRI field is present in the DCI, the existing OLPC field (1 bit) is used to indicate the OLPC set, and a new p0-PUSCH-SetList-r16 is added. If the value of OLPC is '0', the UE determines the P0 of each TRP by the sri-PUSCH-PowerControlId mapped to the SRI field; if the value of OLPC is '1', the UE determines the P0 of each TRP by the first p0-PUSCH-SetId in the P0-PUSCH-Set mapped to the SRI field.
- OLPC Open-loop power control
- the existing OLPC field (1 bit or 2 bits) is used to indicate the OLPC set. If the value of OLPC is ‘0’ or ‘00’, the UE determines the P0 values of the two TRPs by the first and second default P0 values respectively; if the value of OLPC is ‘1’ or ‘01’, the UE determines the P0 values of the two TRPs by the first value in the first p0-PUSCH-SetList-r16_list and the first value in the second p0-PUSCH-SetList-r16_list respectively (one TRP, one P0 value); if the value of OLPC is ‘10’ or ‘11’, the UE determines the P0 values of the two TRPs by the second value in the first p0-PUSCH-SetList-r16_list and the second value in the second p0-PUSCH-SetList-r16_list respectively (one TRP, one P0 value).
- transmissions may be performed in either SBFD or non-SBFD symbols.
- Different spatial parameters and/or power control parameters may be used for these two symbol types, but there is no specific method for determining these parameters for different symbol types.
- the embodiments of the present disclosure provide an information processing method, device, equipment and medium, wherein the method and device are based on the same application concept. Since the principles of solving problems by the method and device are similar, the implementation of the device and method can refer to each other, and the repeated parts will not be repeated.
- the method includes:
- Step 201 Determine spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of an uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH); the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission.
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission.
- SBFD subband non-overlapping full-duplex
- the PUCCH resource numbers in different symbol types are not set independently, that is, a PUCCH resource number can correspond to a PUCCH resource in a SBFD symbol and a PUCCH resource in a non-SBFD symbol.
- the specific implementation of determining the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH in different symbol types can be found in the following embodiments.
- different symbol types may correspond to different SRS resource sets; different symbol types may also correspond to different spatial/power control parameter sets.
- the specific implementation of determining the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types can be found in the following embodiments.
- Step 202 Determine, based on the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- uplink physical channels have corresponding spatial parameters and/or power control parameters under different symbol types. It should be understood that for uplink physical channels, there is a correspondence between symbol types, spatial parameters and/or power control parameters.
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity can be determined based on the above correspondence.
- Step 203 Send the uplink physical channel using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the terminal can determine the corresponding spatial parameters and/or power control parameters, and then transmit the uplink physical channel based on the determined parameters, thereby achieving the effect of improving system performance.
- the physical channel is a PUCCH; and step 201 may specifically include:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- Solution 1 When activating the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource ID in the MAC CE, the symbol type corresponding to the PUCCH resource ID is indicated through the MAC CE. That is, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier. Specifically, a reserved bit in the MAC CE can indicate whether the PUCCH resource ID corresponds to an SBFD symbol or a non-SBFD symbol.
- Solution 2 Activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to two symbol types simultaneously in one MAC CE. That is, the MAC CE is used to activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmitting and receiving points M-TRP; that is, in the existing MAC CE defined in the M-TRP, two spatial parameters and/or power control parameters are activated for one PUCCH resource ID corresponding to two TRPs respectively (that is, one spatial parameter and/or power control parameter corresponds to one TRP), then this MAC CE is redefined in the SBFD system so that the two spatial parameters and/or power control parameters activated for one PUCCH resource ID correspond to two symbol types; for example, the first spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a non-SBFD symbol, and the second spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a SBFD symbol; or vice versa.
- the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the MAC CE structure of the M-TRP may be reused (multiplexed), but the corresponding MAC subheader information is different.
- the predefined (new) MAC CE activates two spatial parameters and/or power control parameters for one PUCCH resource ID, where these two spatial parameters and/or power control parameters correspond to two symbol types; for example, the first spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a non-SBFD symbol, and the second spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a SBFD symbol, or vice versa.
- different symbol types correspond to the same set of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets, or different symbol types correspond to different sets of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets; when different symbol types correspond to different sets of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets, the set of spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUCCH transmission opportunity is located is used.
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resources are parameters PUCCH-SpatialRelationInfo (spatial relationship information) and/or PUCCH-power control set information (PowerControlSetInfo).
- the first SRI/TPMI domain reuses (multiplexes) the first SRI/TPMI domain defined in the existing protocol; the second SRI/TPMI domain reuses (multiplexes) the second SRI/TPMI domain defined in the existing protocol, or the second SRI/TPMI domain is a pre-(newly) defined SRI/TPMI domain for SBFD.
- the first SRI/TPMI domain corresponds to non-SBFD symbols
- the second SRI/TPMI domain corresponds to SBFD symbols
- the first SRI/TPMI domain is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the non-SBFD symbol, or to indicate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the non-SBFD symbol
- the second SRI/TPMI domain is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the SBFD symbol, or to indicate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the SBFD symbol.
- Mode 5 When the DCI does not include the sounding reference signal resource indicator (SRI) field, two sets of default power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type.
- SRI sounding reference signal resource indicator
- the high-layer parameter set is configured by P0-AlphaSet
- the power control parameters associated with the SRS resource set are configured by sri-PUSCH-PowerControl.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format; in some embodiments, the second format is DCI format 0_1/0_2;
- the power control parameter includes two closed-loop index values
- the value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value
- each TPC field corresponds to a symbol type of PUSCH; that is, different symbol types of PUSCH correspond to different closed-loop index values, which can be indicated by the TPC field.
- the power control parameter includes a closed-loop index value.
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value, and the TPC field corresponds to all PUSCH symbol types. That is, different PUSCH symbol types correspond to the same closed-loop index value, which can be indicated by the TPC field.
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUSCH resources are parameters SRI-PUSCH-PowerControl.
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indication.
- the method of the present disclosure further includes:
- Open-loop power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, and the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- determining open-loop power control parameters based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively includes:
- the terminal determines P0 of each symbol type by mapping the sri-PUSCH-PowerControlId in the SRI field;
- a 1-bit or 2-bit OLPC field is used to indicate the OLPC set.
- the terminal determines the P0 values of the two symbol types using the first and second default P0 values respectively.
- the terminal determines the P0 values of the two symbol types through the first value in the first p0-PUSCH-SetList-r16_list and the first value in the second p0-PUSCH-SetList-r16_list respectively (one TRP corresponds to one P0 value); if the value of the OLPC domain is ‘10’ or ‘11’, the terminal determines the P0 values of the two symbol types through the second value in the first p0-PUSCH-SetList-r16_list and the second value in the second p0-PUSCH-SetList-r16_list respectively (one symbol type corresponds to one P0 value).
- the method of the present disclosure further comprises:
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined to be an SBFD symbol type; otherwise, the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is a non-SBFD symbol type.
- all OFDM symbols corresponding to the uplink physical channel are located in SBFD symbols. If at least one OFDM symbol is a non-SBFD symbol (i.e., a symbol without an uplink subband configured and/or a symbol with an uplink subband configured but falling back to a non-SBFD symbol due to the presence of an SSB), the symbol type for the uplink physical channel transmission opportunity is a non-SBFD symbol; otherwise, it is an SBFD symbol.
- a non-SBFD symbol i.e., a symbol without an uplink subband configured and/or a symbol with an uplink subband configured but falling back to a non-SBFD symbol due to the presence of an SSB
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined to be a non-SBFD symbol type; otherwise, the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is an SBFD symbol type.
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is an SBFD symbol; for example, if the first symbol of PUCCH/PUSCH is an SBFD symbol (i.e., a symbol configured with an uplink subband, and the case where an uplink subband is configured but falls back to a non-SBFD symbol due to the inclusion of SSB can be further excluded), then the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined to be an SBFD symbol; otherwise, it is a non-SBFD symbol; or, if the last symbol of PUCCH/PUSCH is an SBFD symbol, then the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is an SBFD symbol; otherwise, it is a non-SBFD symbol.
- SBFD symbol i.e., a symbol configured with an uplink subband, and the case where an uplink subband is configured but falls back to a non-SBFD symbol due to the inclusion of SSB can be further excluded
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on specific rules.
- the information processing method of the embodiment of the present disclosure determines the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel PUCCH or a physical uplink shared channel PUSCH; the different symbol types include sub-band non-overlapping full-duplex SBFD symbols and non-SBFD symbol types, and the SBFD symbol is a symbol where the sub-band used for transmission is located; then, based on the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are determined; finally, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are used to send the uplink physical channel.
- the terminal can transmit with different spatial domain parameters and/or power control parameters in different symbol types, thereby improving system performance.
- FIG3 it is a second flow chart of the information processing method provided by the embodiment of the present disclosure, and the method is applied to the network side device, that is, the method is executed by the network side device.
- the method includes:
- Step 301 Determine spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of an uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH); the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission.
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission.
- SBFD subband non-overlapping full-duplex
- Step 302 Determine, based on the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- Step 303 Receive the uplink physical channel using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- step 303 executed by the network side device, which corresponds to step 203 on the terminal side, the remaining steps are the same as those on the terminal side.
- the concepts of the relevant terms, understanding of the steps or corresponding implementation methods involved can be found in the explanation of the terminal side steps, which will not be repeated here.
- the network-side device can determine the corresponding spatial parameters and/or power control parameters, and then receive the uplink physical channel based on the determined parameters, thereby improving system performance.
- the physical channel is a PUCCH; and step 301 may specifically include:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmission and reception points (M-TRPs). That is, in the existing MAC CE defined for an M-TRP, two spatial parameters and/or power control parameters are activated for one PUCCH resource ID, corresponding to two TRPs (i.e., one spatial parameter and/or power control parameter corresponds to one TRP). In this case, the MAC CE is redefined in the SBFD system so that the two spatial parameters and/or power control parameters activated for one PUCCH resource ID correspond to two symbol types.
- M-TRPs transmission and reception points
- the first spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a non-SBFD symbol
- the second spatial parameter and/or power control parameter corresponds to a SBFD symbol, or vice versa.
- the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the MAC CE structure of the M-TRP can be reused (multiplexed), but the corresponding MAC subheader information is different.
- the predefined (new) MAC CE activates two spatial parameters and/or power control parameters for one PUCCH resource ID, and these two spatial parameters and/or power control parameters correspond to two symbol types; for example, the first spatial parameter and/or power control parameter corresponds to non-SBFD symbols, and the second spatial parameter and/or power control parameter corresponds to SBFD symbols; or vice versa.
- different symbol types correspond to the same set of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets, or different symbol types correspond to different sets of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets; when different symbol types correspond to different sets of PUCCH spatial parameters and/or power control parameter sets, the set of spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUCCH transmission opportunity is located is used.
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resources are parameters PUCCH-SpatialRelationInfo (spatial relationship information) and/or PUCCH-PowerControlSetInfo (power control set information).
- the uplink physical channel is a PUCCH
- the corresponding downlink control information DCI format is a first format; in some embodiments, the first format is DCI format 1_1/1_2;
- the power control parameters include two closed-loop index values, the value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of PUCCH; that is, different symbol types of PUCCH correspond to different closed-loop index values, which can be indicated by the TPC field.
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all PUCCH symbol types. That is, different PUCCH symbol types correspond to the same closed-loop index value, which can be indicated by the TPC field.
- the uplink physical channel is a PUSCH; accordingly, the above step 301, determining the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, includes:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- Mode 1 For single-slot PUSCH transmission, when the DCI includes a first indication field, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type of the PUSCH are determined by the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type of the PUSCH, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type of the PUSCH;
- the first indication field is an SRI field or a TPMI field.
- the first indication field is used to indicate an SRS resource in a sounding reference signal (SRS) resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located can be determined based on the SRS resources in the SRS resource set.
- SRS sounding reference signal
- Mode 2 For single-slot PUSCH transmission, when two first indication fields are included in the DCI, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type of the PUSCH are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type of the PUSCH, or to indicate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type of the PUSCH, and the second indication field is invalid or reserved;
- the first indicator field is an SRI field or a TPMI field.
- Mode 3 For single-slot PUSCH transmission, when two first indication fields are included in the DCI and the two first indication fields respectively indicate different symbol types, the first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameter and/or power control parameter corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUSCH resources are parameters SRI-PUSCH-PowerControl.
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel Determining, according to the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the MAC CE when a MAC CE is used to simultaneously activate spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for a PUCCH resource identifier, the MAC CE is a MAC CE defined for multiple transmitting and receiving points M-TRP; or, the MAC CE is a predefined MAC CE.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; accordingly, the processor 410 is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- two sets of default power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively.
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of the PUSCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indication.
- the processor 410 is further configured to:
- the processor 410 is further configured to:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on the symbol type of the first transmission symbol or the last transmission symbol in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel;
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- the processor 410 is further configured to:
- the symbol type whose proportion in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel is greater than a preset threshold is determined as the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity exists.
- the terminal of the embodiment of the present disclosure determines the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel PUCCH or a physical uplink shared channel PUSCH; the different symbol types include sub-band non-overlapping full-duplex SBFD symbols and non-SBFD symbol types, and the SBFD symbol is a symbol where the sub-band used for transmission is located; then, based on the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the different symbol types of the uplink physical channel, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are determined; finally, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are used to send the uplink physical channel.
- the terminal can transmit with different spatial parameters and/or power control parameters in different symbol types, thereby improving system performance.
- an embodiment of the present disclosure further provides an information processing device, including:
- the first processing unit 501 is configured to determine spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of an uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH); the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- PUCCH physical uplink control channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the second processing unit 502 is configured to determine, based on the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the third processing unit 503 is configured to send the uplink physical channel by using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; and the first processing unit is specifically configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the uplink physical channel is a PUSCH; the first processing unit 501 is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- two sets of default power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively.
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of the PUSCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH
- the PUSCH is configured with an open-loop power control (OLPC) indication.
- the apparatus of the embodiment of the present disclosure further includes:
- the seventh processing unit is configured to determine open-loop power control parameters based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, where the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- the apparatus of the present disclosure further includes:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on the symbol type of the first transmission symbol or the last transmission symbol in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel;
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- the eighth processing unit is specifically configured to:
- the symbol type whose proportion in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel is greater than a preset threshold is determined as the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity exists.
- the information processing device of the embodiment of the present disclosure determines the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel PUCCH or a physical uplink shared channel PUSCH; the different symbol types include sub-band non-overlapping full-duplex SBFD symbols and non-SBFD symbol types, and the SBFD symbol is a symbol where the sub-band used for transmission is located; then, based on the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are determined; finally, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are used to send the uplink physical channel.
- different spatial domain parameters and/or power control parameters can be used for transmission in different symbol types, thereby improving system performance.
- the division of units in the embodiments of the present disclosure is schematic and is merely a logical functional division. In actual implementation, other division methods may be used.
- the functional units in the various embodiments of the present disclosure may be integrated into a single processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into a single unit.
- the aforementioned integrated units may be implemented in the form of hardware or software functional units.
- the integrated unit is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a processor-readable storage medium.
- the computer software product is stored in a storage medium, including several instructions for enabling a computer device (which can be a personal computer, server, or network device, etc.) or a processor to execute all or part of the steps of the method described in each embodiment of the present disclosure.
- the aforementioned storage medium includes: U disk, mobile hard disk, read-only memory (ROM), random access memory (RAM), magnetic disk or optical disk, and other media that can store program code.
- a processor-readable storage medium stores program instructions, and the program instructions are used to cause the processor to execute the following steps:
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel Determining, according to the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the uplink physical channel is sent using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the program When the program is executed by the processor, it can implement all the implementation methods of the above-mentioned method embodiment applied to the terminal side as shown in Figure 2. To avoid repetition, they are not described here.
- an embodiment of the present disclosure further provides a network-side device, including: a memory 620 , a transceiver 600 , and a processor 610 : the memory 620 is configured to store computer programs; the transceiver 600 is configured to send and receive data under the control of the processor 610 , and the processor 610 performs the following operations:
- the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH);
- the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel Determining, according to the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the uplink physical channel is received using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges, specifically various circuits linked together by one or more processors represented by processor 610 and memory represented by memory 620.
- the bus architecture may also link together various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, and power management circuits, which are well known in the art and are therefore not further described herein.
- the bus interface provides an interface.
- the transceiver 600 may be a plurality of components, namely, a transmitter and a receiver, providing a unit for communicating with various other devices over a transmission medium, such as a wireless channel, a wired channel, an optical cable, and the like.
- the processor 610 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 620 may store data used by the processor 610 when performing operations.
- Open-loop power control parameters are determined based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, and the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a non-SBFD symbol type
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- the processor 610 is further configured to:
- the symbol type whose proportion in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel is greater than a preset threshold is determined as the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity exists.
- the present disclosure also provides an information processing device, including:
- the fourth processing unit 701 is configured to determine spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of an uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel (PUCCH) or a physical uplink shared channel (PUSCH); the different symbol types include a subband non-overlapping full-duplex (SBFD) symbol type and a non-SBFD symbol type, where the SBFD symbol is a symbol of a subband used for transmission;
- PUCCH physical uplink control channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- a fifth processing unit 702 is configured to determine, based on the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located;
- the sixth processing unit 703 is configured to receive the uplink physical channel by using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the uplink physical channel is a PUCCH; the fourth processing unit 701 is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the PUCCH are determined through the media access control-control unit MAC CE; wherein, the MAC CE is used to activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the PUCCH resource identifier, and indicate the symbol type corresponding to the PUCCH resource identifier; or, the MAC CE is used to simultaneously activate the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types for one PUCCH resource identifier.
- the uplink physical channel is a PUCCH and the corresponding downlink control information DCI format is a first format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUCCH;
- the power control parameter includes a closed-loop index value
- the value of the TPC field corresponds to the closed-loop index value
- the TPC field corresponds to all symbol types of PUCCH.
- the uplink physical channel is a PUSCH; the fourth processing unit 701 is further configured to:
- the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to different PUSCH symbol types are determined based on at least one of the following methods:
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by using the first indication field, wherein the first indication field is used to indicate the SRS resources in the sounding reference signal SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located are determined by the first first indication field in the DCI, wherein the first first indication field is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, and the second indication field is invalid or reserved;
- a first index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resource in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial space parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located;
- the second index value of the first indication field to be used is determined based on the symbol type where the PUSCH is located, and the first indication field corresponding to the first index value is used to indicate the SRS resources in the SRS resource set corresponding to the symbol type where the PUSCH is located, or to indicate the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the PUSCH is located.
- the first indication field is an SRI field or a transmission precoding indication TPMI field.
- the uplink physical channel is a PUSCH and the corresponding DCI format is a second format
- the power control parameter includes two closed-loop index values, a value of each TPC field corresponds to one closed-loop index value, and each TPC field corresponds to a symbol type of the PUSCH;
- a ninth processing unit is configured to determine open-loop power control parameters based on the PUSCH in the SBFD symbol type and the PUSCH in the non-SBFD symbol type, respectively, where the open-loop power control parameters are included in the power control parameters.
- the apparatus of the present disclosure further includes:
- a tenth processing unit configured to determine a symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located based on at least one of the following manners:
- determining that the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located is a SBFD symbol type
- determining the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity based on the symbol type of the first transmission symbol or the last transmission symbol in the transmission symbols corresponding to the uplink physical channel;
- the symbol type of the uplink physical channel transmission opportunity is determined based on a specific rule.
- the tenth processing unit is specifically configured to:
- the information processing device of the embodiment of the present disclosure determines the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to different symbol types of the uplink physical channel, where the uplink physical channel is a physical uplink control channel PUCCH or a physical uplink shared channel PUSCH; the different symbol types include sub-band non-overlapping full-duplex SBFD symbols and non-SBFD symbol types, and the SBFD symbol is a symbol where the sub-band used for transmission is located; then, based on the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the different symbol types of the uplink physical channel, the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located are determined; finally, the uplink physical channel is received using the spatial domain parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the network side device can determine the corresponding spatial domain parameters and/or power control parameters, and thus receive the uplink physical channel based on the determined parameters, thereby achieving the effect of improving system
- the division of units in the embodiments of the present disclosure is schematic and is merely a logical functional division. In actual implementation, other division methods may be used.
- the functional units in the various embodiments of the present disclosure may be integrated into a single processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into a single unit.
- the aforementioned integrated units may be implemented in the form of hardware or software functional units.
- the uplink physical channel is received using the spatial parameters and/or power control parameters corresponding to the symbol type where the uplink physical channel transmission opportunity is located.
- the program When the program is executed by the processor, it can implement all the implementation methods of the above-mentioned method embodiment applied to the network side device side as shown in Figure 3. To avoid repetition, they are not described here.
- a computer program product including computer instructions.
- the various processes of the method embodiment shown in Figure 2 or Figure 3 are implemented, and the same technical effect can be achieved. To avoid repetition, they are not repeated here.
- applicable systems may include the Global System of Mobile communication (GSM) system, the Code Division Multiple Access (CDMA) system, the Wideband Code Division Multiple Access (WCDMA) General Packet Radio Service (GPRS) system, the Long Term Evolution (LTE) system, the LTE Frequency Division Duplex (FDD) system, the LTE Time Division Duplex (TDD) system, the Long Term Evolution Advanced (LTE-A) system, the Universal Mobile Telecommunication System (UMTS), the Worldwide Interoperability for Microwave Access (WiMAX) system, and the 5G New Radio (NR) system.
- GSM Global System of Mobile communication
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
- GPRS General Packet Radio Service
- LTE Long Term Evolution
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- LTE-A Long Term Evolution Advanced
- UMTS Universal Mobile Telecommunication System
- WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
- 5G New Radio (NR) system
- the terminal device involved in the embodiments of the present disclosure may be a device that provides voice and/or data connectivity to a user, a handheld device with wireless connection function, or other processing equipment connected to a wireless modem.
- the name of the terminal device may also be different.
- the terminal device may be called a user equipment (UE).
- the wireless terminal device can communicate with one or more core networks (CN) via a radio access network (RAN).
- CN core networks
- RAN radio access network
- the wireless terminal device may be a mobile terminal device, such as a mobile phone (or "cellular" phone) and a computer with a mobile terminal device.
- it may be a portable, pocket-sized, handheld, computer-built-in or vehicle-mounted mobile device that exchanges language and/or data with the radio access network.
- a wireless terminal device may also be referred to as a system, subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile, remote station, access point, remote terminal, access terminal, user terminal, user agent, or user device, but is not limited to these terms in the embodiments of the present disclosure.
- the network device involved in the embodiments of the present disclosure may be a base station, which may include multiple cells providing services to the terminal.
- the base station may also be called an access point, or may be a device in the access network that communicates with the wireless terminal device through one or more sectors on the air interface, or other names.
- the network device can be used to interchange received air frames with Internet Protocol (IP) packets, acting as a router between the wireless terminal device and the rest of the access network, wherein the rest of the access network may include an Internet Protocol (IP) communication network.
- IP Internet Protocol
- the network device may also coordinate the attribute management of the air interface.
- the network device involved in the embodiments of the present disclosure may be a network device (Base Transceiver Station, BTS) in the Global System for Mobile communications (GSM) or Code Division Multiple Access (CDMA), or a network device (NodeB) in Wide-band Code Division Multiple Access (WCDMA), or an evolved network device (evolutional Node B, eNB or e-NodeB) in the Long Term Evolution (LTE) system, a 5G base station (gNB) in the 5G network architecture (next generation system), or a home evolved Node B (HeNB), a relay node, a femto base station, a pico base station, etc., but is not limited in the embodiments of the present disclosure.
- network devices may include centralized unit (CU) nodes and distributed unit (DU) nodes, and the centralized unit and the distributed unit may also be geographically separated.
- the embodiments of the present disclosure may be provided as methods, systems, or computer program products. Therefore, the present disclosure may take the form of a complete hardware embodiment, a complete software embodiment, or an embodiment combining software and hardware. Furthermore, the present disclosure may take the form of a computer program product implemented on one or more computer-usable storage media (including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.) containing computer-usable program code.
- a computer-usable storage media including but not limited to magnetic disk storage and optical storage, etc.
- These computer-executable instructions can be provided to a processor of a general-purpose computer, a special-purpose computer, an embedded processor, or other programmable data processing device to produce a machine, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing device produce a device for implementing the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
- processor-executable instructions may also be stored in a processor-readable memory that can direct a computer or other programmable data processing device to operate in a specific manner, so that the instructions stored in the processor-readable memory produce a product including an instruction device that implements the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
- processor-executable instructions may also be loaded onto a computer or other programmable data processing device so that a series of operational steps are executed on the computer or other programmable device to produce a computer-implemented process, whereby the instructions executed on the computer or other programmable device provide steps for implementing the functions specified in one or more processes in the flowchart and/or one or more boxes in the block diagram.
- each component or each step can be decomposed and/or recombined.
- These decompositions and/or recombinations should be regarded as equivalent schemes of the present invention.
- the steps of performing the above-mentioned series of processing can naturally be performed in chronological order according to the order of description, but it is not necessary to perform them in chronological order, and some steps can be performed in parallel or independently of each other.
- modules can be fully or partially integrated into one physical entity, or they can be physically separated.
- these modules can all be implemented in the form of software called by a processing element; or they can all be implemented in the form of hardware; or some modules can be implemented in the form of software called by a processing element, and some modules can be implemented in the form of hardware.
- a module can be a separately established processing element, or it can be integrated into a chip of the above-mentioned device.
- each module, unit, sub-unit or sub-module can be one or more integrated circuits configured to implement the above method, such as one or more application specific integrated circuits (ASICs), or one or more microprocessors (digital signal processors, DSPs), or one or more field programmable gate arrays (FPGAs).
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- FPGAs field programmable gate arrays
- the processing element can be a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or other processor that can call program code.
- these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
- SOC system-on-a-chip
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本公开提供一种信息处理方法、装置、设备及介质。本公开的方法,包括:确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,上行物理信道为PUCCH或者PUSCH;不同符号类型包括SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;根据上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
Description
本公开主张在2024年4月3日提交中国专利局、申请号为202410401671.2、申请名称为“信息处理方法、装置、设备及介质”的中国专利申请的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
本公开涉及通信技术领域,尤其涉及一种信息处理方法、装置、设备及介质。
相关技术中为了提升时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统的上行覆盖,正在针对子带不重叠全双工(Subband non-overlapping Full Duplex,SBFD)技术进行研究。针对支持SBFD的终端,可能在SBFD符号中传输,也可能在非SBFD符号中传输。在这两种符号类型中可能使用不同的空域参数和/或功率控制参数,但是如何对于不同符号类型分别确定空域参数和/或功率控制参数还没有具体的方法。
本公开的目的在于提供一种信息处理方法、装置、设备及介质,用以解决对于不同符号类型如何分别确定空域参数和/或功率控制参数的问题。
为了实现上述目的,第一方面,本公开实施例提供一种信息处理方法,应用于终端,包括:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述方法还包括:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
第二方面,本公开实施例还提供一种信息处理方法,应用于网络侧设备,包括:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述方法还包括:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述方法还包括:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
第三方面,本公开实施例还提供一种终端,包括:存储器、收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据,所述处理器用于执行以下操作:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;所述处理器还用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;所述处理器还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述处理器还用于:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述处理器还用于:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述处理器还用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
第四方面,本公开实施例还提供一种信息处理装置,包括:
第一处理单元,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
第二处理单元,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
第三处理单元,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
第五方面,本公开实施例还提供了一种网络侧设备,包括:存储器、收发机,处理器:存储器,用于存储计算机程序;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据,所述处理器用于执行以下操作:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;所述处理器还用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;所述处理器还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述处理器还用于:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述处理器还用于:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述处理器还用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
第六方面,本公开实施例还提供了一种信息处理装置,包括:
第四处理单元,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
第五处理单元,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
第六处理单元,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
第七方面,本公开实施例还提供一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行上述第一方面所述的信息处理方法的步骤,或者执行上述第二方面所述的信息处理方法的步骤。
第八方面,本公开实施例还提供一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如上述第一方面所述的信息处理方法中的步骤,或者实现如上述第二方面所述的信息处理方法的步骤。
本公开的上述技术方案至少具有如下有益效果:
本公开实施例的上述技术方案中,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道,通过上述处理,终端能够在不同符号类型中以不同的空域参数和/或功率控制参数进行传输,从而提升系统性能。
图1为SBFD子带配置示意图;
图2为本公开实施例的信息处理方法的流程示意图之一;
图3为本公开实施例的信息处理方法的流程示意图之二;
图4为本公开实施例的终端的硬件结构示意图;
图5为本公开实施例的信息处理装置的模块示意图之一;
图6为本公开实施例的网络侧设备的硬件结构示意图;
图7为本公开实施例的信息处理装置的模块示意图之二。
本公开实施例中术语“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本公开实施例中术语“多个”是指两个或两个以上,其它量词与之类似。
下面将结合本公开实施例中的附图,对本公开实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本公开一部分实施例,并不是全部的实施例。基于本公开中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本公开保护的范围。
为了便于理解本公开的方案,对本公开涉及的相关内容进行介绍。
1)双工模式
第五代新无线系统(5Generation New RAT,5G NR)支持时分双工(Time Division Duplex,TDD)和频分双工(Frequency Division Duplex,FDD),TDD和FDD指移动通信技术中的两种双工通信模式。TDD指时分双工模式,FDD指频分双工模式。TDD模式在同一频率信道即载波的不同时刻进行发送和接收,通过时间来区分上行和下行传输的资源;FDD模式在不同频率信道同时进行发送和接收,通过频率来区分上行和下行传输的资源。
5G NR在版本Rel-19阶段将支持子带不重叠的全双工,即基站可以在一个TDD载波内通过不同的子带同时进行发送和接收,用于发送和接收的子带之间不重叠。SBFD符号是一个同时包含用于上行传输的子带和用于下行传输的子带的符号。目前仅考虑SBFD符号可以配置在TDD上行和下行公共配置(TDD-UL-DL-ConfigCommon)配置的下行符号或者灵活符号中。对于子带全双工系统,目前考虑支持的子带配置包含如图1所示的两种情况:
SBFD子带配置#1使用{DUD}模式,即一个SBFD时隙包含载波带宽的中心位置为一个上行子带及载波带宽的两侧为两个下行子带;
SBFD子带配置#2使用{DU}模式,即一个SBFD时隙包含载波带宽一侧的一个上行子带及载波带宽另一侧的一个下行子带。
在SBFD系统中的终端为半双工的终端能力,可以是支持SBFD的终端,也可以是不支持SBFD的终端。支持SBFD的终端即为知道SBFD子带配置的终端,或者知道接入基站执行SBFD操作的终端,或者为后期版本的终端,后续简称为SBFD终端。对于SBFD终端,可以定义新的一些终端行为。不支持SBFD的终端即为早期的终端,或者传统终端,或者不知道SBFD子带配置的终端,或者不知道接入基站执行SBFD操作的终端。
2)物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的空域和功控参数的确定
对于PUCCH,终端可以被配置一组空间关系信息(SpatialRelationInfo),其中每个SpatialRelationInfo用于配置PUCCH的空域参数和功率控制参数,包含参数{波束参考信号标识ID,P0,路损参考信号ID和闭环索引(closed-loop index)}。其中,波束参考信号ID属于空域参数,其余参数属于功率控制参数。当终端被配置了多于一组SpatialRelationInfo时,可以通过媒体接入控制-控制单元(Medium Access Control-Control Element,MAC CE)激活PUCCH的一组SpatialRelationInfo参数。如果是多个发送接收点(Multiple Transmit-Receive Point,M-TRP)传输,还可以通过MAC CE激活PUCCH的两组SpatialRelationInfo参数对应不同的TRP。
闭环功控:对于下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)格式,DCI format 1_1/1_2,可以通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令配置第二个发送功率控制(Transmit Power Control,TPC)域用于M-TRP,当RRC信令为DCI format 1_1/1_2配置了第二个TPC域时,每个TPC域对应于一个closed-loop index;否则,DCI format 1_1/1_2中只有一个TPC域(与Rel-15/Rel-16相同),该TPC域的取值用于被调度的PUCCH的所有closed-loop index。
3)物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的空域和功率控制参数的确定
对于基于码本的PUSCH传输和非码本PUSCH传输,终端可以被配置最多两个探测参考信号(Sound Reference Signal,SRS)资源集合,每个SRS资源集合对应不同的TRP。DCI中包含SRS资源集合指示域,以及SRS资源指示(SRS Resource Indicator,SRI)域。SRS资源集合指示信息域,用于指示当前的传输对应一个TRP或者两个TRP,以及两个SRI/传输预编码指示(Transmitted Precoding Matrix Indicator,TPMI)域如何对应到PUSCH传输。DCI中还可以包括两个SRI域/TPMI域,通过两个SRI域/TPMI域为两个TRP分别指示SRI/TPMI的方案。
对SRI关联的PUSCH功率控制:基站配置两组功率控制参数集合(SRI-PUSCH-PowerControl),即两个TRP各对应一个功控参数集合,DCI中的两个SRI域分别与两个功率控制参数集合相对应。
DCI中无SRI域时的默认功控参数:为Rel-16默认功率控制参数确定方案的扩展。如果UE被提供了enablePL-RS-UpdateForPUSCH-SRS,第一组功率控制参数包括{P0-AlphaSet中的第一个值,第一个SRS资源集合所关联的第一个sri-PUSCH-PowerControl指示的路损参考信号,closed-loop index l=0}用于TRP1,第二组功率控制参数{P0-AlphaSet中的第二个值,第二个SRS资源集合所关联的第一个sri-PUSCH-PowerControl指示的路损参考信号,closed-loop index l=1(如果被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)/0(如果未被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)}用于TRP2。如果UE没有被提供enablePL-RS-UpdateForPUSCH-SRS,第一组功率控制参数包括{P0-AlphaSet中的第一个值,对应于PUSCH-PathlossReferenceRS-Id=0的路损参考信号,closed-loop index l=0}用于TRP1,第二组功率控制参数{P0-AlphaSet中的第二个值,对应于PUSCH-PathlossReferenceRS-Id=1的路损参考信号,closed-loop index l=1(如果被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)/0(如果未被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)}用于TRP2。
闭环功控指示TPC:对于DCI format 0_1/0_2,可以通过RRC信令配置第二个TPC域,当RRC信令为DCI format 0_1/0_2配置了第二个TPC域时,每个TPC域对应于一个closed-loop index;否则,DCI format 0_1/0_2中只有一个TPC域(与Rel-15/Rel-16相同),该TPC的取值用于被调度的PUSCH的所有closed-loop index。
开环功控指示开环功率控制(Open Loop Power Control,OLPC):在DCI中存在SRI域时,使用现有的OLPC域(1比特)指示OLPC集合,增加新的p0-PUSCH-SetList-r16。如果OLPC的取值为‘0’,UE通过映射至SRI域的sri-PUSCH-PowerControlId确定每个TRP的P0;如果OLPC的取值为‘1’,UE通过映射至SRI域的P0-PUSCH-Set中的第一个p0-PUSCH-SetId确定每个TRP的P0。在调度PUSCH的DCI中没有SRI域时,使用现有的OLPC域(1比特或2比特)指示OLPC集合。如果OLPC的取值为‘0’或‘00’,UE通过第一个和第二个默认的P0值分别确定两个TRP的P0值;如果OLPC的取值为‘1’或‘01’,UE分别通过第一个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第一个值和第二个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第一个值分别确定两个TRP的P0值(一个TRP一个P0值);如果OLPC的取值为‘10’或‘11’,UE分别通过第一个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第二个值和第二个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第二个值分别确定两个TRP的P0值(一个TRP一个P0值)。
针对支持SBFD的终端,可能在SBFD符号中传输,也可能在非SBFD符号中传输。在这两种符号类型中可能使用不同的空域参数和/或功率控制参数,但是如何对于不同符号类型分别确定空域参数和/或功率控制参数还没有具体的方法。
为了解决上述技术问题,本公开实施例提供了一种信息处理方法、装置、设备及介质,其中,方法和装置是基于同一申请构思的,由于方法和装置解决问题的原理相似,因此装置和方法的实施可以相互参见,重复之处不再赘述。
如图2所示,为本公开实施例提供的信息处理方法的流程示意图之一,该方法应用于终端,即该方法由终端执行。在一些实施例中,终端为SBFD终端,即支持SBFD的终端。
其中,该方法包括:
步骤201,确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
其中,在上行物理信道为PUCCH的情况下,不同符号类型中的PUCCH资源编号非独立设置,即一个PUCCH资源编号可以对应一个SBFD符号中的PUCCH资源,还对应一个非SBFD符号中的PUCCH资源。其中,在上行物理信道为PUCCH的情况下,确定PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的具体实现可参见下述实施例。
在上行物理信道为PUSCH的情况下,不同符号类型可以对应不同的SRS资源集合;不同符号类型也可以对应不同的空域/功率控制参数集合。其中,在上行物理信道为PUSCH的情况下,确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的具体实现可参见下述实施例。
步骤202,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
需要说明的是,上行物理信道在不同符号类型下有与之对应的空域参数和/或功率控制参数。应理解,针对上行物理信道,符号类型、空域参数和/或功率控制参数之间具有对应关系。
这里,在已知上行物理信道传输机会所在的符号类型的情况下,基于上述对应关系,即可确定上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
步骤203,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
这样,对于不同的符号类型,终端可以确定出对应的空域参数和/或功率控制参数,从而基于确定出的参数进行上行物理信道的发送,达到提升系统性能的效果。
一些实施例中,所述上述物理信道为PUCCH;上述步骤201可具体包括:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
该实施例对应两个方案,方案1:在MAC CE中激活PUCCH资源ID对应的空域参数和/或功率控制参数时,通过MAC CE指示PUCCH资源ID对应的符号类型;即MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型。具体的,可以通过MAC CE中的一个保留比特指示PUCCH资源ID对应SBFD符号还是非SBFD符号。
方案2:在一个MAC CE中同时激活两种符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。即MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;即现有针对M-TRP中定义的MAC CE中,对于一个PUCCH资源ID激活两个空域参数和/或功率控制参数分别对应两个TRP(即一个空域参数和/或功率控制参数对应一个TRP),那么重新定义在SBFD系统中这个MAC CE对于一个PUCCH资源ID激活的两个空域参数和/或功率控制参数对应两种符号类型;例如,第一个空域参数和/或功率控制参数对应非SBFD符号,第二个空域参数和/或功率控制参数对应SBFD符号;或者反之。
或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。这里,可重用(复用)M-TRP的MAC CE结构,但是对应的MAC子头信息不同。预定义(新)的MAC CE对一个PUCCH资源ID激活两个空域参数和/或功率控制参数,这两个空域参数和/或功率控制参数对应两种符号类型;例如第一个空域参数和/或功率控制参数对应非SBFD符号,第二个空域参数和/或功率控制参数对应SBFD符号;或者反之。
上述实施例中,不同符号类型对应同一组PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合,或者不同符号类型对应不同的PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合;当不同符号类型对应不同的PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合时,基于PUCCH传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的集合。
在一些实施例中,PUCCH资源对应的空域参数和/或功率控制参数为参数PUCCH-SpatialRelationInfo(空间关系信息),和/或PUCCH-功率控制集信息(PowerControlSetInfo)。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH,且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在一些实施例中,第一格式为DCI format 1_1/1_2;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;即PUCCH的不同符号类型对应的闭环索引值不同,可通过TPC域指示。
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。即PUCCH的不同符号类型均对应相同的闭环索引值,可通过TPC域指示。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;相应的,上述步骤201,确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
方式1,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在一些实施例中,第一指示域为SRI域或者TPMI域。这里,在第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源的情况下,可基于SRS资源集合中的SRS资源确定PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式2,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
在一些实施例中,第一指示域为SRI域或者TPMI域。
方式3,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
也就是说,基于PUCSH所在的符号类型确定使用哪一个SRI/TPMI域指示(这里通过第一索引值指示),且这个SRI/TPMI域用于指示PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,第一个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第一个SRI/TPMI域;第二个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第二个SRI/TPMI域,或者第二个SRI/TPMI域为针对SBFD预(新)定义的SRI/TPMI域。例如,第一个SRI/TPMI域对应非SBFD符号,第二个SRI/TPMI域对应SBFD符号;则当PUSCH的符号类型为非SBFD符号时,使用第一个SRI/TPMI域,指示非SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者非SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数;否则使用第二个SRI/TPMI域,指示SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式4,对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在一些实施例中,第一个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第一个SRI/TPMI域;第二个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第二个SRI/TPMI域,或者第二个SRI/TPMI域为针对SBFD预(新)定义的SRI/TPMI域。例如,第一个SRI/TPMI域对应非SBFD符号,第二个SRI/TPMI域对应SBFD符号;则当PUSCH的传输机会所在的符号类型为非SBFD符号时,使用第一个SRI/TPMI域,指示非SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者指示非SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数;否则使用第二个SRI/TPMI域,指示SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者指示SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式5,在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,第一组参数对应非SBFD符号的参数;第二组参数对应SBFD符号的参数;或者,第一组参数对应SBFD符号的参数;第二组参数对应非SBFD符号的参数。
一些实施例中,若终端被提供了路径损耗参考信号更新参数(如enablePL-RS-UpdateForPUSCH-SRS),第一组功率控制参数包括{高层参数集中的第一个值,第一个SRS资源集合所关联的第一个功率控制参数指示的路损参考信号,closed-loop index l=0},第二组功率控制参数包括{高层参数集中的第二个值,第二个SRS资源集合所关联的第一个功率控制参数指示的路损参考信号,closed-loop index l=1(如果被配置两个PUSCH功率控制调整状态(twoPUSCH-PC-AdjustmentStates))/0(如果未被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)}。
这里,高层参数集由P0-AlphaSet配置,SRS资源集合所关联的功率控制参数由sri-PUSCH-PowerControl配置。
另一些实施例中,若终端被提供了路径损耗参考信号更新参数(如enablePL-RS-UpdateForPUSCH-SRS),第一组功率控制参数包括{高层参数集中的第一个值,对应于路径损耗参考信号标识(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)=0的路损参考信号,closed-loop index l=0},第二组功率控制参数包括{高层参数集中的第二个值,对应于路径损耗参考信号标识(PUSCH-PathlossReferenceRS-Id)=1的路径参考信号,closed-loop index l=1(如果被配置两个PUSCH功率控制调整状态(twoPUSCH-PC-AdjustmentStates))/0(如果未被配置twoPUSCH-PC-AdjustmentStates)}。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在一些实施例中,第二格式为DCI format 0_1/0_2;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;即PUSCH的不同符号类型对应的闭环索引值不同,可通过TPC域指示。
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。即PUSCH的不同符号类型均对应相同的闭环索引值,可通过TPC域指示。
在一些实施例中,PUSCH资源对应的空域参数和/或功率控制参数为参数SRI-PUSCH-PowerControl。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,本公开的方法还包括:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,包括:
1)在DCI中存在SRI域时,使用1比特OLPC域指示OLPC集合,不同符号类型对应不同的p0-PUSCH-SetList。
如果OLPC域的取值为‘0’,终端通过映射至SRI域的sri-PUSCH-PowerControlId确定每个符号类型的P0;
如果OLPC域的取值为‘1’,终端通过映射至SRI域的P0-PUSCH-Set中的第一个p0-PUSCH-SetId确定每个符号类型的P0。
2)在调度PUSCH的DCI中无SRI域时,使用1比特或2比特的OLPC域指示OLPC集合。
如果OLPC域的取值为‘0’或‘00’,终端通过第一个和第二个默认的P0值分别确定两个符号类型的P0值。
如果OLPC域的取值为‘1’或‘01’,终端分别通过第一个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第一个值和第二个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第一个值分别确定两个符号类型的P0值(一个TRP对应一个P0值);如果OLPC域的取值为‘10’或‘11’,终端分别通过第一个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第二个值和第二个p0-PUSCH-SetList-r16_list中的第二个值分别确定两个符号类型的P0值(一个符号类型对应一个P0值)。
一些实施例中,本公开的方法还包括:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
①在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
应理解,在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型,否则所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型。
这种方式中,上行物理信道对应的OFDM符号全部位于SBFD符号中。如果有至少一个OFDM符号属于非SBFD符号(即未配置上行子带的符号和/或配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况),则上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号,否则是SBFD符号。
②在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
应理解,在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型,否则所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型。
③在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
这种方式中,基于上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定上行物理信道传输机会所在的符号类型是否为SBFD符号;例如,PUCCH/PUSCH的第一个符号为SBFD符号(即配置了上行子带的符号,还可以进一步排除其中配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况),则确定上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号;否则是非SBFD符号;或者,PUCCH/PUSCH的最后一个符号为SBFD符号,则上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号;否则是非SBFD符号。
④在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
这里,一些实施例中,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
也就是说,基于上行物理信道对应的传输符号中占用较多的符号类型。假设PUCCH/PUSCH包含13个OFDM符号,则当其中的SBFD符号(即配置了上行子带的符号;还可以进一步排除其中配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况)个数大于等于7时,则认为上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号,否则为非SBFD符号)。
本公开实施例的信息处理方法,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道,通过上述处理,终端能够在不同符号类型中以不同的空域参数和/或功率控制参数进行传输,从而提升系统性能。
如图3所示,为本公开实施例提供的信息处理方法的流程示意图之二,该方法应用于网络侧设备,即该方法由网络侧设备执行。其中,该方法包括:
步骤301,确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
步骤302,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
步骤303,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
需要说明的是,网络侧设备执行的步骤303与终端侧步骤203对应外,其余步骤均与终端侧相同,涉及到的相关名词的概念、对步骤的理解或对应的实现方式,可参见终端侧步骤的阐述,这里不再赘述。
对于不同的符号类型,网络侧设备可以确定出对应的空域参数和/或功率控制参数,从而基于确定出的参数接收上行物理信道,达到提升系统性能的效果。
一些实施例中,所述上述物理信道为PUCCH;上述步骤301可具体包括:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;即现有针对M-TRP中定义的MAC CE中,对于一个PUCCH资源ID激活两个空域参数和/或功率控制参数分别对应两个TRP(即一个空域参数和/或功率控制参数对应一个TRP),那么重新定义在SBFD系统中这个MAC CE对于一个PUCCH资源ID激活的两个空域参数和/或功率控制参数对应两种符号类型;例如,第一个空域参数和/或功率控制参数对应非SBFD符号,第二个空域参数和/或功率控制参数对应SBFD符号;或者反之。或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。这里,可重用(复用)M-TRP的MAC CE结构,但是对应的MAC子头信息不同。预定义(新)的MAC CE对一个PUCCH资源ID激活两个空域参数和/或功率控制参数,这两个空域参数和/或功率控制参数对应两种符号类型;例如第一个空域参数和/或功率控制参数对应非SBFD符号,第二个空域参数和/或功率控制参数对应SBFD符号;或者反之。
上述实施例中,在一些实施例中,不同符号类型对应同一组PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合,或者不同符号类型对应不同的PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合;当不同符号类型对应不同的PUCCH空域参数和/或功率控制参数的集合时,基于PUCCH传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的集合。
在一些实施例中,PUCCH资源对应的空域参数和/或功率控制参数为参数PUCCH-SpatialRelationInfo(空间关系信息),和/或PUCCH-PowerControlSetInfo(功率控制集信息)。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH,且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在一些实施例中,第一格式为DCI format 1_1/1_2;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;即PUCCH的不同符号类型对应的闭环索引值不同,可通过TPC域指示。
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。即PUCCH的不同符号类型均对应相同的闭环索引值,可通过TPC域指示。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;相应的,上述步骤301,确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
方式1,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在一些实施例中,第一指示域为SRI域或者TPMI域。这里,在第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源的情况下,可基于SRS资源集合中的SRS资源确定PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式2,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
在一些实施例中,第一指示域为SRI域或者TPMI域。
方式3,对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
也就是说,基于PUCSH所在的符号类型确定使用哪一个SRI/TPMI域指示(这里通过第一索引值指示),且这个SRI/TPMI域用于指示PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,第一个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第一个SRI/TPMI域;第二个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第二个SRI/TPMI域,或者第二个SRI/TPMI域为针对SBFD预(新)定义的SRI/TPMI域。例如,第一个SRI/TPMI域对应非SBFD符号,第二个SRI/TPMI域对应SBFD符号;则当PUSCH的符号类型为非SBFD符号时,使用第一个SRI/TPMI域,指示非SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者非SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数;否则使用第二个SRI/TPMI域,指示SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式4,对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在一些实施例中,第一个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第一个SRI/TPMI域;第二个SRI/TPMI域重用(复用)现有协议中定义的第二个SRI/TPMI域,或者第二个SRI/TPMI域为针对SBFD预(新)定义的SRI/TPMI域。例如,第一个SRI/TPMI域对应非SBFD符号,第二个SRI/TPMI域对应SBFD符号;则当PUSCH的传输机会所在的符号类型为非SBFD符号时,使用第一个SRI/TPMI域,指示非SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者指示非SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数;否则使用第二个SRI/TPMI域,指示SBFD符号对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者指示SBFD符号对应的空域参数和/或功率控制参数。
方式5,在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,第一组参数对应非SBFD符号的参数;第二组参数对应SBFD符号的参数;或者,第一组参数对应SBFD符号的参数;第二组参数对应非SBFD符号的参数。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在一些实施例中,第二格式为DCI format 0_1/0_2;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;即PUSCH的不同符号类型对应的闭环索引值不同,可通过TPC域指示。
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。即PUSCH的不同符号类型均对应相同的闭环索引值,可通过TPC域指示。
在一些实施例中,PUSCH资源对应的空域参数和/或功率控制参数为参数SRI-PUSCH-PowerControl。
一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,本公开的方法还包括:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
一些实施例中,本公开的方法还包括:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
①在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
应理解,在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型,否则所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型。
这种方式中,上行物理信道对应的OFDM符号全部位于SBFD符号中。如果有至少一个OFDM符号属于非SBFD符号(即未配置上行子带的符号和/或配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况),则上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号,否则是SBFD符号。
②在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
应理解,在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型,否则所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型。
③在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
这种方式中,基于上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定上行物理信道传输机会所在的符号类型是否为SBFD符号;例如,PUCCH/PUSCH的第一个符号为SBFD符号(即配置了上行子带的符号,还可以进一步排除其中配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况),则确定上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号;否则是非SBFD符号;或者,PUCCH/PUSCH的最后一个符号为SBFD符号,则上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号;否则是非SBFD符号。
④在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
这里,在一些实施例中,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
也就是说,基于上行物理信道对应的传输符号中占用较多的符号类型。假设PUCCH/PUSCH包含13个OFDM符号,则当其中的SBFD符号(即配置了上行子带的符号;还可以进一步排除其中配置了上行子带,但是由于包含SSB而回退为非SBFD符号的情况)个数大于等于7时,则认为上行物理信道传输机会所在的符号类型是SBFD符号,否则为非SBFD符号。
本公开实施例的信息处理方法,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道,通过上述处理,网络侧设备可以确定出对应的空域参数和/或功率控制参数,从而基于确定出的参数接收上行物理信道,达到提升系统性能的效果。
如图4所示,本公开实施例还提供了一种终端,包括:存储器420、收发机400,处理器410:存储器420,用于存储程序指令;收发机400,用于在该处理器410的控制下收发数据;所述处理器410执行以下操作:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
其中,在图4中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器410代表的一个或多个处理器和存储器420代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机400可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。针对不同的用户设备,用户接口430还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。
处理器410负责管理总线架构和通常的处理,存储器420可以存储处理器410在执行操作时所使用的数据。
可选的,处理器410可以是CPU(中央处理器)、ASIC(Application Specific Integrated Circuit,专用集成电路)、FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)或CPLD(Complex Programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件),处理器410也可以采用多核架构。
处理器410通过调用存储器存储的程序指令,用于按照获得的可执行指令执行本公开实施例提供的任一所述方法。处理器410与存储器420也可以物理上分开布置。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;相应的,所述处理器410还用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;相应的,所述处理器410还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,相应的,所述处理器410还用于:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述处理器410还用于:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述处理器410还用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
本公开实施例的终端,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道,通过上述处理,终端能够在不同符号类型中以不同的空域参数和/或功率控制参数进行传输,从而提升系统性能。
如图5所示,本公开实施例还提供了一种信息处理装置,包括:
第一处理单元501,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
第二处理单元502,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
第三处理单元503,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;第一处理单元具体用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;第一处理单元501还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,本公开实施例的装置,还包括:
第七处理单元,用于基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,本公开实施例的装置,还包括:
第八处理单元,用于基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述第八处理单元具体用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
本公开实施例的信息处理装置,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道,通过上述处理,能够在不同符号类型中以不同的空域参数和/或功率控制参数进行传输,从而提升系统性能。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
在本公开的一些实施例中,还提供了一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有程序指令,所述程序指令用于使所述处理器执行实现以下步骤:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
该程序被处理器执行时能实现上述应用于如图2所示的终端侧的方法实施例中的所有实现方式,为避免重复,此处不再赘述。
如图6所示,本公开实施例还提供一种网络侧设备,包括:存储器620、收发机600,处理器610:存储器620,用于存储计算机程序;收发机600,用于在所述处理器610的控制下收发数据,所述处理器610执行以下操作:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
其中,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器610代表的一个或多个处理器和存储器620代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机600可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元,这些传输介质包括无线信道、有线信道、光缆等传输介质。处理器610负责管理总线架构和通常的处理,存储器620可以存储处理器610在执行操作时所使用的数据。
处理器610可以是中央处理器(Central Processing Unit,CPU)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或复杂可编程逻辑器件(Complex Programmable Logic Device,CPLD),处理器也可以采用多核架构。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;相应的,所述处理器610还用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;相应的,所述处理器610还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,相应的,所述处理器610还用于:
基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,所述处理器610还用于:
基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述处理器610还用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
本公开实施例的网络侧设备,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道,通过上述处理,网络侧设备可以确定出对应的空域参数和/或功率控制参数,从而基于确定出的参数接收上行物理信道,达到提升系统性能的效果。
如图7所示,本公开实施还提供了一种信息处理装置,包括:
第四处理单元701,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
第五处理单元702,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
第六处理单元703,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH;所述第四处理单元701还用于:
通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;
在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;
在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH;所述第四处理单元701还用于:
针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;
对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
在一些实施例中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;
在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;
在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
在一些实施例中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,本公开实施例的装置还包括:
第九处理单元,用于基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
在一些实施例中,本公开实施例的装置还包括:
第十处理单元,用于基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;
在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
在一些实施例中,所述第十处理单元具体用于:
将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
本公开实施例的信息处理装置,通过确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;然后,根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;最后,利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道,通过上述处理,网络侧设备可以确定出对应的空域参数和/或功率控制参数,从而基于确定出的参数接收上行物理信道,达到提升系统性能的效果。
需要说明的是,本公开实施例中对单元的划分是示意性的,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式。另外,在本公开各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个处理器可读取存储介质中。基于这样的理解,本公开的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的全部或部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本公开各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
在此需要说明的是,本公开实施例提供的上述装置,能够实现上述方法实施例所实现的所有方法步骤,且能够达到相同的技术效果,在此不再对本实施例中与方法实施例相同的部分及有益效果进行具体赘述。
在本公开的一些实施例中,还提供了一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有程序指令,所述程序指令用于使所述处理器执行实现以下步骤:
确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;
根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;
利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
该程序被处理器执行时能实现上述应用于如图3所示的网络侧设备侧的方法实施例中的所有实现方式,为避免重复,此处不再赘述。
在本公开的一些实施例中,还提供了一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如图2或图3所示的方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本公开实施例提供的技术方案可以适用于多种系统,尤其是5G系统。例如适用的系统可以是全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)系统、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)系统、高级长期演进(Long Term Evolution Advanced,LTE-A)系统、通用移动系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide interoperability for Microwave Access,WiMAX)系统、5G新空口(New Radio,NR)系统等。这多种系统中均包括终端设备和网络设备。系统中还可以包括核心网部分,例如演进的分组系统(Evolved Packet System,EPS)、5G系统(5th Generation System,5GS)等。
本公开实施例涉及的终端设备,可以是指向用户提供语音和/或数据连通性的设备,具有无线连接功能的手持式设备、或连接到无线调制解调器的其他处理设备等。在不同的系统中,终端设备的名称可能也不相同,例如在5G系统中,终端设备可以称为用户设备(User Equipment,UE)。无线终端设备可以经无线接入网(Radio Access Network,RAN)与一个或多个核心网(Core Network,CN)进行通信,无线终端设备可以是移动终端设备,如移动电话(或称为“蜂窝”电话)和具有移动终端设备的计算机,例如,可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。例如,个人通信业务(Personal Communication Service,PCS)电话、无绳电话、会话发起协议(Session Initiated Protocol,SIP)话机、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等设备。无线终端设备也可以称为系统、订户单元(subscriber unit)、订户站(subscriber station),移动站(mobile station)、移动台(mobile)、远程站(remote station)、接入点(access point)、远程终端设备(remote terminal)、接入终端设备(access terminal)、用户终端设备(user terminal)、用户代理(user agent)、用户装置(user device),本公开实施例中并不限定。
本公开实施例涉及的网络设备,可以是基站,该基站可以包括多个为终端提供服务的小区。根据具体应用场合不同,基站又可以称为接入点,或者可以是接入网中在空中接口上通过一个或多个扇区与无线终端设备通信的设备,或者其它名称。网络设备可用于将收到的空中帧与网际协议(Internet Protocol,IP)分组进行相互更换,作为无线终端设备与接入网的其余部分之间的路由器,其中接入网的其余部分可包括网际协议(IP)通信网络。网络设备还可协调对空中接口的属性管理。例如,本公开实施例涉及的网络设备可以是全球移动通信系统(Global System for Mobile communications,GSM)或码分多址接入(Code Division Multiple Access,CDMA)中的网络设备(Base Transceiver Station,BTS),也可以是带宽码分多址接入(Wide-band Code Division Multiple Access,WCDMA)中的网络设备(NodeB),还可以是长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统中的演进型网络设备(evolutional Node B,eNB或e-NodeB)、5G网络架构(next generation system)中的5G基站(gNB),也可以是家庭演进基站(Home evolved Node B,HeNB)、中继节点(relay node)、家庭基站(femto)、微微基站(pico)等,本公开实施例中并不限定。在一些网络结构中,网络设备可以包括集中单元(Centralized Unit,CU)节点和分布单元(Distributed Unit,DU)节点,集中单元和分布单元也可以地理上分开布置。
网络设备与终端设备之间可以各自使用一或多根天线进行多输入多输出(Multi Input Multi Output,MIMO)传输,MIMO传输可以是单用户MIMO(Single User MIMO,SU-MIMO)或多用户MIMO(Multiple User MIMO,MU-MIMO)。根据根天线组合的形态和数量,MIMO传输可以是二维MIMO(2Dimension MIMO,2D-MIMO)、三维MIMO(3Dimension MIMO,3D-MIMO)、全维度MIMO(Full Dimension MIMO,FD-MIMO)或超大规模MIMO(massive-MIMO),也可以是分集传输或预编码传输或波束赋形传输等。
本领域内的技术人员应明白,本公开的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本公开可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本公开可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器和光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。
本公开是参照根据本公开实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机可执行指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机可执行指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些处理器可执行指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的处理器可读存储器中,使得存储在该处理器可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些处理器可执行指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,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。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块通过硬件的形式实现。例如,某个模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上系统(System-On-a-Chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
显然,本领域的技术人员可以对本公开进行各种改动和变型而不脱离本公开的精神和范围。这样,倘若本公开的这些修改和变型属于本公开权利要求及其等同技术的范围之内,则本公开也意图包含这些改动和变型在内。
Claims (44)
- 一种信息处理方法,应用于终端,所述方法包括:确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUCCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求2所述的方法,其中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
- 根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
- 根据权利要求1或5所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述方法还包括:基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
- 根据权利要求1所述的方法,所述方法还包括:基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 一种信息处理方法,应用于网络侧设备,所述方法包括:确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUCCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求12所述的方法,其中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH;所述确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,包括:针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求15所述的方法,其中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
- 根据权利要求11或15所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
- 根据权利要求11或15所述的方法,其中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述方法还包括:基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
- 根据权利要求11所述的方法,所述方法还包括:基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 根据权利要求19所述的方法,其中,所述基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型,包括:将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 一种终端,包括:存储器、收发机,处理器:存储器,用于存储程序指令;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据,所述处理器用于执行以下操作:确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
- 根据权利要求21所述的终端,其中,所述上行物理信道为PUCCH;所述处理器还用于:通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求22所述的终端,其中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
- 根据权利要求21所述的终端,其中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
- 根据权利要求21所述的终端,其中,所述上行物理信道为PUSCH;所述处理器还用于:针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;在DCI中不包含探测参考信号资源指示SRI域的情况下,基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定两组默认的功率控制参数。
- 根据权利要求25所述的终端,其中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
- 根据权利要求21或25所述的终端,其中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
- 根据权利要求21或25所述的终端,其中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述处理器还用于:基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
- 根据权利要求21所述的终端,其中,所述处理器还用于:基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 根据权利要求29所述的终端,其中,所述处理器还用于:将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 一种信息处理装置,包括:第一处理单元,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;第二处理单元,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;第三处理单元,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数发送所述上行物理信道。
- 一种网络侧设备,包括:存储器、收发机,处理器:存储器,用于存储程序指令;收发机,用于在所述处理器的控制下收发数据,所述处理器用于执行以下操作:确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
- 根据权利要求32所述的网络侧设备,其中,所述上行物理信道为PUCCH;所述处理器还用于:通过媒体接入控制-控制单元MAC CE,确定所述PUCCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;其中,MAC CE用于激活PUCCH资源标识所对应的空域参数和/或功率控制参数,并指示PUCCH资源标识对应的符号类型;或者,MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求33所述的网络侧设备,其中,在MAC CE用于针对一个PUCCH资源标识同时激活不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数的情况下,所述MAC CE为针对多个发送接收点M-TRP定义的MAC CE;或者,所述MAC CE为预定义的MAC CE。
- 根据权利要求32所述的网络侧设备,其中,所述上行物理信道为PUCCH且对应下行控制信息DCI格式为第一格式;在所述第一格式的DCI包括两个发送功率控制TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUCCH的一个符号类型;在所述第一格式的DCI包括一个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUCCH的所有符号类型。
- 根据权利要求32所述的网络侧设备,其中,所述上行物理信道为PUSCH;所述处理器还用于:针对基于码本的PUSCH传输和非码本的PUSCH传输,基于以下方式中的至少一种确定PUSCH在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数:对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含一个第一指示域的情况下,通过所述第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的探测参考信号SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域的情况下,通过DCI中的第一个第一指示域确定所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,其中,所述第一个第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,第二个指示域无效或保留;对于单时隙PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第一索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;对于重复的、多时隙的、周期性的或者半持续的PUSCH传输,在DCI中包含两个第一指示域,且所述两个第一指示域分别指示不同符号类型的情况下,基于所述PUSCH所在的符号类型确定所需利用的第一指示域的第二索引值,所述第一索引值对应的所述第一指示域用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的SRS资源集合中的SRS资源,或者用于指示所述PUSCH所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数。
- 根据权利要求36所述的网络侧设备,其中,所述第一指示域为SRI域或者传输预编码指示TPMI域。
- 根据权利要求32或36所述的网络侧设备,其中,所述上行物理信道为PUSCH且对应DCI格式为第二格式;在所述第二格式的DCI包括两个TPC域的情况下,所述功率控制参数包括两个闭环索引值,每个TPC域的取值对应一个所述闭环索引值,且每个所述TPC域对应PUSCH的一个符号类型;在所述第二格式的DCI包括一个TPC域的情况下所述功率控制参数包括一个闭环索引值,所述TPC域的取值对应所述闭环索引值,且所述TPC域对应PUSCH的所有符号类型。
- 根据权利要求32或36所述的网络侧设备,其中,所述上行物理信道为PUSCH,且所述PUSCH配置有开环功率控制OLPC指示,所述处理器还用于:基于SBFD符号类型中的PUSCH和非SBFD符号类型中的PUSCH分别确定开环功率控制参数,所述开环功率控制参数包含于所述功率控制参数。
- 根据权利要求32所述的网络侧设备,其中,所述处理器还用于:基于以下方式中的至少一种确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型:在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于SBFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号全部位于非BFD符号中的情况下,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型为非SBFD符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于所述上行物理信道对应的传输符号中的第一个传输符号或者最后一个传输符号的符号类型,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型;在所述上行物理信道对应的传输符号中存在SBFD符号和非SBFD符号的情况下,基于特定的规则确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 根据权利要求40所述的网络侧设备,其中,所述处理器还用于:将所述上行物理信道对应的传输符号中占比大于预设阈值的符号类型,确定为所述上行物理信道传输机会所在的符号类型。
- 一种信息处理装置,包括:第四处理单元,用于确定上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,所述上行物理信道为物理上行控制信道PUCCH或者物理上行共享信道PUSCH;所述不同符号类型包括子带不重叠全双工SBFD符号类型和非SBFD符号类型,SBFD符号为用于传输的子带所在的符号;第五处理单元,用于根据所述上行物理信道在不同符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数,确定所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数;第六处理单元,用于利用所述上行物理信道传输机会所在的符号类型对应的空域参数和/或功率控制参数接收所述上行物理信道。
- 一种处理器可读存储介质,所述处理器可读存储介质存储有计算机程序,所述计算机程序用于使所述处理器执行权利要求1至10中任一项所述的信息处理方法的步骤,或者执行权利要求11至20中任一项所述的信息处理方法的步骤。
- 一种计算机程序产品,包括计算机指令,所述计算机指令被处理器执行时实现如权利要求1至10任一项所述的信息处理方法中的步骤,或者实现如权利要求11至20中任一项所述的信息处理方法的步骤。
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