CN110536423A - 信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质 - Google Patents

信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质 Download PDF

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CN110536423A CN201810899188.6A CN201810899188A CN110536423A CN 110536423 A CN110536423 A CN 110536423A CN 201810899188 A CN201810899188 A CN 201810899188A CN 110536423 A CN110536423 A CN 110536423A
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Abstract

本公开提供了一种信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质,通过确定N个处于激活状态的带宽部分;在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号;和/或,确定D个控制信道资源组,在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。这样各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。

Description

信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质
技术领域
本公开涉及但不限于通信技术领域,具体而言,涉及但不限于一种信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质。
背景技术
MIMO(Multiple input multiple output)技术作为通信的核心技术,可以大大提高频谱利用率。NR的核心技术之一是基于波束的通信,波束通信可以降低干扰和增强覆盖,但是由于不是全覆盖的,鲁棒性是个问题。
当采用多个TRP(Transmission and Reception Point,发射及接收点)给一个终端服务时,由于多个TRP往往是物理位置有一定的距离,从而到达终端的路径的多样性得到保证,这就可以有效提高频谱效率,同时也可以大大提高通信的鲁棒性。
但是如何有效支持波束机制下的多个TRP给一个终端服务,特别是多个TRP之间没有理想Backhaul(信号隧道)的时候,支持多个TRP独立调度时,如何有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务,就成为了一个亟待解决的问题。
发明内容
本公开实施例提供一种信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质,主要解决的技术问题是:如何有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
为解决上述技术问题,本公开实施例提供了一种信息传输方法,包括:
确定N个处于激活状态的带宽部分;在激活的所述N个带宽部分上传输信道和/或信号;
和/或,
确定D个控制信道资源组,在所述D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号;
所述N和D均为正整数。
此外,本公开实施例还提供了一种信息传输方法,包括:
确定第一资源;
确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;
其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。
本公开实施例还提供了一种监听方法,包括:
第一通信节点根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。
本公开实施例还提供了一种信息传输装置,包括:第一确定模块和第一传输模块;
所述第一确定模块用于,确定N个处于激活状态的带宽部分;
所述第一传输模块用于,在激活的所述N个带宽部分上传输信道和/或信号;
和/或,
所述第一确定模块用于,确定D个控制信道资源组
所述第一传输模块用于,在所述D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号;
所述N和D均为正整数。
本公开实施例还提供了一种信息传输装置,包括:第二确定模块和第二传输模块;
所述第二确定模块用于,确定第一资源;以及确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
所述第二传输模块用于,根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;
其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。
本公开实施例还提供了一种监听装置,包括:候选控制信道确定模块和控制信息监听模块;
所述候选控制信道确定模块用于,根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
所述控制信息监听模块用于,在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。
本公开实施例还提供了一种基站,包括:第一处理器、第一存储器以及第一通信总线;
所述第一通信总线用于实现所述第一处理器和第一存储器之间的连接通信;
所述第一处理器用于执行所述第一存储器中存储的一个或者多个第一程序,以实现上述第一种信息传输方法的步骤;
或,所述第一处理器用于执行所述第一存储器中存储的一个或者多个第二程序,以实现上述第二种信息传输方法的步骤。
本公开实施例还提供了一种终端,包括:第二处理器、第二存储器以及第二通信总线;
所述第二通信总线用于实现所述第二处理器和第二存储器之间的连接通信;
所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第三程序,以实现上述第一种信息传输方法的步骤;
或,所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第四程序,以实现上述第二种信息传输方法的步骤;
或,所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第四程序,以实现上述监听方法的步骤。
本公开实施例还提供一种存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个计算机程序,所述一个或者多个计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现第一种信息传输方法的步骤,或实现上述第二种信息传输方法的步骤,或实现上述监听方法的步骤。
本公开的有益效果是:
本公开实施例提供的信息传输方法、监听方法、装置、基站、终端及存储介质,通过确定N个处于激活状态的带宽部分;在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号;和/或,确定D个控制信道资源组,在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。这样各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
此外,本公开实施例中通过确定第一资源;确定第一资源中所包括的资源组的个数H;根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。这样在各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务,同时降低终端的控制信道盲检复杂度也可以有效节省信令开销。
此外,本公开实施例中通过第一通信节点根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;进而在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。从而保证了在波束机制下多个TRP给终端进行服务时,保证在终端能力受限的场景下,终端监听各个TRP发送的控制信道,或者只监听部分TRP发送的控制信道,有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
本发明其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本发明说明书中的记载变的显而易见。
附图说明
图1为本公开实施例一提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图2为本公开实施例一提供的另一种信息传输方法的流程示意图;
图3为本公开实施例二提供的一种多TRP传输中,TRP之间没有理想Backhaul的示意图;
图4为本公开实施例二提供的一种一个时间单元中,一个CC中处于激活状态的多个BWP各自对应独立配置信息的示意图;
图5为本公开实施例二提供的一种一个时间单元中,一个CC中处于激活状态的多个BWP部分配置独立配置,部分配置共享的示意图;
图6为本公开实施例二提供的另一种一个时间单元中,一个CC中处于激活状态的多个BWP部分配置独立配置,部分配置共享的示意图;
图7为本公开实施例二提供的一个时间单元中,处于激活状态的多个BWP之间频域有重叠的示意图;
图8为本公开实施例二提供的一个时间单元中,处于激活状态的多个BWP之间的第一频域间隔示意图;
图9为本公开实施例二提供的一个时间单元中,处于激活状态的多个BWP之间的第二频域间隔示意图;
图10为本公开实施例二提供的一个时间单元中,处于激活状态的多个BWP占有的频域都是一个预定BWP占有的频域的子集的示意图;
图11为本公开实施例二提供的一种不同TRP对应不同BWP的示意图;
图12为本公开实施例二提供的一种多个BWP的预编码组的划分是对齐的示意图;
图13为本公开实施例二提供的一种多个TRP传输中,不同TRP对应不同的控制信道资源组的示意图;
图14为本公开实施例三提供的一种终端的不同panel接收不同BWP的示意图;
图15为本公开实施例三提供的一种同一时段处于激活状态的N个BWP是频分的示意图;
图16为本公开实施例三提供的一种不同时间单元集合对应不同的激活BWP集合的示意图;
图17为本公开实施例四提供的一种一个时间段内BWP切换示意图;
图18为本公开实施例五提供的一种BWP1周期处于激活状态的示意图;
图19为本公开实施例七提供的一种两个同频CC中处于激活状态的多个BWP之间需要满足约定条件的示意图;
图20为本公开实施例七提供的一种两个同频CC中的不同CC对应给同一个终端服务的不同TRP的示意图;
图21为本公开实施例八提供的一个终端和两个TRP保持连接,两个TRP之间没有理想Backhaul,两个TRP可以独立调度的情况示意图;
图22为本公开实施例十提供的一种信息传输方法的流程示意图;
图23为本公开实施例十一提供的一个控制信令中指示的第一资源包括的不同频域组对应不同TRP的示意图;
图24为本公开实施例十一提供的一个控制信令中指示的第一资源包括的频域组的划分情况示意图;
图25为本公开实施例十二提供的一种监听方法的流程示意图;
图26为本公开实施例十四提供的一种调度两个CC中的两个PDSCH的示意图;
图27为本公开实施例十四提供的一种DCI1_1所在的CORESET的示意图;
图28为本公开实施例十五提供的一种信息传输装置的结构示意图;
图29为本公开实施例十六提供的一种信息传输装置的结构示意图;
图30为本公开实施例十七提供的一种监听装置的结构示意图;
图31为本公开实施例十八提供的一种基站的结构示意图;
图32为本公开实施例十八提供的一种终端的结构示意图;
图33为本公开实施例八中两个TRP调度的信道和/或信号的波束相同的示意图;
图34为本公开实施例八中将两个TRP调度的占有相同波束的两个SRS合并为一个SRS的示意图。
具体实施方式
现在将参考附图更详细地描述本公开构思的各个实施例。但是,本公开构思可被以很多不同的形式具体实施,并且不应被理解为仅限于所示出的实施例。相反,提供这些实施例以使本公开将会透彻和完整,并且将向本领域技术人员全面地传达本公开构思的范围。贯穿上面描述和附图,相同的参考数字和标记代表相同或者类似的元素。
应当理解的是,尽管这里可能使用术语第一、第二等来描述各种元件或操作,但是这些元件或操作不应被这些术语限制。这些术语只被用来将一个元件或操作与另一个加以区分。例如,第一条件可以被称为第二条件,并且类似地,第二条件可以被称为第一条件而不偏离本公开的教导。
这里使用的术语仅仅是为了描述特定实施例,并非旨在限制本公开构思。如这里所使用的,单数形式“一”、“一个”和“该”预期也包括复数形式,除非上下文清楚地另有指示。还应当理解的是,术语“包含”或“包括”在本说明书中被使用时,规定了存在所陈述的特征、区域、部分、步骤、操作、元件,和/或部件,但是不排除存在或者添加一个或更多个其他的特征、区域、部分、步骤、操作、元件、部件,和/或其组。
除非另外定义,否则这里使用的所有术语(包括技术和科学术语)具有和本公开所属技术领域的技术人员通常理解的相同的含义。还应当理解的是,例如在常用词典中定义的那些的术语应该被解释为具有与其在相关技术和/或本公开的上下文中的含义相符的含义,并且将不会以理想化或者过于形式化的意义解释,除非这里明确地如此定义。
下面通过具体实施方式结合附图对本公开实施例作进一步详细说明。
实施例一:
参见图1和图2所示,图1和图2为本公开实施例一提供的信息传输方法。本实施例中的信息传输方法可以应用于终端上,也可以应用于TRP上(如基站上)。其中:
图1所示的信息传输方法包括:
S101:确定N个处于激活状态的带宽部分;
应当理解的是,在本实施例中,终端和/或TRP可以在所有的BWP(Bandwidth part,带宽部分)中选择符合预定要求的N个带宽进行激活从而确定出N个处于激活状态的BWP。或者终端和/或TRP约定处于激活状态的N个带宽部分需要满足约定要求。
S102:在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号。
应当理解的是,本实施例中传输的信道实质指的是信道信号。例如所谓传输控制信道实质即为传输控制信道信号。
图2所示的信息传输方法包括:
S201:确定D个控制信道资源组;
应当理解的是,在本实施例中,终端和/或TRP可以在所有的控制信道资源组中选择符合预定要求的D个控制信道资源组。
S202:在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。
还应当理解的是,本实施例中所述的传输信道和/或信号包括:发送信道和/或信号,和/或接收信道和/或信号。
需要说明的是,本实施例中图1和图2所示的两种信息传输方法可以同时被采用,也可以仅采用其中的一种。
在本实施例中提供的信息传输方法中,信息传输方法应当满足如下特征中的至少一种:
特征1:N个带宽部分满足第一类预定条件;
特征2:D个控制信道资源组满足第二类预定条件;
特征3:D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息触发的N个带宽部分满足前述第一类预定条件;
特征4:D1类信道和/或信号满足第三类预定条件;
这里需要说明的是,D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号满足如下特征至少之一:不同类信道和/或信号属于N个带宽部分中的不同带宽部分;不同类信道和/或信号由D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度;不同类信道和/或信号属于不同的成员载波;不同类信道和/或信号关联不同的组信息标识;其中D1为正整数。
特别需要说明的是,如果不同类的信道和/或信号是根据不同的带宽部分划分的,则一个带宽部分对应所述一类信道或信号,因此本实施例中D1可以小于等于N。
在本实施例中,信号包括如下信号中的一种或者多种:参考信号,同步信号,随机接入信号,相位跟踪信号等。信道包括如下信道中的一种或者多种:控制信道,数据信道,随机接入信道等。
在本实施例中,一个信号只属于一个带宽部分,在N个带宽部分中,不同的带宽部分中的信号不同。
在本实施例中,第一类预定条件包括以下条件中的至少一种:
条件11:N个带宽部分属于一个CC(component carrier,成员载波);
条件12:N个带宽部分中的两个带宽部分占有的频域资源之间有重叠;
需要说明的是,本实施例中的重叠可以是全部重叠,也可以是部分重叠。在全部重叠时,即两个带宽部分占有的频域资源之间的差集为空;在部分重叠时,即两个带宽部分占有的频域资源之间的差集非空。
条件13:N个带宽部分中的两个带宽部分之间的频域间隔满足第四类预定条件;
在本实施例中,第四类预定条件包括以下条件131-134中的至少一种:
条件131:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔小于等于第一预定阀值;
条件132:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔小于等于第二预定阀值;
条件133:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔大于第三预定阀值;
条件134:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔大于第四预定阀值。
需要说明的是,上述第一预定阀值、第二预定阀值、第三预定阀值和第四预定阀值可由工程师根据实际需要或大量实验分析后预先设定的值。其中,第一预定阀值可以小于第二预定阀值,第三预定阀值可以小于第四预定阀值;同时,第一预定阀值可以大于第三预定阀值,第二预定阀值可以大于第四预定阀值。
条件14:N个带宽部分的并集是预定的一个带宽部分的子集;
条件15:N个带宽部分的子载波间隔配置满足第五类预定条件;
在本实施例中,第五类预定条件可以是:N个带宽部分中的不同子载波间隔的个数小于等于N1;所N1为小于等于N的正整数。
例如N个带宽部分中,每个带宽部分中需要配置一个子载波间隔,此时N个带宽部分配置的不同子载波数应当小于或者等于N1。
条件16:N个带宽部分的循环前缀满足第六类预定条件。
在本实施例中,第六类预定条件可以是:N个带宽部分中的不同循环前缀类型的个数小于等于N2;N2为小于等于N的正整数。
例如N个带宽部分中,每个带宽部分中需要配置一个循环前缀类型,但是N个带宽部分配置的不同环前缀类型的个数应当小于或者等于N2。
条件17:N个带宽部分的时隙结构指示信息满足第七类预定条件。
在本实施例中,第七类预定条件可以包括以下条件171-173中的至少一种:
条件171:N个带宽部分服从同一个时隙结构指示信息;
需要说明的是,在本实施例中,时隙结构指示信息包括SFI(slot formatindicator),以及高层公共信息tdd-UL-DL-ConfigurationCommon,tdd-UL-DL-ConfigurationCommon2,专有信令tdd-UL-DL-ConfigDedicated通知的时隙结构,这些信令的具体意义,可以参考协议38.331,38.213。
条件172:N个带宽部分中的一个带宽部分中下行传输域占有的资源和另一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空;
这里需要说明的是,具体可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中下行传输域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的任一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空。或者,可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中下行传输域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的至少一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空。
条件173:N个带宽部分中的一个带宽部分中预留域占有的资源和另一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。
这里需要说明的是,具体可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中预留域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的任一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。或者,可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中预留域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的至少一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。
还需要说明的是,本实施例中所述的N个带宽部分中的两个带宽部分可以是N个带宽部分中的任意两个带宽部分,也可以是N个带宽部分中的特定两个带宽部分。比如N个带宽部分为带宽部分{1,2,3},则上述N个带宽部分中的两个带宽部分包括带宽部分{1,2},或者所述N个带宽部分中的两个带宽为所述N个带宽部分的所有不同带宽部分的组合,比如两个带宽部分包括带宽部分{1,2},带宽部分{1,3},带宽部分{2,3}
在本实施例中,第二类预定条件包括以下条件中的至少一种:
条件21:D个控制信道资源组占有的资源之间交集为空;
条件22:D个控制信道资源组中的控制信息之间需要满足预设条件;
比如D个控制信道资源组中的不同控制信息指示相同资源上的信道或信号的传输方向一致,其中传输方向包括下行传输,上行传输。
条件23:D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息指示的相同时间单元处于激活状态的带宽部分指示信息需要满足预设约定条件;
在本实施例中,预设约定条件包括不同控制资源组中的控制信息指示的相同时间单元中处于激活状态的带宽部分是相同的。
条件24:D2个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
条件25:D3个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数不根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
其中D2、D3个控制信道资源组属于D个控制信道资源组;D2、D3为小于或者等于D的整数,和/或,D2与D3的和等于D值。
在本实施例中,第三类预定条件包括以下条件中的至少之一:
条件31:D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系;
条件32:D1类信道和/或信号的发送功率总和不能超过预定第一门限;
条件33:D1类信道和/或信号的接收功率总和不能超过预定第二门限;
条件34:D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,根据信令信息和/或约定规则确定所述D1类信道和/或信号的功率优先级;
条件35:D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,根据信令信息或者约定规则确定所述D1类信道和/或信号中的每一类信道和/或信号的功率缩放权值;
条件36:D1类信道和/或信号对应的不同带宽部分之间的交集非空;
条件37:D1类信道和/或信号占有的资源有重叠;
条件38:D1类信道和/或信号中的两类信道和/或信号占有的资源有重叠时,两类信道和/或信号的传输方向相同;
需要说明的是,传输方向包括下行传输和上行传输(即接收和发送)。
条件39:D1类同步信号占有的资源之间的交集为空。
应当理解的是,本实施例中所述的资源包括时域资源、频域资源、码域资源、空域资源、端口资源,天线资源中的至少一种。
还应当理解的是,在D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于N个带宽部分中的不同带宽部分时,第三类预定条件可以包括以下条件中的至少一种:
条件40:N个带宽部分中的不同带宽部分中的控制信道占有的资源之间的交集为空。
条件41:N个带宽部分中的不同带宽部分中的参考信号集合占有的资源之间的交集为空。
需要说明的是,在以下情况的至少一种情况下,D1类信道和/或信号满足第三类预定条件:
在D1个带宽部分之间的交集非空时,D1类信道和/或信号可以满足第三类预定条件。其中:D1个带宽部分中的每一个带宽部分包括D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号;
需要说明的是,在D1个带宽部分之间的交集为空时,D1类信道和/或信号可以不满足第三类预定条件。
还需要说明的是,由于不同带宽部分中的信道和/或信号类不同,因此D1个带宽部分即为D1类信道和/或信号对应的带宽部分。
在D1类信道和/或信号占有的资源有重叠时,D1类信道和/或信号可以满足第三类预定条件。
需要说明的是,在在D1类信道和/或信号占有的资源没有重叠时,D1类信道和/或信号可以不满足第三类预定条件。
应当说明的是,本实施例中,两个信号的参数配置存在关联关系表现出如下至少一种特性:1、根据一个信号的参数配置可以得到另一个信号的参数配置;2、两个信号的某些参数组合不希望同时出现(例如第一信号的参数1配置为第一值的时候,第二信号的参数2不希望配置为第二值。其中参数1和参数2可以是同一类型的参数,也可以是不同类型的参数)。;3、根据一个信号的参数配置可以得到另一个信号的参数配置范围。
本实施例中,D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系时,关联关系包括以下关系中的至少一种:
关系1:根据D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号的参数配置值得到另一类信道和/或信号的参数配置值;
关系2:根据D1类信道和/或信号中的某一类信道和/或信号的参数配置值得到另一类信道和/或信号的参数配置值范围;
需要说明的是,D1类信道和/或信号中的某一类信道和/或信号可以是D1类信道和/或信号中的任意一类信道和/或信号,也可以是D1类信道和/或信号中指定的某一类信道和/或信号。
关系3:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第一预定参数类型集合中的参数的配置相同;
关系4:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第二预定参数类型集合中的参数的配置值不同;
需要说明的是,第二预定参数类型集合包括空域参数。其中:一个信道和/或信号的空域参数通过一个参考信号表示;信道和/或信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数根据参考信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数获取。
关系5:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第三预定参数类型集合中的参数的约定组合值不能同时出现;
需要说明的是,在本实施例中,约定组合表示一个参数类型,当第一类信道和/或信号配置为A值,第二类信道和/或信号的配置值不能为B。其中,第一类信道和/或信号中对于该参数类型的配置与第二类信道和/或信号中对于该参数类型的配置构成一个组合配置。
关系6:不同类信道和/或信号关联的预编码资源组的划分对齐;
这里需要说明的是,上述对齐表示第一带宽部分中的一个预编码组包括第二带宽部分中的一个预编码组,和/或第二带宽部分中的一个预编码组包括第一带宽部分中的一个预编码组。
关系7:D1类信道和/或信号占有的资源之间的交集非空;
关系8:D1类信道和/或信号落在相同的时间单元中。
需要说明的是,本实施例中,第一预定参数配置包括如下至少之一:子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息,参考信号的加扰序列产生参数,同步信号,时隙结构配置,测量参考信号配置。
第二预定参数类型集合包括如下至少之一:信道和/或信号的空域参数,信道的加扰序列产生参数。
第三预定参数类型集合包括信道和/或信号的空域参数。
还需要说明的是,本实施例中的参数包括如下至少之一:
子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息,同步信号,测量参考信号,时隙结构指示。
即在参数包括如上中的至少之一时,参数配置之间才可能存在关联关系。
在本实施例中,N个带宽部分可以满足如下特征至少之一:
特征21:N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于周期性激活状态;周期性激活状态的周期大于等于一个时间单元;
在本实施例中,所述周期性激活状态,即带宽部分按照设定周期,自动在满足周期间隔的时间单元中处于激活状态。例如有时间单元[1-10],周期为2(即每各周期有两个时间单元),在周期中第一个时间单元上激活,即带宽部分在时间单元1、3、5、7、9上激活,而在时间单元2、4、6、8、10上处于未激活。
特征22:N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于半持续激活状态;
这里需要说明的是,所述半持续激活状态是指带宽部分通过接收到的信令来控制其处于激活状态还是非激活状态。还需要说明的是,在半持续激活状态中,带宽部分处于激活状态时,实质是自动处于周期性激活状态。
特征23:N个带宽部分中存在至少一个主带宽部分;
特征24:N个带宽部分中存在至少一个辅带宽部分。
值得注意的是,在本实施例中,在N个带宽部分满足存在有主带宽部分和/或辅带宽部分时,带宽部分应当满足如下特征中的至少一种:
特征31:主带宽部分的控制信道调度的信道和/或信号在辅带宽部分中;
特征32:主带宽部分处于激活状态的时间单元集合中,时间单元之间的最小间隔小于或者等于预定间隔值;
特征33:主带宽部分所在的时间单元是连续的;
特征34:一个时间单元中至少存在一个主带宽部分;
特征35:在主带宽部分进行切换时存在的时间间隙之外的时间单元中至少存在一个主带宽部分;
特征36:辅带宽部分周期处于激活状态;其中辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
特征37:主带宽部分中包括公共控制信道;
特征38:辅带宽部分中不包括公共控制信道;
特征39:辅带宽部分中只包括专有控制信道;
特征310:辅带宽部分处于半持续激活状态;其中,辅带宽部分激活后周期处于激活状态,辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
特征311:辅带宽部分中不包括控制信道;
特征312:辅带宽部分处于激活状态时的周期和/或周期偏置是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
特征313:N个带宽部分中的主带宽部分和辅带宽部分是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
例如,通过BWP的ID确定哪个是主带宽部分,哪个是辅带宽部分。比如ID最小的为主带宽部分,ID最大的辅带宽部分。
特征314:N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的主CC时,N个带宽部分中存在主带宽部分;
需要说明的是,在本实施例中一个CC组中的主CC表示MCG(Master Cell Group,主小区组)中的PCell(primary cell,原单元),和/或SCG(Secondary Cell Group,第二小区组)中的PSCell(Primary secondary cell,SCG中的主Cell)。
特征315:N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的辅CC时,N个带宽部分都为辅带宽部分;
例如,MCG中的PCell中必须有主带宽部分,MCG中的其他CC中可以没有主带宽部分;SCG中的PSCell中必须有主带宽部分,SCG中的其他CC中可以没有主带宽部分;
特征316:N个带宽部分所属的CC为激活CC时,所述N个带宽部分中存在主带宽部分;
特征317:N个带宽部分所属的CC为非激活CC时,所述N个带宽部分都为辅带宽部分;
特征318:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带主带宽部分的动态切换指示信息;
特征319:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带辅带宽部分的动态切换指示信息;
特征320:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分的个数确定;
特征321:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分集合的个数确定;
特征322:辅带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0。
在本实施例中,N个带宽部分还可以是满足的如下特征至少之一:
特征41:N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分存在关联关系;
在本实施例中,第一带宽部分和第二带宽部分存在关联关系表示如下信息至少之一:1、根据其中一个带宽部分可以确定另一个带宽部分;2、一个带宽部分的激活信令也同时激活了另一个带宽部分;3、这两个带宽部分中某些参数组合不希望同时出现。
特征42:N个带宽部分中的第一带宽部分属于第一带宽部分组;
特征43:N个带宽部分中的第二带宽部分属于第二带宽部分组;
特征44:N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分共享一套信道和/或信号的参数配置;
特征45:N个带宽部分中的第一带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置和第二带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置之间满足预定配置条件;
特征46:第一带宽部分和第二带宽部分是一个信令信息触发的;
这里需要说明的是,本实施例中的第一带宽部分和第二带宽部分为N个带宽部分中的两个带宽部分。其中,第一带宽部分和第二带宽部分可以为N个带宽部分中的任意两个带宽部分;第一带宽部分和第二带宽部分也可以为N个带宽部分中的特定的两个带宽部分。比如N个带宽部分为带宽部分{1,2,3},则上述第一带宽部分和第二带宽部分的组合对应带宽部分{1,2},或者所述第一带宽部分和第二带宽部分为所述N个带宽部分的所有不同带宽部分的组合,比如所述第一带宽部分和第二带宽部分的组合对应带宽部分{1,2},带宽部分{1,3},带宽部分{2,3}。
在本实施例中,确定出的N个带宽部分还可以是满足以下特征中的至少一种特征:
特征51:N个带宽部分为在同一时间单元中处于激活状态的N个带宽部分;
特征52:N个带宽部分属于一个CC;
特征53:N个带宽部分中不同带宽部分处于激活状态的时间资源之间有交集;
特征54:N个带宽部分中,存在至少一个带宽部分的控制信道调度的信道和/或信号在另一个带宽部分中的情况;
特征55:N个带宽部分的信息传输方向相同,其中所述信息传输方向包括:下行传输方向,上行传输方向;
特征56:N大于预定值时,所述N个带宽部分中的每个带宽部分所对应的参数集合中的参数为固定值;
本实施例中,固定值表示其值不在DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)中动态通知。此外,参数集合中包括如下参数中的至少一种:解调参考信号的加扰序列参数;解调参考信号占有的一组连续的时域符号中包括的时域符号个数。
特征57:N个带宽部分中的一个带宽部分中的控制信令包括的信息域根据N的值确定;
例如,在N的值大于或等于预定值时,信令信息中不包括预定指示信息;在N的值小于预定值时,信令信息中包括预定指示信息。而根据预定指示信息即可以确定信息域。
特征58:N个带宽部分中M1个带宽部分中的物理层动态控制信息中可以携带带宽部分动态切换指示信息;
特征59:N个带宽部分中M2个带宽部分中的物理层动态控制信息中不能携带带宽部分动态切换指示信息;
特征60:N个带宽部分中的M3个带宽部分中包括预定格式的动态控制信息;
需要说明的是,本实施例中预定格式的物理层动态控制信息包括DCI format2_0。
特征61:N个带宽部分中的M4个带宽部分中不包括预定格式的动态控制信息。
特别需要注意的是,在本实施例中,M1、M2、M3、M4为小于或等于N的非负整数;和/或,所述M1与M2的和等于所述N值,M3与M4的和等于所述N值。
特别需要注意的是,在本实施例中,物理层控制信道指示的带宽部分索引对应的带宽部分属于N个带宽部分时,不启动带宽部分切换流程;物理层控制信道指示的带宽部分索引对应的带宽部分不属于所述N个带宽部分时,启动带宽部分切换流程。
此外,在本实施例所提供的信息传输方法应用于终端上时,由于终端可以接收到多个TRP发来的信息,因此终端盲检时可能存在候选控制信道的总个数超过终端盲检能力的情况。对此,本实施例中提供了候选控制信道的总个数超过终端盲检能力时的候选控制信道筛选方式。具体的:
方式一:在N个带宽部分包括的候选控制信道的总个数大于第一预定数值时,可以按照预定的规则和/或信令信息监听M个带宽部分中的候选控制信道。
需要说明的是,M为小于或者等于N的整数,M个带宽部分是N个带宽部分中的M个带宽部分。此外还需要说明的是,M个带宽部分中的候选控制信道的个应当数小于等于第一预定数值。
此外,在本实施例中,N个带宽部分可以位于同一个时间单元中。
方式二:在D个控制信道资源组中包括的控制信道的总个数大于第二预定数值时,按照约定的规则和/或信令信息监听D4个控制信道资源组中的控制信道。
需要说明的是,D4个控制信道资源组是D个控制信道资源组中的D4个控制信道资源组。
在本实施例中,选出的M个带宽部分应当满足以下特征中的至少一种:
特征61:M个带宽部分是所N个带宽部分中的具有较高优先级的带宽部分;
特征62:M个带宽部分中的每个带宽部分中监听的候选控制信道个数小于或者等于该带宽部分中配置的候选信道个数;
特征63:M个带宽部分来自Q个带宽部分组;
需要说明的是,Q为小于等于M的正整数,且N个带宽部分属于Q个带宽部分组中的带宽部分的集合。
特征64:需要监听的候选控制信道在M个带宽部分中按照预定比例分配。
在本实施例中,M个带宽部分满足M个带宽部分来自Q个带宽部分组时,包括:Q个带宽部分组的每个带宽部分组和M个带宽部分构成的集合之间的交集非空;和/或,M个带宽部分中至少存在一个带宽部分属于Q个带宽部分组的一个带宽部分组。
在本实施例中,还可以根据信令信息和/或约定规则确定如下至少之一:
1.可以确定N个带宽部分中的每个带宽部分对应的时间单元集合。
在本实施例中,带宽部分会在其对应的时间单元集合中处于激活状态。
2.可以确定T1个时间单元集合和T1个带宽部分集合之间的对应关系。
在本实施例中,每个带宽部分集合中存在至少一个带宽部分在该带宽部分集合对应的时间单元集合中处于激活状态;和/或,N个带宽部分属于N个带宽部分所在的时间单元对应的带宽部分集合中;
3.可以确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取。
在本实施例中,当带宽部分指示域不能根据成员载波中配置的带宽部分个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0;当带宽部分指示域能根据成员载波中配置的带宽部分个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取。
4.可以确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
在本实施例中,当带宽部分指示域不能根据成员载波中配置的带宽部分集合个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0;当带宽部分指示域能根据成员载波中配置的带宽部分集合个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
5.一个带宽部分中是否包括预定格式的动态控制信息。
在本实施例中,预定格式的动态控制信息可以包括DCI format 2_0。
6.一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取;
7.一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取;
8.一个控制信道资源组中是否能包括预定格式的动态控制信息。
在本实施例中,信息传输方法还包括:确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否需要根据CC中配置的带宽部分的个数得到;和/或,确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否需要根据CC中配置的带宽部分集合的个数得到。
在本实施例中,确定出的N个带宽部分应当来自于X个CC(X为大于1的正整数),和/或确定出的N个带宽部分应当来自于X1个CC组(X1为大于1的正整数)。进而可以根据N个带宽部分所在的CC确定N个带宽部分所在的带宽部分组。
此外,在本实施例中,确定出的D个控制信道资源组应当来自于Y个CC,和/或应当来自于Y1个CC组(Y和Y1为大于1的正整数)。
在本实施例中,各CC应当满足以下条件中的至少一种:
条件41:第一CC和第二CC的频域资源之间有重叠;
需要说明的是,第一CC和第二CC为X个CC中的两个CC;这两个CC可以是X个CC中的任意两个CC,也可以是X个CC中的特定两个CC。
条件42:第一CC组中的CC在第二CC组中存在至少一个关联的CC;
需要说明的是,第一CC组和第二CC组为X1个CC组中的两个CC组,这两个CC组可以是X1个CC组中的任意两个CC组,也可以是X1个CC中的特定两个CC组。X1小于等于X且大于等于2。
和/或,第一CC组和所述第二CC组为Y1个CC组中的两个CC组,这两个CC组可以是Y1个CC组中的任意两个CC组,也可以是Y1个CC中的特定两个CC组。Y1小于等于Y且大于等于2。
和/或,关联的两个CC的参数配置之间存在关联关系。
条件43:一个CC组中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
条件44:不同CC组中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组;
条件45:一个CC中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
条件46:不同CC中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组;
条件47:X个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系;
需要说明的是,上述参数配置可以包括时隙结构指示信息。
条件48:Y个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系。
需要说明的是,上述参数配置可以包括时隙结构指示信息。
在本实施例中,D个控制信道资源组对应D个参考信号集合,其中D个控制信道资源组中的每个控制信道资源组对应一个参考信号集合。
在本实施例中,参考信号集合满足如下特征至少之一:
特征71:参考信号集合为用途为codebook的上行参考信号集合;
特征72:参考信号集合为用途为non codebook的上行参考信号集合;
特征73:参考信号集合为非周期参考信号集合;
特征74:参考信号集合之间的差集非空;
特征75:一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间发送滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
特征76:一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间接收滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
特征77:一个控制信道资源组中的控制信息调度的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合。
在本实施例中,还可以确定G个CC。G个CC之间满足如下特征至少之一:
1.G个CC包括的频域资源之间有重叠;
2.G个CC的参数配置之间满足第八类约定条件;
需要说明的是,在本实施例中,第八类约定条件包括如下至少之一:频域有重叠的不同CC的同步信号占有的资源的交集为空间,频域有重叠的不同CC的相同资源上的信道或信号的传输方向要一致。频域有重叠的不同CC共享一套时隙结构配置信息。
3.G个CC中的信道和/或信号的参数配置之间有关联;
其中G为大于或者等于2的正整数。
此外,还需要说明的是,在实际应用中,可能存在传输的信道和/或信号间有冲突的情况。例如两个TRP分别对应两个CC,两个CC之间的频域有重叠,为此两个TRP调度的上行信号就有可能冲突。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,可以根据信令信息和/或约定规则传输Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;和/或,Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,可以根据信令信息和/或约定规则传输第三类信道和/或信号。其中,第三类信道和/或信号是根据Z类信道和/或信号中的至少两类信道和/或信号的参数信息得到的,和/或所述第三类信道和/或信号和所述Z类信道和/或信号的交集为空。
这里需要说明的是,Z为大于或者等于2的正整数,Z1为小于或者等于Z的正整数。此外,所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于确定出的N个带宽部分中的不同带宽部分(即Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号承载域确定出的N个带宽部分中的不同带宽部分上);和/或,所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号由确定出的D个控制信道资源组中的Z个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度;和/或所述Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道,所述Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号。
在本实施例中,冲突包括如下冲突中的至少一种:
冲突1:Z类信道和/或信号占有的时域资源之间有重叠;
冲突2:Z类信道和/或信号占有的频域资源之间有重叠;
冲突3:Z类信道包括的解调参考信号资源之间有重叠;
冲突4:Z类信号包括的参考信号资源之间有重叠;
冲突5:Z类信道和/或信号占有的空域资源之间有重叠;
冲突6:Z类信道和/或信号占有的空域资源第一通信节点不能同时传输;
冲突7:Z类信道和/或信号占有的天线资源之间有重叠;
冲突8:Z类信道和/或信号占有的天线资源第一通信节点不能同时传输;
冲突9:Z类信道和/或信号占有的空域资源对应的参考信号所属的组信息不满足约定条件;
特别需要注意的是,在本实施例的一种具体实施方式中,可认为出现冲突1-9中的任意一种时即认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突。但是在本实施例的另一种具体实施方式中,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的空域资源有重叠时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突;和/或,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的空域资源第一通信节点不能同时传输时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突;和/或,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的天线资源有重叠时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突。
这里特别需要说明的是,第一通信节点为传输所述Z1类信道和/或信号的通信节点。
在本实施例中,Z类信道和/或信号满足以下条件中的至少一种:
条件51:Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,信道和/或信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数根据参考信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数获取;
需要说明的是,本实施例中,Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号可以是Z类信道和/或信号中的任意一类信道和/或信号,也可以是Z类信道和/或信号中特定的某一类信道和/或信号。
条件52:Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,信道和/或信号和参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
条件53:Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点上不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号所属的组信息不满足约定条件,和/或所述包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号是同一个参考信号;
其中所述多个参考信号所述的组信息不满足约定条件,所述约定条件包括所述多个参考信号属于相同的参考信号组,其中相同参考信号组中的不同参考信号能同时发送或者能同时接收,不同参考信号组的参考信号不能同时发送或者不能同时接收,或者所述约束条件包括所述多个参考信号属于不同的参考信号组,其中不同参考信号组中的参考信号可以同时发送或者同时接收,相同参考信号组中的参考信号不能同时发送或者不能同时接收。
在本实施例中,参考信号资源组中包括的参考信号资源可以是第二通信节点通过信令信息指示给第一通信节点的,和/或第一通信节点反馈给第二通信节点的。
例如Z类信道和/或信号为上行信号,Z类信道和/或信号的空域资源通过SRI指示,SRI指示的Z类信道和/或信号对应的至少Z个SRS测量参考信号资源属于相同的组,但是是不同的SRS,则表明这Z类信道和/或信号不能同时发送;属于不同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时发送。
在本实施例的另一示例中,也可以是:SRI对应的SRS测量参考信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时发送,属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号不能同时发送。
类似地,Z类信道和/或信号为下行信号,所述Z类信道和/或信号的空域资源通过TCI(transmission configuration indicator,传输配置指示器)指示,TCI中指示的Z类信道和/或信号对应的至少Z个下行参考信号或同步信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号不能同时接收;相反属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号能同时接收。
在本实施例的另一示例中,也可以是:TCI对应的Z个下行参考信号/同步信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时接收;属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号不能同时接收。
这里需要说明的是,本实施例中的参考信号所属的组信息可以与组信息标识相同,也可以不同。
条件54:Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号在第一通信节点不能同时传输。
在本实施例中,在存在冲突时,还会进行以下至少一种操作:
1.根据如下信息至少之一确定Z1类信道和/或信号:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级。
其中,Z1类信道和/或信号是Z类信道和/或信号中具有较高优先级的信道和/或信号。
2.根据Z1类信道和/或信号确定如下信息至少之一:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级。
3.根据如下信息至少之一确定Z1类信道和/或信号:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分是否相同;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组是否相同;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组是否相同;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组是否相同;所述Z类信道和/或信号关联的组信息标识是否相同。
比如SRS和PUCCH的时域资源有重叠时,如果他们上述信息至少之一相同,则视为有冲突,需要舍弃其一,比如舍弃SRS或者舍弃PUCCH,SRS和PUCCH的上述信息至少之一不同,则视为两者没有冲突,两者都发送。
4.第一通信节点不传输Z类信道和/或信号和Z1类信道和/或信号的差集中包括的信道和/或信号。
5.调整Z1类信道和/或信号中的Z2类信道和/或信号中的属于第一预定参数集合中的参数信息,根据调整之后的参数信息发送Z1类信道和/或信号。
其中,Z2为小于或者等于Z1的非负整数。其中,第一预定参数集合中的参数信息包括如下信息至少之一:时间提前量信息,序列信息,天线信息,解调参考信号信息,传输码块数。
6.调整Z1类信道和/或信号中的Z2类信道和/或信号中的时间提前量信息,根据调整之后的功率参数发送所述Z1类信道和/或信号。其中,Z2为小于或者等于Z1的非负整数。
在本实施例中,在Z类信道占有的资源之间有冲突时,还包括进行以下至少一种操作:
1.Z类信道占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;
2.Z类测量参考信号占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述第三类信道和/或信号。
本实施例中第三类信道和/或信号的参数信息是根据Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号中的至少两类信道和/或信号的配置信息得到的。其中参数信息包括如下信息至少之一:功率信息,时间提前量信息,序列信息,天线信息,端口信息。在本实施例中,第三类信道和/或信号的参数信息还可以根据信令信息或者约定规则得到。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源有冲突包括:
Z类信道和/或信号关联的第一信息相同。
其中,第一信息包括如下至少之一:Z类信道和/或信号关联的带宽部分、Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组、Z类信道和/或信号关联的频域带宽组、Z类信道和/或信号关联的CC或CC组、Z类信道和/或信号关联的组信息标识;
其中,Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道;Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源和/或参考信号有重叠时,Z类信道和/或信号关联的第一信息相同,Z类信道和/或信号发生冲突,且Z1小于所述Z值;和/或,Z类信道和/或信号占有的资源有重叠时,Z类信道和/或信号关联的第一信息不同,Z类信道和/或信号没有发生冲突,且Z1等于所述Z值;
需要说明的是,上述资源包括以下资源的至少一种:时域资源、频域资源、空域资源。
根据本公开实施例提供的信息传输方法,通过通过确定N个处于激活状态的带宽部分;在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号;和/或,确定D个控制信道资源组,在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。这样各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例二:
在本实施例中,为了实现多TRP传输,增加***频谱效率,和/或提高通信的鲁棒性。终端在同一时刻可以同时接收来自多个TRP的数据传输,如图3所示,终端在同一slot中可以同时接收PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道)1和PDSCH2,其中PDSCH1是TRP1发送的,PDSCH2是TRP2发送的,两个TRP之间没有理想Backhaul,所以PDSCH1由DCI1调度,PDSCH2由DCI2调度。由于PDSCH1和PDSCH2占有的资源可能有重叠,而且如果允许两个TRP传输的信道和/或信号的参数配置可以不同,可以通过如下方案实现。
在一个时间单元中,在一个CC中给一个终端配置N个处于激活状态的BWP,每个BWP的配置信息配置该BWP中的信道和/或信号的参数信息。如图4所述,BWP1和BWP2可以各自配置各自的pdsch-config,pdcch-config,sps-configure,radiolinkmonitoringconfigure,从而可以使得不同的TRP可以有不同的参数配置。其中pdsch-config,pdcch-config,sps-configure,radiolinkmonitoringconfigure的配置的具体意义可以参考协议38.331。
图4中BWP1和BWP2各自配置各自的pdsch-config,pdcch-config,sps-configure,radiolinkmonitoringconfigure。本实施例也不排除BWP1和BWP2只是部分配置是各自独立配置的,部分配置是共享的,如图5所示,radiolinkmonitoringconfigure是共享的,其他都是BWP各自独立配置的,当然图5中共享的配置只是示例,本文并不排除共享的配置是其他.例如图6所示,BWP1和BWP2共享的配置是radiolinkmonitoringconfigure,pdsch-config。总之共享的配置可以是pdsch-config,pdcch-config,sps-configure,radiolinkmonitoringconfigure中的一种或者多种。
本实施例中,一个时间单元中处于激活状态的N个BWP之间需要满足预定的条件。如图4中BWP2是BWP1的子集。本实施例中,BWP1和BWP2满足的预定的条件还可以是如下条件中的一种或者多种:
特征一:BWP1和BWP2属于一个CC;
特征二:BWP1包括的频域资源和BWP2包括的频域资源之间有重叠,如图7所示。
特征三:BWP1的最高频域位置和BWP2的最低频域位置之间的间隔小于或者等于第一预定值。如图8所示,第一频域间隔小于或者等于第一预定值,其中BWP的最低频域位置对应的子载波号小于或者等于BWP2的最低频域位置对应的子载波号。
特征四:BWP1的最低频域位置和BWP2的最高频域位置之间的间隔小于或者等于预定阀值。如图9所示,第二频域间隔小于或者等于第二预定值,其中BWP的最低频域位置对应的子载波号小于或者等于BWP2的最低频域位置对应的子载波号。
特征五:BWP1和BWP2都属于预定的一个BWP,如图10所示,一个时间单元中处于激活状态的BWP1和BWP2占有的频域资源都是BWP3占有的频域资源的子集。
特征六:BWP1和BWP2的有效时间之间有重叠。比如在一个slot中两个BWP都是处于激活的状态。
在图7-9中所示的低子载波号到高载波号的方向也是低频域位置到高频域位置的方向。
需要特别说明的一点是,当支持同一个CC中激活的多个BWP之间的子载波间隔可以配置不同时,他们的子载波编号就会不一致。为此上述第一频域间隔、第二频域间隔,第一预定值,第二预定值可以是通过关联一个参考子载波间隔进行描述。频域资源有重叠表示两个BWP占有的频域资源有重叠,此处重叠也可以通过关联一个参考子载波间隔进行描述。
上述的对于在同一时间段都处于激活状态的N个BWP强制满足一定的条件,主要目的是,在保证不同TRP对应不同的参数配置的同时,降低终端的处理复杂度,即在同一时间段都处于激活状态的N个BWP之间的间隔不要太大,甚至是重叠的,从而终端侧实际只是以一个BWP进行射频接收,只是高层配置可以是:不同的BWP有各自不同的配置。终端的不同接收panel(面板)以对应的BWP进行信号的处理。或者终端采用不同的数字接收波束接收各自的BWP,但是射频段只以一个能包括所述N个BWP的并集的频域资源接收。
图4-6中,BWP1和BWP2可以独立配置一些参数,独立配置的参数之间没有一定的约束关联。本实施例的另一种实施方式中,可以进一步限制:虽然各个BWP可以独立配置参数,但独立配置的多套参数之间需要满足一定的条件。特别是BWP1和BWP2占有的频域资源有重叠,或者BWP1中的信道和/或信号和BWP2中的信道和/或信号占有的频域资源之间有重叠时,BWP1中的信道和/或信号的配置和BWP2中的信道和/或信号的配置需要满足预定条件。比如BWP1中的信道和/或信号配置和BWP2中的信道和/或信号配置需要满足的预定条件包括如下条件中的一种或者多种:
条件一:所述N个带宽部分中的不同带宽部分对应的控制信道占有的资源是正交的。比如BWP1中的所有专有search space(搜索空间)占有的时域资源和/或频域资源与BWP2中的所有专有search space占有的时域资源和/或频域资源之间的交集为空。因为由于TRP1和TRP2之间没有理想Backhual,他们各自独立调度,他们的数据空分达到提高频谱效率的同时,需要保证他们的控制信道是正交的,增加控制信道的鲁棒性,要不然两个TRP在相同的时频资源上都传输控制信道,当空分效果不好的时候,控制信道的鲁棒性无法保证。
条件二:所述N个带宽部分中的不同带宽部分中的参考信号占有的资源是正交的,比如BWP1中的DMRS(Demodulation reference signal,解调参考信号)占有的资源和BWP2中的DMRS占有的资源是正交的。其中解调参考信号包括控制信道的解调参考信号,数据信道的解调参考信号中的一种或者多种。当解调参考信号包括控制信道的解调参考信号时,可以是两个BWP中的DCI占有的时频资源由重叠,但两个BWP的解调参考信号是正交的;或者是两个BWP中的DCI占有的时频资源之间也没有交集,两个BWP的控制信道的解调参考信号也是正交的。和/或,BWP1中的CSI-RS(信道状态信息参考信号)占有的资源和BWP2中的CSI-RS占有的资源是正交的;和/或BWP1中的PTRS(Phase-tracking reference signals,相位跟踪参考信号)占有的资源和BWP2中的PTRS占有的资源是正交的;和/或BWP1中的SSB(Single Side Band,单边带)/PBCH(Physical Broadcast Channel物理广播信道)占有的资源和BWP2中的SSB/PBCH占有的资源是正交的。两个参考信号占有的资源正交表示两个参考信号占有的资源的交集为空。其中,资源包括如下资源至少之一:时域资源,频域资源,码域资源,端口资源,空域资源。其中,码域资源可以是参考信号的PN序列,也可以是参考信号的端口码分复用采用的码。比如两个端口通过长度为2的码进行码分复用,端口1采用[1,1]码,端口2采用[1,-1]的码。本实施例中,一个空域资源关联一个参考信号,比如关联波束训练阶段的一个参考信号。不同参考信号关联的空间接收滤波参数不同,或者不同参考信号关联的空间发送滤波参数不同。
条件三:所述N个带宽部分包括的候选控制信道的总个数大于预定值时,按照预定的规则和/或信令信息监听M个带宽部分中的候选控制信道,其中所述M个带宽部分属于所述N个带宽部分,M为小于或者等于N的整数。比如在slotn中BWP1中的候选控制信道个数为C1,BWP2中候选控制信道的个数为C2,C1+C2大于预定值C3,则可以通过如下方案之一确定在slotn中终端监听的候选控制信道:
方案3.1:只监听一个BWP中的候选控制信道。比如BWP1是主BWP,BWP1对应的TRP1到达该终端的性能较BWP2对应的TRP2到达该终端的性能好,则只监听BWP1中的候选控制信道。
方案3.2:slotn中监听的候选控制信道在M个BWP中按预定比例分配,其中所述M个BWP是N个BWP中的M个BWP,M为小于或者等于N的正整数。比如以两个TRP为例,为了保证通信的鲁棒性,两个TRP中的链路都需要保持,为此在BWP1中监听(2/3)C个候选控制信道,在BWP2中监听(2/3)C个候选控制信道。上述是slotn中监听的候选控制信道在BWP1和BWP2中均匀分布的情况,当然本实施例也不排除slotn中的监听候选控制信道在M个BWP中不是等比例分配的。比如主BWP中分配更多比例,和/或BWP的带宽越大分配的候选信道个数越多。进一步地,所述M个带宽部分来自于Q个带宽部分组,Q个带宽部分组中的每个带宽部分组和所述M个带宽部分之间的交集非空,Q个带宽部分组中的每个带宽部分组在所述M个带宽部分中至少有一个带宽部分属于所述带宽部分组。所述Q个带宽部分组根据基站给终端发送的信令确定,和/或根据基站和终端预先约定的规则得到。
条件三:所述N个带宽部分中的N个信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系,其中所述两个参数配置存在关联关系表示如下至少之一:根据一个信道和/或信号的参数配置可以得到另一个信道和/或信号的参数配置;两个信道和/或信号的某些参数组合不希望同时出现,即比如第一信号的参数1配置为第一值的时候,第二信号的参数2不希望配置为第二值。其中,参数1和参数2可以是同一类型的参数,也可以是不同类型的参数。具体地可以有如下参数配置情况:
参数一:所述N个带宽部分中的信道的加扰序列产生参数不同。比如PDSCH的加扰序列的产生初始化参数为公式(1)所示,具体加扰序列的产生可以参考38.211协议。可以为BWP1中的PDSCH配置nID,1,可以为BWP2中的PDSCH配置nID,2,从而使得图11中的PDSCH1和PDSCH2占有相同时频资源的时候,在空分的基础上再通过加扰序列进行干扰随机化,达到一定的干扰消除效果。上述是两个BWP对应公式(1)中的nID不同,当然也可以是不同BWP的nRNTI,nID参数中的一个参数或者多个参数不同。其中nRNTI是终端的暂时识别号,q是传输块索引,nID是高层配置的参数,可以视为虚拟小区号,公式(1)中各个参数的具体意义可以进一步参考协议38.211和38.331
Cinit=nRNTI·215+q·214+nID (1)
参数二:所述N个带宽部分中的参考信号的加扰序列的产生参数相同,比如PDSCH的DMRS的序列产生初始化如公式(2)所示,为了两个BWP中的DMRS正交,则这两个BWP中的DMRS序列要相同,从而公式(2)中的 中的一项或者多项相同。为了保证相同,一种方案是还可以动态变,只是TRP1和TRP2通过实现的方式沟通在相同时间单元中两个BWP中的动态调度的时候要相同。另一种方案是不在DCI中通知了,即nSCID不包括在DCI中,可以通过配置NID只有一个值这样的方式来实现。公式(2)中各个参数的具体意义可以参考协议38.211和38.331。
进一步地,为了不同BWP中的相同,此时可以有如下方案:
方案1:限制不同BWP中的子载波间隔相同,不同BWP中的循环移位长度相同;
方案2:所述N个BWP在获取公式(2)中的DMRS信息时,所述N个BWP都参考同一套(子载波间隔,循环移位长度)得到公式(2)中的比如BWP1,BWP2都参考(子载波间隔3,循环移位长度3)得到并将解调参考信号所在的时域符号位置,这算成(子载波间隔3,循环移位长度3)对应的时间单元中的时域符号索引。
另一方面为了不同BWP中的解调参考信号占有的时域资源相同,限制不同BWP中的解调参考信号占有的一组连续的时域符号中包括的时域符号个数相同。即38.211中的single symbol和double symbol不能动态变化。参考现在的38.211,38.212,38.331协议,为了实现single symbol和double symbol不动态变化,一种方式是通过将maxLength配置为1,从而就固定为single symbol。另一种方式是将maxLength配置为2,但是DCI中不携带single symbol和double symbol动态变化的通知信息,固定为double symbols。比如所述N值大于预定值时,DCI中包括第一信息指示信息,所述N值小于或者等于预定值时,DCI中包括第一信息指示信息。第一信息包括如下信息至少之一:single symbol还是doublesymbol指示信息,nSCID的指示信息。
参数三:所述N个带宽部分中的预编码资源组的划分是对齐的。对齐表示第一带宽部分中的一个预编码组包括第二带宽部分中的一个预编码组,和/或第二带宽部分中的一个预编码组包括第一带宽部分中的一个预编码组,如图12所述,BWP1的一个预编码组和BWP2中的一个预编码组是相同的,即BWP1的一个预编码组包括BWP2中的一个预编码组,BWP2的一个预编码组也包括BWP1中的一个预编码组.其中一个预编码组表示落在一个预编码组中的信道信号(比如PDSCH)的预编码相同,和/或落在一个预编码组中的参考信号(比如解调参考信号)的预编码相同。这是因为两个BWP中的信道都是一个终端的目标信道,如果预编码组对齐,对于终端做干扰消除是有帮助的。否则图11中的PDSCH1中的一个预编码组包括PDSCH2的两个预编码组,终端在接收PDSCH1的时候不容易消除PDSCH2造成的干扰。
参数四:所述N个带宽部分中的信道和/或信号的属于预定参数集合中的参数的配置相同。如图5中的radiolinkmonitoring的配置两个BWP共享,或者如图6中的radiolinkmonitoring和pdsch-config共享。图5和图6中是共享的方式,本实施例中也不排除每个BWP独立配置radiolinkmonitoring和/或pdsch-config,只是要求两个BWP中配置的radiolinkmonitoring和/或pdsch-config的参数是相同的。预定参数集合中的参数还可以是如下至少之一:速率匹配信息,测量参考信号信息,预编码资源组的通知方式(具体可以参考协议38.331中的prb-BundlingType),非周期测量参考信号。
参数五:所述N个带宽中的信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源和/或参考信号之间有交集时,所述N个带宽中的信道和/或信号的传输方向要相同,不能在相同的资源上。一个TRP指示终端进行上行传输,另一个TRP指示终端进行下行传输。进一步地,所述N个带宽部分中的时隙结构配置之间有关联,比如BWP1(对应TRP1)中指示终端进行上行传输的时域和/或频域资源上,BWP2(对应TRP2)不能指示终端进行下行传输;和/或BWP1(对应TRP1)中指示终端reserved的时域和/或频域资源上,BWP2(对应TRP2)不能指示终端进行信道和/或信号传输。reserved域表示终端在这些域上要对信道和/或信号做速率匹配,不能进行信道和/或信号传输,和/或BWP1和BWP2共享一个时隙结构指示信息。
上述是以一个CC中激活两个BWP为例讲述的,本文也不排除激活N个BWP,N为大于2的整数。
上述为了实现不同TRP的配置参数可以不同,采用为不同TRP配置不同的BWP,只是为一个终端配置的激活N个BWP之间需要满足约定条件。
进一步地,N个带宽部分中的信道和/或信号的配置参数之间需要满足约定条件。本实施例的另一种实施方式中,为了实现不同TRP之间的配置参数不同,可以采用如下方式:一个CC中一个时刻处于激活状态的BWP只有一个,通过一个BWP中包括的不同的控制信道资源组对应不同的TRP,一个BWP中可以包括多套PDSCH/PUCCH(Physical UplinkControl CHannel,物理上行链路控制信道)/PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)/参考信号的配置,建立多套控制信道资源组和多套PDSCH/PUCCH/PUSCH/参考信号之间的对应关系,也可以实现不同TRP的信道和/或信号的配置不同的目的。如图13所示,图13中一个CORESET(control resource set,控制资源集合)即为一个控制信道资源,CORESET组1中可以包括一个或者多个CORESET。CORESET组1中的控制信息调度的第一类信道和/或信号与CORESET组2中的控制信息调度的且与第二类信道和/或信号占有的资源之间有交集时,这两类信道和/或信号的配置参数之间需要满足类似于上述属于不同带宽部分的不同类信道和/或信号的配置参数之间需要满足的约定条件。
另一方面也可以CORESET1和CORESET2中包括的DCI都可以指示BWP,但是需要两个CORESET组指示的同一个时间单元处于激活状态的两个BWP之间需要满足上述N个BWP需要满足的约定条件,或者约定CORESET组1和CORESET组2激活的处于相同时间单元的BWP是相同的。
图13中一个控制信道资源为一个CORESET,当然本实施例中一个控制信道资源可以为一个搜索空间集合,或者为一个搜索空间,或者为一个候选控制信道,当然也可以为其他控制信道资源。
当然也可以直接给一个信道和/或信号配置组信息标识,比如组信息标识为0则来自TRP1的或者发送给TRP2的,比如组信息标识为1则来自TRP2的或者发送给TRP2的,关联不同组标识的信道和/或信号为不同类信道和/或信号,他们的配置需要满足上述约束条件,或者他们的参数配置之间存在上述关联关系。
实施例三:
在实施例二中,一个CC中相同时间段中处于激活状态的BWP有N个,支持各个TRP对应的BWP独立配置参数的同时,限制N个BWP需要尽量不要离得太远,从而使得终端侧可以基于一个大一点能包括这N个BWP的大一点的BWP去接,降低终端功耗。
在本实施例中,从另一个角度描述。一个CC中相同时间段中处于激活状态的N个BWP需要频分,如图14所示,两个TRP之间没有理想Backhaul,为了降低这两个TRP之间的干扰,可以让两个TRP对应的BWP是频分的,从而增加鲁棒性,降低功耗。终端侧的每个panel只处理比较小的带宽,如图14所示,终端的panel1只处理BWP1带宽,终端的panel2只处理BWP2带宽。终端和一个TRP之间的链路发生中断,还可以和另一个TRP之间保持链接。其中图14中的BWP1和BWP2的频域分布情况如图15所示,可见BWP1和BWP2占有的频域资源之间没有重叠。
BWP的切换现在NR协议中可以有如下三种方式:动态切换,RRC重配,开启时间窗计时(计时到达之后就切换到预定BWP中)。在本实施例的另一种实施方式中,在增加链路鲁棒性,降低终端功耗的同时,可以RRC信令配置不同的时间段激活的BWP集合不同。即在RRC信令中建立时间单元集合和激活BWP集合之间的关联关系。如图16所示,RRC(Radio ResourceControl,无线资源控制)信令或MAC-CE信令中通知第一时间单元集合中(即斜线表示的时间单元中)BWP1是激活BWP,第二时间单元集合中(即方格表示的时间单元中)BWP2是激活BWP,或者RRC信令/MAC-CE信令中通知第一时间单元集合中(即斜线表示的时间单元中)BWP1是default(默认)BWP,第二时间单元集合中(即方格表示的时间单元中)BWP2是default BWP,其中default BWP和激活BWP的具体意义可以参考协议38.213。图16中不同时间单元集合的划分只是示例,并不排除其他的划分情况。本实施例中一个时间单元可以是一个slot,也可以是一个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号对应的时域长度,也可以是一个子帧,当然本实施例也不排除其他的时间单元的情况。
进一步地,可以确定T1个时间单元集合和T1个激活BWP集合之间的对应关系,和/或T1个时间单元集合和T1个default BWP集合之间的对应关系。在本实施例中,对应关系可以是在一个控制信令中通知得到的。本实施例中T1个时间单元集合中的一个时间单元集合中包括的时间单元是非连续的。其中所述T1是大于或者等于1的正整数。可选地,T1个时间单元中的时间单元轮流出现。
实施例四:
在上述实施例二和实施例三中,同一时间单元中处于激活状态的N个BWP之间满足预定的条件,如图17所示,t1时刻处于激活状态的BWP集合是{BWP1,BWP2},t2时刻处于激活状态的BWP集合是{BWP3,BWP4},而且是t1时刻处于激活状态的BWP1和/或BWP2中的控制信道触发激活t2时段的BWP为{BWP3,BWP4}。当多个BWP对应多个TRP,这些TRP之间没有理想Backhaul的时候,需要考虑N个BWP的切换问题。
当图17中的BWP1对应TRP1,BWP2对应TRP2,而且TRP1和TRP2之间没有理想Backhaul,如果TRP1和TRP2都可以动态指示BWP切换指示信息,就会导致TRP1对应的BWP1中的动态控制信令触发的BWP和TRP2对应的BWP2的动态控制信令触发的BWP之间不能满足同一时间段处于激活状态的N个BWP之间不能满足预定的条件。为此可以有如下方案:
方案1:只允许N个BWP中一个BWP中的传输的DCI中有BWP动态切换指示信息,比如主BWP中的DCI中有BWP的动态切换指示信息,另一个BWP中不能有动态切换指示信息,一个BWP切换之后,另一个BWP也要切换。或者一个BWP切换之后,另一个BWP如果不满足约定条件就需要进行切换,或者去激活,(需要注意的是,“去激活”即表明所述BWP不处于激活状态)。从而即使一个CC中配置了多个BWP。本实施例中也需要在BWP的配置信息中指示此BWP中包括的控制信道是否包括BWP切换指示信息,即协议38.212中DCI 1_1或者DCI 0_1中的Bandwidth part indicator指示域的比特数不仅根据CC中配置的BWP个数获取,也要根据DCI1_1或者DCI0_1所在的BWP中是否配置了BWP_Indicator_Present来确定。其中BWP_Indicator_Present使能的时候,此BWP中传输的DCI1_1和/或DCI0_1的Bandwidth partindicator指示域的比特数根据CC中配置的BWP个数获取,当BWP_Indicator_Present不使能的时候,此BWP中传输的DCI1_1和/或DCI0_1的Bandwidth part indicator指示域的比特数为0,即使该BWP所在的CC中配置的BWP个数大于1。上述BWP_Indicator_Present信令也可以称为DCI中的BWP指示域是否可以根据CC中配置的带宽部分个数获取的使能域,BWP_Indicator_Present也可以称为其他名称,并不影响本专利的创造性。
比如BWP1中配置BWP_Indicator_Present使能,则BWP1中的DCI1_1和/或DCI0_1中的Bandwidth part indicator指示域的比特数可以大于0,从而可以指示BWP的动态切换。BWP2中配置BWP_Indicator_Present不使能,BWP2中的DCI1_1和/或DCI0_1中的Bandwidthpart indicator指示域的比特数为0,即BWP2中的DCI1_1和/或DCI0_1不能指示BWP的动态切换。
上述DCI1_1和/或DCI0_1中的Bandwidth part indicator指示域值指示一个BWP。进一步地,BWP1中的DCI1_1和/或DCI0_1中指示BWP切换的时候,比如图17中所示,指示从{BWP1,BWP2}切换到{BWP3,BWP4},DCI1_1和/或DCI0_1中的Bandwidth part indicator中的每个指示值可以对应一个或者多个BWP,高层信令要建立表1所示的对应关系。当DCI中Bandwidth part indicator指示的BWP集合和当前激活的BWP集合之间的差集为空时,不启动BWP切换动作,当DCI中Bandwidth part indicator指示的BWP集合和当前激活的BWP集合之间的差集非空时,启动BWP切换动作。表1中如果当前激活的BWP有2个,而DCI中指示的BWP激活为表1中的{BWP5}时,激活的BWP就可以从2个变为1个。BWP_Indicator_Present信令就应该称为DCI中的BWP指示域是否可以根据CC中配置的带宽部分集合的个数获取的使能域。使能时,Bandwidth part indicator指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分集合个数获取,如表1所示,配置了{BWP1,BWP2},{BWP3,BWP4},{BWP5},{BWP6,BWP7}4个BWP集合,从而Bandwidth part indicator指示域的比特数为4;不使能时,即使CC中配置了多个BWP集合,但是该BWP中的控制信令中Bandwidth part indicator指示域的比特数为0。表1中不同带宽部分集合中包括的带宽部分之间的交集为空,本实施例也不排除不同带宽部分集合包括的带宽部分之间的交集为非空。表1中一个带宽部分集合中只包括最多2个BWP,当然本实施例也不排除可以包括多于2个BWP的情况。当然本实施例中,一个BWP集合也可以为空集,当为空集时,表示当前激活的多个BWP进行去激活。
表1
Bandwidth part indicator值 激活的BWP
00 {BWP1,BWP2}
01 {BWP3,BWP4}
10 {BWP5}
11 {BWP6,BWP7}
上述是在BWP中配置BWP_Indicator_Present,当然也可以在CORESET中或者搜索空间中配置此值,当然也可以通过约定规则得到BWP_Indicator_Present是否使能,比如N个BWP中有主BWP和辅BWP,主BWP中BWP_Indicator_Present使能,辅BWP中BWP_Indicator_Present不使能。
类似地,如果如图13所示,不同TRP对应不同的CORESET组,则多个CORESET组中,只有一个CORESET组中的控制信息中的BWP_Indicator_Present使能,另一个CORESET组中的控制信息中的BWP_Indicator_Present不使能。即该CORESET组中的DCI中的BWP指示域的比特数为0,即使该CC中包括的候选BWP集合个数大于1个。
方案2:两个BWP/两个CORESET组都可以动态触发新的BWP,如果同一时刻处于激活状态的N个BWP不满足于实施例二或者实施例三中约定的条件,终端就去激活其中部分BWP,进一步地终端可以将此去激活的BWP信息告知基站,或者将只将此去激活的动作告知基站。或者N个BWP不满足约束条件时,终端向基站之间请求去激活一个或者多个BWP。
实施例五:
在本实施例中,一个BWP是周期处于激活状态的,比如一个BWP在{slotn,slotn+T,slotn+2T,...,slotn+kT,....}上处于激活状态,在其他slot上处于非激活状态,其中T为大于或者等于1的正整数。这在配置此BWP的控制信令中需要配置此BWP的周期以及周期偏置信息,如图18所示,BWP1周期处于激活状态,在两个周期之间处于非激活状态。
在本实施例的另一种实施方式中,一个BWP是半持续处于激活状态的,即可以通过控制信令激活此BWP处于周期激活状态,也可以通过控制信令去激活此BWP,使得此BWP处于非激活状态,类似于半持续参考信号。
当BWP可以是周期或者半持续时,就会出现一个CC中在某些时间单元中没有激活的BWP的情况,终端在这些时间单元上就可以不接收任何信号,达到降低终端功耗的目的。即使在这些BWP上有之前配置的信道和/或信号,终端也不接收任何信道和/或信号,起码不接收此CC中的任何信道和/或信号。
实施例六:
在本实施例中,同一时间段处于激活状态的N个BWP中,存在主BWP和辅BWP,其中主BWP和辅BWP有如下特征至少之一的区别:
特征一:所述主带宽部分的控制信道调度的信号在所述辅带宽部分中。即主带宽部分的控制信息可以调度辅带宽部分的信道和/或信号,但是辅带宽部分的控制信息不能调度主带宽部分的信道和/或信号;或者辅带宽部分中不包括控制信道。和/或,本实施例中主带宽部分中包括公共控制信道,辅带宽部分中不包括公共控制信道。基于主带宽部分的公共控制信息得到的信息可以用于辅带宽部分。
特征二:所述主带宽部分处于激活状态的时间单元集合中时间单元之间的最小间隔小于或者等于预定值。所述主带宽部分所在的时间单元是连续的。
特征三:一个时间单元中至少存在一个主带宽部分。
特征四:除了两个主带宽部分的切换时间(即主带宽部分进行切换时存在的时间间隙),一个时间单元中至少存在一个主带宽部分。
通过上面特征三和特征四的约束,使得主带宽部分不能是周期处于激活状态的,其中一个周期中包括大于一个的时间单元,也即每个时间单元中至少存在一个主带宽部分,即每个时间单元中基站发送给终端的信号至少可以通过主带宽部分发送下来,否则一个时间单元中基站需要给终端发送信号,但是此时间单元中没有主带宽部分,控制信道无法发送,或者信号也没法发送,比如辅带宽部分是周期的,或者半持续的的情况。
特征五:辅带宽部分处于周期激活状态,其中辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元。
特征六:辅带宽部分半持续处于激活状态,其中辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元。
需要理解的是,辅带宽部分被激活时处于周期激活状态,从而具有周期。
特征七:终端根据预定规则或者接收的信令信息,确定辅带宽部分处于激活状态的周期和/或周期偏置。比如信令信息中通知辅带宽部分的周期以及周期偏置。
特征八:根据预定规则或者接收的信令信息确定N个带宽部分中主带宽部分和辅带宽部分。
比如信令信息中通知N个带宽部分中哪些是主带宽部分,哪些是辅带宽部分。优选地,N个带宽部分中只有一个主带宽部分,其他的都是辅带部分;或者根据带宽部分识别号(比如协议38.331中的bwp-Id),确定N个带宽部分中哪些是主带宽部分,哪些是辅带宽部分,比如最低bwp-Id对应的BWP为主带宽部分,其他的为辅带宽部分。
特征九:N个带宽部分属于的成员载波为一个成员载波组中的主成员载波时,N个带宽部分中存在主带宽部分。
N个带宽部分属于的成员载波为一个成员载波组中的辅成员载波时,N个带宽部分中都为辅带宽部分。
比如MCG中的PCell中必须有主带宽部分,MCG中的其他CC中可以没有主带宽部分,SCG中的PSCell中必须有主带宽部分,SCG中的其他CC中可以没有主带宽部分。
特征十:N个带宽部分属于的成员载波为激活成员载波时,N个带宽部分中存在主带宽部分;
N个带宽部分属于的成员载波非激活成员载波时,N个带宽部分中都为辅带宽部分。
特征十一:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带主带宽部分的动态切换指示信息。
特征十二:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带辅带宽部分的动态切换指示信息。
特征十三:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取。参考实施例七所示,即BWP_Indicator_Present在主带宽部分中是使能的。
特征十四:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
特征十五:辅带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0。参考实施例七所示,即BWP_Indicator_Present在辅带宽部分中是不使能的。
实施例七:
在本实施例中,两个CC中包括的处于激活状态的BWP之间需要满足预定条件。如图19所示,CC1中处于激活状态的BWP为BWP1,CC2中处于激活状态的BWP为BWP2。其中BWP1和BWP2之间需要满足约定的条件,和/或BWP1中包括的信道和/或信号和BWP2中包括的信道和/或信号之间的参数需要满足约定的条件。其中所述约定的条件可以为实施例1和实施例2中的约束条件中的一种或多种。在图19中CC1和CC2占有的频域资源是重叠的,只是他们的配置可以每个CC按照协议38.331中的配置独立配置。本实施例也不排除存在关联关系的两个CC占有的频域有交集就可以,不一定是完全重叠的。当然两个存在关联关系的CC也可以是占有的频域之间没有交集。如图20所示,两个CC分别对应两个TRP。
进一步地,两个CC中包括的处于激活状态的BWP之间需要满足约定条件,具体包括一个时间单元中两个CC中包括的处于激活状态的BWP之间需要满足约定条件。
进一步地,由于两个CC中处于激活状态的BWP之间需要满足约定条件,CC中的BWP之间的切换就不能是随意的,为此可以有如下方案:
方案1:两个存在关联关系的CC中,只有一个CC的控制信令中包括BWP切换指示信息。优选地,其BWP切换指示信息指示两个CC中的BWP切换情况,比如图19中只有CC1中的控制信令中包括BWP切换指示信息,指示CC1和CC2中的BWP动态切换指示信息,当BWP动态切换指示信息指示的是当前BWP时,对应CC中不启动BWP切换相关流程。此时CC2中的依然可以包括控制信道。
方案2:两个CC中都可以包括BWP动态切换指示信息的控制信道。当两个CC中动态触发的BWP不满足约束条件时,终端将此信息告知基站,和/或终端放弃一个BWP中信道和/或信号的接收。
进一步地,由于两个CC之间有关联,如果两个CC位于两个不同的CC组,比如CC1位于MCG,CC2位于SCG,为此需要建立MCG中的CC和SCG中的CC之间的关联关系。存在关联关系的两个CC的配置参数需要满足约定条件,和/或存在关联关系的两个CC中的信道和/或信号的配置参数需要满足约定条件。优选地存在关联关系的两个CC之间的频域资源有重叠,当然也不排除存在关联关系的两个CC之间的频域资源没有重叠,但是两个CC占有的空域资源有重叠。比如两个CC的时隙结构指示有限定,CC1(对应TRP1)指示UE做上行传输的时域和/或频域上,CC2(对应TRP2)中不能指示UE做上行传输,和/或两个CC共享一个时隙结构指示域,其中时隙结构指示信息包括DCI format 2_0中指示的SFISFI(slot formatindicator),以及高层公共信息tdd-UL-DL-ConfigurationCommon,tdd-UL-DL-ConfigurationCommon2,专有信令tdd-UL-DL-ConfigDedicated通知的时隙结构,也包括高层配置的半持续信道,周期参考信号,半持续参考信号,DCI中通知的信道和/或信号。这些信令的具体意义,请参考协议38.331,38.213.即CC1中的信道和/或信号和CC2中的信道和/或信号占有的资源有重叠时,这两类信道和/或信号的传输方向相同,比如都是下行信号,或者都是上行信号,否则一个是上行一个是下行会导致比较强的干扰。
实施例八:
在本实施例中,如图21所示,一个终端UE和两个TRP保持连接,两个TRP之间没有理想Backhaul,两个TRP可以独立调度,通过增加空域维度提高吞吐率的同时,增加UE的路棒性。
比如两个TRP分别对应两个CORESET组或者两个BWP或者两个CC。优选地,两个BWP,和/或两个CC之间的频域有重叠,为此两个TRP调度的上行信号就有可能冲突。
比如TRP1调度了PUSCH1,TRP2调度了PUSCH2,PUSCH1和PUSCH2如果仅是时域资源,和/或频域资源有重叠,但是他们占有的解调参考信号是正交的,占有的空域资源,即空间发送滤波参数是不同的,而且终端能同时打出他们的发送波束,他们的发送功率的总也没有超过门限,从而认为PUSCH1和PUSCH2没有发生冲突。终端采用两个panel分别给两个TRP发送PUSCH1和PUSCH2。
如果PUSCH1和PUSCH2发生如下情况至少之一则认为他们之间有冲突:他们占有的解调参考信号集合中存在不正交的解调参考信号;占有的空间发送滤波参数相同的;或者占有的空间发送滤波参数终端不能同时打出;他们的发送功率的总和超过门限。
发生冲突之后有如下解决方案:
方案一:根据信令信息和/或约定规则,选择其中之一发送。
例如选择的PUSCH是优先级比较高的PUSCH。比如根据两个TRP的优先级,确定选择哪个PUSCH发送。其中TRP的优先级,可以通过如下信息的优先级体现:CORESET组/BWP/CC。
比如PUSCHi是通过CORESETi组中的控制信息调度的,或者PUSCHi落在BWPi中,或者PUSCHi落CCi中,i=1,2。根据CORESET组1和CORESET组2的优先级,确定选择PUSCH1发送还是选择PUSCH2发送;或者根据BWP1和BWP2的优先级,确定选择PUSCH1发送还是选择PUSCH2发送;或者根据CC1和CC2的优先级,确定选择PUSCH1发送还是选择PUSCH2发送。
方案二:两个PUSCH中只是存在重叠的部分,选择其中一个PUSCH发送。不重叠的部分,还是两个都发。
比如PUSCH1占有解调参考信号端口{1,2,3},PUSCH2占有解调参考信号端口{3,4,5},他们占有相同的解调参考信号端口3。在此解调参考信号端口上只能发送一个信道,比如选择PUSCH1。则PUSCH1在解调参考信号端口{1,2,3}上发送,PUSCH2在端口{4,5}上发送。
类似地,比如PUSCH1占有{panel1中的波束1,panel2中的波束2},PUSCH2占有{panel1中的波束3,panel3中的波束4}。由于一个panel一个时刻只能打出一个发送波束,所以如果panel有重叠,就发生冲突。具体地如果每个panel对应一个SRS set,每个波束对应一个SRS resouce,不同SRSset中的不同SRS resource能同时发送,相同SRSset中的resource不能同时发送,则PUSCH1的空间发送滤波参数对应{set1中的resource1,set2中的resource2},PUSCH2的空间滤波参数对应{set1中的resource3,set3中的resource4},他们因为对应相同set1,终端不能同时打出set1中的resouce 1和set1中的resource3,为此采用{set1中的resource1,set2中的resource2}发送PUSCH1,采用{set3中的resource3}发送PUSCH2。
进一步地,如果一个PUSCH由于和另一个PUSCH占有的资源存在部分重叠,要舍弃一部分解调参考信号或者舍弃一部分发送波束,则可以舍弃这个解调参考信号或者发送波束所在的TB块(Transmission block,传输块)。比如PUSCH1占有解调参考信号端口{1,2,3,4},PUSCH2占有解调参考信号端口{3,5,6},由于端口3两个PUSCH发生碰撞,端口3上只传输PUSCH2,而PUSCH1的端口{1,2}为一个传输块(每个传输块可以独立进行信道解码),{3,4}为另一个传输块,为此虽然仅在端口3上发生冲突,舍弃的时候是将端口{3,4}都舍弃。
如果TRP1调度的SRS1和TRP2调度的SRS2,如果SRS1和SRS2占有的端口不能正交,和/或两个SRS占有的空域资源之间有重叠,则表明这两个SRS出现冲突,可以采用上述两个PUSCH的处理方式进行处理,也可以采用如下方式:
如图33所示,SRS1和SRS2占有的时域资源有重叠,且SRS1和SRS2的空域资源相同,即使这两个SRS资源占有的端口可以正交(比如占有的频域不同,和/或占有的序列正交,其中序列正交包括OCC码正交,或者占有相同ZC序列的不同循环移位。),他们也是冲突的。由于两个TRP都希望测量同一个发送波束,为此可以将SRS1和SRS2合并为一个测量参考信号SRS3(即所述第三类信号)。进一步地,SRS3的序列长度为SRS1和SRS2占有的频域资源中非交集的部分+交集部分的长度,如图34所示。还可以对于SRS3的TA(time advance)时间提前量,功率信息进行调整,使得两个TRP都能收到。比如SRS3的TA为SRS1和SRS2对应的TA中的最大值,功率为两者的功率最大值。当然SRS3的功率/TA信息也可以是基站通过信令信息和/或约定规则告知终端,使得终端知道当SRS1和SRS2发生冲突采用SRS3发送时,SRS3的功率/TA信息采用何值。
上述是以两类上行信道和/或信号冲突为例讲述的,本实施例的另一种实施方式中,一个TRP调度的多类信道和/或信号占有的资源有冲突时,采用丢弃其中之一的方法,比如当SRS/PUSCH占有的时域资源有重叠,则根据优先级丢弃其中一种,比如PUSCH和PUCCH占有的时域资源有冲突,则根据优先级丢弃其中一种。但是如果这两类信道和/或信号是发送给不同的TRP,而这两个TRP之间又没有理想Backhaul,则不应该采样这样的规则。比如发送给不同TRP的SRS和PUSCH的时域有重叠时,不视为是冲突的,可以同时分别发送给不同的TRP,发送给同一个TRP的SRS和PUSCH的时域有重叠时,视为是冲突的,按照约定规则调度其中之一。
上述是以上行信号的冲突为例,进行讲述,类似地,多类下行信道和/或信号的冲突问题也可以采用类似的方式处理。
TRP1调度了PDSCH1,TRP2调度了PDSCH2,PDSCH1和PDSCH2如果仅是时域资源,和/或频域资源有重叠,但是他们占有的解调参考信号是正交的,占有的空域资源,即空间发送滤波参数是不同的,而且终端能同时打出他们的接收波束,从而认为PDSCH1和PDSCH2没有发生冲突,终端采用两个panel分别接收两个TRP发送的PDSCH1和PDSCH2.
如果PDSCH1和PDSCH2发生如下情况至少之一则认为他们之间有冲突:他们占有的解调参考信号集合中存在不正交的解调参考信号,占有的空间发送滤波参数相同的,或者占有的空间接收滤波参数终端不能同时打出。为此就需要采用上述类似PUSCH1和PUSCH2的冲突解决方案,解决PDSCH1和PDSCH2之间的冲突问题。
其中,所述两类上行信道和/或信号占有的空域资源有重叠,表示这两类上行信道和/或信号的发送空间滤波器关联的参考信号是同一个参考信号,比如PUSCH1的发送空间滤波器关联SRS1,即PUSCH1的发送空间滤波器根据SRS1的发送空间滤波器获取;
所述两类上行信道和/或信号占有的空域资源有重叠,表示这两类上行信道和/或信号的发送空间滤波器关联的参考信号是同一个参考信号,比如PUSCH1的发送空间滤波器关联SRS1,即PUSCH1的发送空间滤波器根据SRS1的发送空间滤波器获取。
所述两类上行信道和/或信号占有的空域资源终端不能同时打出,包括所述两类信道和/或信号的发送空间滤波参数关联的两个参考信号属于的组信息不满足约定条件,比如两个参考信号属于相同的组但是是不同的SRS,则表明这两个参考信号的空间发送滤波参数不能同时发送,两个参考信号属于不同的组则表明这两类类信道和/或信号的空间滤波参数终端可以同时发送。
或者两个参考信号属于相同的组,则表明这两个参考信号的空间发送滤波参数能同时发送,两个参考信号属于不同的组则表明这两类信道和/或信号的空间滤波参数终端不能同时发送。
所述两类下行信道和/或信号占有的空域资源终端不能同时打出,包括所述两类信道和/或信号的接收空间滤波参数关联的两个参考信号属于的组信息不满足约定条件,比如两个参考信号属于相同的组但是是不同的下行信号,则表明这两个参考信号的空间接收滤波参数不能同时接收,两个参考信号属于不同的组则表明这两类信道和/或信号的空间滤波参数终端可以同时接收。
或者两个参考信号属于相同的组,则表明这两个参考信号的空间接收滤波参数能同时接收,两个参考信号属于不同的组则表明这两类信道和/或信号的空间滤波参数终端不能同时接收。
在本文中,所述两个空域资源有重叠包括如下至少之一:所述两个空域资源关联的参考信号相同;所述两个空域资源关联的参考信号所属的组信息不满足约定条件;所述两个空域资源关联的参考信号通信节点不能同时发送;
所述两个参考信号有重叠包括这两个参考信号不正交。
在本文中,不同类信道和/或信号,包括如下情况中的一种或多种:第一类信道与第二类信道,第一类信道与第二类信号,第一类信号与第二类信号,第一类信道和信号与第二类信道和信号,第一类信道与第二类信道和信号,其中不同类信道和/或信号属于所述N个带宽部分中的不同带宽部分;和/或,所述不同类信道和/或信号由所述D个控制信道资源组中Z个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度,和/或所述Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道,控制信道,所述Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号,解调参考信号,随机接入信号,同步信号,资源请求信号,相位跟踪信号;
所述信道包括如下信道中的一种或多种:控制信道,数据信道,广播信道;
所述信号包括如下信号至少之一:解调参考信号,相位跟踪参考信号,测量参考信号,同步信号,随机接入信号。
在本文中,所述两个信息之间有关联包括以下至少之一:根据一个信息可以得到另一个信息,根据一个信息的配置可以得到另一个信息的配置范围,两个信息的某些组合值不能同时出现。
在本文中,所述资源包括如下资源至少之一:时域资源,频域资源,空域资源,序列资源,天线资源,端口资源。
当然也可以直接给上行信道和/或信号配置组信息标识,比如组信息标识为0则发送给TRP1的,比如组信息标识为1则为发送给TRP2的,关联不同组标识的信道和/或信号为不同类信道和/或信号。
实施例十:
本实施例中提供了一种信息传输方法,参见图22所示,包括:
S221:确定第一资源;
在本实施例中,可以根据获取到的第一控制信令来确定第一资源。需要说明的是,本实施例所提供的信息传输方法既可以应用到TRP(如基站)上,也可以应用于终端上。在应用于基站上时,第一控制信令可以是基站自己生成的。而在应用于终端上时,第一控制信令可以是基站发送给终端的。
在本实施例中,基站和/或终端上本身是具有资源的,基站和/或终端可以根据获取到的第一控制信令来在现有资源中确定出哪些资源来作为第一资源。例如终端中原有100个资源块,终端可以根据第一控制信令来确定出哪些资源块为第一资源。
S222:确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
需要说明的是,本实施例中资源组是指第一资源所划分的组,资源组由至少一个基本资源单元(如资源块)构成。例如,第一资源有编号1-20的20个资源块,那么可以将编号1-10的资源块分为一个资源组,将编号11-20的资源块分为一个资源组。
S223:根据H值在第一资源上传输信道和/或信号。
在本实施例中,资源包括时域资源和/或频域资源。
在本实施例中,H个资源组和信道和/或信号的H套配置信息对应。
在本实施例中,H个资源组满足以下特征中的至少一种:
特征1:H个资源组中的每个资源组对应K个准共址参考信号集合,资源组中的K组解调参考信号和资源组对应的K个所述准共址参考信号集合对应。
需要说明的是,其中,K为正整数,解调参考信号组中的解调参考信号和与其对应的准共址参考信号集合中的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系。
特征2:H个资源组中的每个资源组对应一个解调参考信号集合,资源组中的信道在所述解调参考信号集合上传输。
需要说明的是,其中,一个解调参考信号集合包括K1个解调参考信号组,K1为正整数。
特征3:H个资源组中的每个资源组对应一个信道,信道占有的频域资源属于资源组。
特征4:H个资源组对应H组ACK/NACK信息;其中:一组ACK/NACK信息中包括预定个数个比特数,和/或一组ACK/NACK信息中的信息联合反馈。
其中,一个解调参考信号组中的解调参考信号满足准共址关系,不同解调参考信号组中的解调参考信号不满足准共址关系。
在本实施例中,还包括获取第一控制信息和/或第二控制信息;以及根据第一控制信息和/或第二控制信息确定第一资源中所包括的H个资源组的划分信息和/或H个配置信息的步骤。其中,第一控制信息可以是在确定第一资源之前获取,而第二控制信息可以是在确定第一资源中所包括的资源组的个数H之前获取。
在本实施例中,可以根据第一控制信息中指示的信息,和/或根据解码第一控制信息需要的参数信息,和/或根据第一控制信息中指示的配置信息中的一种或多种来确定H值。
例如,第一控制信息中可以直接携带分组信息,进而即可根据分组信息直接确定H值。
需要说明的是,在本实施例中,第一控制信息满足以下特征中的至少一种:
第一控制信息中包括H1个资源组信息;
第一控制信息中包括H3套配置信息;
第二控制信息满足以下特征中的至少一种:
第二控制信息中包括H2个资源组信息;
第二控制信息中包括H4套配置信息;
其中:所述H1、H2、H3、H4均为非负整数。
这里需要说明的是,第一控制信息和第二控制信息可以指示终端或TRP进行资源组的划分。这里的资源组信息即可指示资源组的划分。同时,由于H个资源组和信道和/或信号的H套配置信息对应,即一套配置信息对应一套资源组,因此根据配置信息也可以指示资源组的划分。
在本实施例中,配置信息包括以下信息中的至少一种:
信道的准共址参考信号集合,信道的解调参考信号信息,信道的ACK/NACK信息,信道的个数信息,信号的信息。
本公开实施例中通过确定第一资源;确定第一资源中所包括的资源组的个数H;根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。这样在各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例十一:
在本实施例中,第一控制信令中通知第一资源,终端根据信令信息或者约定规则确定第一资源包括的资源组的个数H。第二控制信令中指示资源组的划分情况,和/或资源组对应的如下信息至少之一:准共址参考信号集合,解调参考信号集合,ACK/NACK信息,信道个数。
如图23所示,不同的频域组对应不同的TRP,即TRP1发送的下行数据在频域组1中传输,TRP2发送的下行数据在频域组2中传输。
为此第一控制信令中通知第一频域,比如第一频域是在一个BWP(比如此BWP中包括100个PRB)中占有的PRB,第一频域包括PRB{3,4,6,10,11,25,45},终端通过信令信息或者约定规则确定第一频域包括的频域组。如果确定为1个频域组,则没有第二控制信令,如果确定为2个频域组,第二控制信令中进一步通知第一频域包括的频域组的划分。如图24所示,第一频域组包括PRB{4,11,45,57},第二频域组包括PRB{3,6,10,25}。在图24中两个频域组包括的PRB之间的没有交集,为此第二控制信令中可以只通知其中一个频域组的划分,另一个频域组为第一频域和已经通知的一个频域组的差集。
本实施例的另一种实施方式中,第一频域组和第二频域组之间有交集。为此第二控制信令中可以通知每个频域组在第一频域中占有的PRB。特别是BWP中包括的PRB个数比较多的时候,可以通过第一控制信令中通知的第一频域得到两个TRP传输的数据占有的PRB的并集,然后再在第二控制信令中通知频域组的划分。相比每个TRP传输的数据占有的PRB以其在BWP中的位置通知的方式,本实施例的方式可以节省开销,而且当多TRP和单TRP动态切换的时候,也可以降低终端盲检控制信道的复杂度。
确定频域组之后,就需要确定确定每个频域组对应的第二信息。其中第二信息包括如下至少之一:准共址参考信号信息,解调参考信号信息,ACK/NACK信息,信道个数。每个频域组对应的第二信息中的一种或者多种可以在第一控制信令中通知,和/或频域组的划分也可以在第一控制信令中通知。然后终端根据这些信息得到频域组的个数H,从而可以确定是否有第二控制信令。第二控制信令中可以通知每个频域组对应的第二信息中且第一控制信令中没有通知的信息域。
比如第一控制信令通知了两个准共址参考信号集合,终端就知道频域组个数H为2,如果第一控制信令中通知了一个准共址参考信号集合,终端就知道频域组个数H为1。其中解调信号信息既可以是每个资源组对应的解调参考信号端口集合,也可以是每个资源组对应的解调参考信号的图样信息。即不同资源组中的pattern(式样)信息可以不同,比如不同资源组中DMRS type1和DMRS type2信息可以不同。当然pattern还包括其他的时域,序列等信息。
进一步地,准共址参考信号集合的通知一种方式是:一个准共址参考信号集合和一个解调参考信号集合对应。所述解调参考信号集合中的解调参考信号满足准共址关系,所述解调参考信号集合中的解调参考信号和所述一个准共址参考信号集合中的一个参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系。
比如表3所述,{DMRS1,DMRS2}和RS1关于Type A中包括的准共址参数满足准共址关系,{DMRS1,DMRS2}和RS2关于Type D中包括的准共址参数满足准共址关系,其中typeA,typeD包括的准共址参数可以参考协议38.214。上述方式中所述解调参考信号集合包括一个解调参考信号组。
当然另一种实施方式中,一个所述一个解调参考信号集合可以包括多于一个的解调参考信号组。如表4所示,其中位于一个解调参考信号组中的解调参考信号满足准共址关系;不同解调参考信号组不满足准共址关系;一个DMRS集合中包括一个或者两个DMRS组,每个DMRS组对应一个准共址参考信号集合。所述DMRS组中的DMRS和其对应的准共址参考信号集合中参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系。
表3
表4
本实施例中也可以是两个频域组共享第二信息中的一个或者多个信息,比如两个频域组对应的解调参考信号集合相同。
优选地,图23中给终端服务的两个TRP之间有理想Backhaul。
H值的确定方法采用如下一种或多种:
方法一:第一控制信息中指示的信息,比如显式指示H值。
方法二:解码第一控制信息需要的参数信息。所述解码所述第一控制信息需要的参数信息可以包括如下参数之一:第一控制信息的CRC信息,第一控制信息的解调参考信号信息。比如CRC为第一序列,则H为第一值,比如CRC为第二序列,则H为第二值。
比如所述第一控制信息的解调参考信号序列为第一序列,则H为第一值。所述第一控制信息的解调参考信号序列为第二序列,则H为第二值。其中第一控制信息的解调参考信号表示第一控制信息所在的控制信道的解调参考信号。或者第一控制信息的解调参考信号的准共址参考信号属于第一组,则H为第一值;第一控制信息的解调参考信号的准共址参考信号信息属于第二组,则H为第二值。其中准共址参考信号组的划分是预先协商好的。
方法三:第一控制信息中指示的信道的解调参考信号信息。如上述解调参考信号集合中包括的解调参考信号组的个数即为H值。
方法四:第一控制信息中指示的频域组划分信息。如上述频域组的个数即为H的值。
方法五:第一控制信息中指示的准共址参考信号集合信息。如上述准共址参考集合的个数即为H的值;
上述第一资源可以为频域资源。本实施例中,第一资源也可以是时域资源。此时确定第一时域资源包括的时域资源组的个数即为H。
上述方法中,H个资源组对应H套配置信息。其中所述配置信息包括如下至少之一:解调参考信号集合,准共址参考信号集合,ACK/NACK信息,信道的个数信息,H个资源组中的H1个资源组信息在第一控制信令中通知,H2个资源组信息在第二控制信令中通知。和/或H3套配置信息在第一控制信令中通知,H4套配置信息在第二控制信令中通知。其中H1,H2,H3,H4为非负整数,可选地H1+H2=H,H3+H4=H,H1=H3,H2=H4。
实施例十二:
本实施例中提供了一种监听方法,参见图25所示,包括:
S251:第一通信节点根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
S252:在确定监听的候选控制信道上监听控制信息。
这里需要说明的是,在以下情况中的任意一种情况下,时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突:
1、时间单元中多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系时;
2、时间单元中时域存在重叠的多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系;
3、时间单元中多个控制信道不能被所述第一通信节点同时接收;
4、时间单元中时域存在重叠的多个控制信道不能被第一通信节点同时接收。
在本实施例中,根据如下信息至少之一确定多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突解决方案:
1、一个成员载波中处于激活状态的带宽部分;
2、控制信道资源组;
3、搜索空间组的集合。
在本实施例中,确定出的所述候选控制信道应当满足:
在一个时间单元中,第一通信节点监听的候选控制信道的解调参考信号和所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
和/或,
如果一个时间单元中存在至少一个候选控制信道的解调参考信号和时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数不满足准共址关系时,第一通信节点不监听所述候选控制信道。
在本实施例中,候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
特征11:多个控制信道资源组中的每个控制信道资源组中包括至少一个监听的候选控制信道;
特征12:多个搜索空间组的集合每个集合中包括至少一个监听的候选控制信道;
特征13:一个成员载波中激活的多个带宽部分中的每个带宽部分中包括至少一个监听的候选控制信道。
在本实施例中,确定监听的候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
特征21:一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中按照预定比例分配;
特征22:一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中按照预定比例分配;
特征23:一个时间单元中监听的候选控制信道在所一个成员载波中激活的多个带宽部分中按照预定比例分配;
特征24:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案确定一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中的分配情况;
特征25:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案,确定一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中的分配情况;
特征26:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案,确定一个时间单元中监听的候选控制信道在一个成员载波中激活的多个带宽部分中的分配情况。
在本实施例中,根据控制信道资源所在的频域带宽可以确定控制信道资源所属的控制信道资源组,其中频域带宽包括如下至少之一:载波成员,带宽部分。
在本实施例中,一个时间单元中的控制信道满足如下特征至少之一:
特征31:一个时间单元中的控制信道的个数大于预定控制信道个数阀值;
特征32:一个时间单元中的控制信道的个数大于或等于时间单元中确定监听的候选控制信道的个数。
本公开实施例中通过第一通信节点根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;进而在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。从而保证了在波束机制下多个TRP给终端进行服务时,终端对控制信道的盲检有效性,有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例十三:
在本实施例中,终端(即第一通信节点)根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案。
进而在确定监听的候选控制信道上监听控制信息。
进一步地,在如下情况至少之一,时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突:
时间单元中多个候选控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系,不满足QCL关系。
时间单元中时域存在重叠的多个候选控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系;所述多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系,包括所述多个控制信道的解调参考信号的关于空间接收滤波参数的准共址参考信号不满足QCL关系。不满足准共址关系表明多个控制信道在终端侧的接收波束不同,当终端一个时间单元或者一个时域符号只能打出一个接收波束时,需要确定这多个接收波束的取舍问题。
时间单元中多个候选控制信道不能被所述第一通信节点同时接收。
时间单元中时域存在重叠的多个候选控制信道不能被第一通信节点同时接收;所述多个候选控制信道不能被所述第一通信节点同时接收,包括所述多个候选控制信道的解调参考信号不能被所述第一通信节点同时接收,和/或所述多个候选控制信道的关于空间接收参数的准共址参考信号不能被所述第一通信节点接收。
进一步地,一个时间单元中第一通信节点监听的候选控制信道的解调参考信号和时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;和/或,
如果一个时间单元中的一个候选控制信道的解调参考信号和时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数不满足准共址关系时,第一通信节点不监听候选控制信道。
比如接收波束冲突时,采用部分接收波束,另一个接收波束对应的候选控制信道就舍弃;或者接收波束冲突时,采用部分接收波束,被舍弃的接收波束对应的候选控制信道的接收波束改为冲突解决方案中选择的接收波束。
进一步地,满足如下特征至少之一:
多个控制信道资源组中的每个控制信道资源组中包括至少一个监听的候选控制信道;
多个搜索空间组的集合每个集合中包括至少一个监听的候选控制信道;
一个成员载波中激活的多个带宽部分中的每个带宽部分中包括至少一个监听的候选控制信道;
比如,图3和图13中的不同TRP对应不同的CORESET组/不同的搜索空间组/BWP,则候选控制信道波束冲突的时候,和/或控制信道的个数大于终端能力时,每个TRP都要预留部分候选控制信道,从而保证TRP都能和终端保持工作。
进一步地,
一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中按照预定比例分配;
一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中按照预定比例分配;
一个时间单元中监听的候选控制信道在所述一个成员载波中激活的多个带宽部分中按照预定比例分配;
比如图3和图13中的不同TRP对应不同的CORESET组/不同的搜索空间组/BWP,则候选控制信道波束冲突的时和/或控制信道的个数大于终端能力时,TRP之间的候选控制信道的去留取决于上述预定比例。具体可以每个TRP都要预留部分候选控制信道,从而保证TRP都能和终端保持工作,也可以只保留到终端性能比较强的TRP和终端通信。
进一步地,根据控制信道资源所在的频域带宽确定控制信道资源所属的控制信道资源组。其中频域带宽包括如下至少之一:载波成员,带宽部分。比如一个CC/BWP中包括的控制信道资源属于一个控制信道资源组。
一个时间单元中的控制信道的个数大于预定阀值。这里需要说明的是,一个时间单元中的控制信道即为根据配置信息得到的一个时间单元中的控制信道。比如根据配置信息slotn中包括8个控制信道,但是终端最多只能监听6个控制信道,为此需要舍弃2个,确定监听的候选控制信道为所述8个中的6个。
一个时间单元中的控制信道的个数大于或等于所述时间单元中所述确定监听的候选控制信道的个数,其中一个时间单元中包括的控制信道为根据基站配置信息得到的一个时间单元中包括的控制信道。比如根据配置信息一个时间单元中包括的控制信道为80个,但是终端能力受限,一个时间单元中终端能监听的候选控制信道的个数只有44个,则需要确定该时间单元中怎么从80个选取44个。
进一步地,当一个时间单元中控制信道既有波束冲突又有个数超过预定值,则先确定波束冲突解决方案(即在多个准共址参考信号集合中选择部分准共址参考信号集合)。比如从4个接收波束中选择了2个接收波束,其余2个接收波束对应的控制信道都不监听。如果选择的接收波束对应控制信道个数不超过预定值,则选择的接收波束对应的控制信道确定为终端需要监听的控制信道,这些控制信道不再进行舍弃。当选择的接收波束对应的控制信道的个数超过预定值之后,就进一步按照上述控制信道资源组/搜索空间组/BWP信息选择要监听的控制信道。或者当控制信道的波束冲突的时候,先保证不同控制信道资源组/搜索空间组/BWP信息都有至少一个控制信道需要监听,再确定控制信道的波束冲突解决方案。比如每个TRP包括2个接收,总共有4个接收波束,而终端只能打出两个接收波束,则需要2个接收波束对应两个TRP,而不是对应一个TRP。当然也可以终端选择的2个接收波束只来自于一个TRP。
实施例十四:
在本实施例中提供了一种控制信道的监听方法,包括:
根据如下信息至少之一确定第一类控制信息格式的负载:所述第一类控制信息格式所在的时间单元,所述第一类控制信息格式关联的负载种数,M类控制信息格式对应的负载总种数,信令信息,所述第一类控制信息格式调度的信号所在的带宽部分,所述第一类控制信息格式调度的信号所在的成员载波。
在本实施例中,控制信息格式为DCI format。
进一步地,根据如下信息至少之一确定第一类控制信息格式关联的负载种数:
所述第一类控制信息格式中带宽部分指示域对应的比特数;
所述第一类控制信息格式中成员载波指示域对应的比特数;
所述第一类控制信息格式中带宽部分指示域对应的带宽部分集合中包括的带宽部分数;
所述第一类控制信息格式中成员载波指示域对应的成员载波集合中包括的成员载波数;
所述第一类控制信息格式中带宽部分指示域对应的带宽部分集合中包括的每个带宽部分的参数配置;
在本实施例中,一个带宽部分的参数配置包括如下至少之一:所述带宽部分占有的资源的配置信息,所述带宽部分中的信号的参数配置。
所述第一类控制信息格式中成员载波指示域对应的成员载波集合中包括的每个成员载波的参数配置;
所述第一类控制信息格式所在的多个搜索空间所在的成员载波数;
所述第一类控制信息格式所在的多个搜索空间所在的带宽部分数;
所述第一类控制信道格式所在的多个控制信道资源中的一类参数的配置数;
所述第一类控制信道格式所在的多个搜索空间中的一类参数的配置数;
所述第一类控制信道格式对应的多种负载包括的比特数的差值。
进一步地,所述第一类控制信道信息格式在不同的时间单元中满足以下条件中的至少一种:
所述第一类控制信道信息格式在不同的时间单元中负载不同;
所述第一类控制信道信息格式在不同的时间单元中负载种数不同;
如图26所示,DCI1_1可以调度两个CC中的两个PDSCH。第一个DCI1_1调度PDSCH1,第二个DCI1_1调度PDSCH2。第一个DCI1_1中包括的信息需要以CC1中配置的参数去理解,第二个DCI1_1中包括的信息需要以CC1中配置的参数去理解。比如第一个DCI1_1中的频域资源通知域要以CC1中包括的BWP的频域资源去理解,第二个DCI1_1中的频域资源通知域要以CC2中包括的BWP的频域资源去理解。由于两个BWP包括的频域资源可能不同,从而DCI1_1中频域指示域需要的比特数就不同,从而一个slot中DCI1_1的负载种数就可以有2个。另一方面,DCI1_1所在的CORESET中的参数多样性越多,比如CORESET1中配置其包括的DCI中包括TCI指示域,CORESET2中配置其包括的DCI中不包括TCI指示域,如图27所示。就会使得一个slot汇总的DCI1_1的负载种数大于1。上述因素都会影响一个DCI1_1的负载种数,从而就会出现DCI1_1在不同时间单元中的负载种数/负载不同的情况。
在本实施例中,可以根据所述确定的负载监听所述控制信息格式。
进一步地,第一类控制信息格式的负载满足如下特征至少之一:
时间单元中所述第一类控制信息格式关联的负载种数小于或者等于第一预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的负载种数大于或者等于1;
时间单元中所述第一类控制信息格式关联的负载种数大于第二预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的第一负载调整为第二负载;
在本实施例中,第一负载调整为第二负载,可以通过如下方式之一调整:第一负载通过补0的方式调整为第二负载,和/或第一负载通过截断的方式调整为第二负载。
时间单元中所述第一类控制信息格式关联的负载种数大于第三预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的负载种数调整为预定值;
需要说明的是,所述调整为预定值,表示通过第一负载调整为第二负载的方式,将F1种负载调整为F2种负载,其中F2为小于或者等于F1的整数。
时间单元中所述M类控制信息格式对应的负载总种数小于或者等于第四预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的负载种数大于或者等于1;
时间单元中所述M类控制信息格式对应的负载总种数大于第五预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的第三负载调整为第四负载;
需要说明的是,所述第三负载调整为第四负载,可以通过如下方式之一调整:第三负载通过补0的方式调整为第四负载,和/或第三负载通过截断的方式调整为第四负载。
时间单元中所述M类控制信息格式对应的负载总种数大于第六预定阀值时,所述时间单元中所述第一类控制信息格式的负载种数调整为预定种数值;
其中所述第一负载和第二负载为所述时间单元中所述第一类控制信息格式的两种负载,所述第三负载和第四负载为所述时间单元中所述第一类控制信息格式的两种负载。
比如一个slot中包括的DCI1_1的负载种数大于或者等于2时,就需要将其调整成两种负载。具体的调整方式包括:
将大负载截断为小负载,或者将小负载补0补为大负载,从而降低终端的盲检负载度。但是一个slot中包括的DCI1_1的负载种数小于2时,DCI1_1的负载就不需要调整。
或者,一个slot中包括所有DCI类型(包括DCI1_1,DCI0_1,DCI1_0,DCI0_0)负载种数大于或者等于4时,就需要将DCI1_1调整成两种负载,从而降低终端的盲检负载度。但是一个slot中包括所有DCI类型的负载总种数小于4时,DCI1_1的负载就不需要调整,此时DCI1_1的负载种数就可以大于2,比如一个slot中终端只需要监听DCI1_1,不需要监听其他的DCI format类型。
进一步地,所述一类控制信息格式的负载满足如下特征至少之一:
所述第一类控制信息格式关联的负载种数小于或者等于第七预定阀值时,所述第一类控制信息格式的负载种数大于或者等于1;
所述第一类控制信息格式关联的负载种数大于第八预定阀值时,所述第一类控制信息格式的第一负载调整为第二负载;
所述第一类控制信息格式关联的负载种数大于第九预定阀值时,所述第一类控制信息格式的负载种数调整为预定值;
所述M类控制信息格式对应的负载总种数小于或者等于第十预定阀值时,所述第一类控制信息格式的负载种数大于或者等于1;
所述M类控制信息格式对应的负载总种数大于第十一预定阀值时,所述第一类控制信息格式的第三负载调整为第四负载;
所述M类控制信息格式对应的负载总种数大于第十二预定阀值时,所述第一类控制信息格式的负载种数调整为预定值;
其中所述第一负载和第二负载为所述时间单元中所述第一类控制信息格式的两种负载,所述第三负载和第四负载为所述时间单元中所述第一类控制信息格式的两种负载。
其中所述一类控制信息格式关联的负载种数为在一个带宽部分中该类控制信息格式所在的多个搜索空间对应的负载种数。
图26和图27中是以一个时间单元中DCI1_1的负载种数是否大于预定值,或者一个时间单元中包括的所有DCI format的负载种数是否大于预定值,确定一个时间单元中包括的一类DCI format的负载是否调整。本实施例的另一种实施方式中,以终端在一定时间段包括的多个时间单元中需要监听一类DCI format的负载种数是否大于预定值,或者所述多个时间单元中需要监听的M类DCI format的负载种数是否大于预定值,确定一类DCIformat的负载是否调整。
进一步地,负载种数小于预定值,但是不同负载包括的比特数的差值的绝对值小于预定值。所述一类DCI format的负载种数也没必要有多种,就采用一种,因此此时对于DCI负载的节省很有限,还增加了终端盲检负载度。
进一步地,所述根据信令信息确定所述第一类控制信息格式的负载,其特征在于:
所述信令信息中包括所述第一类控制信息格式的负载的确定方式信息;和/或,
所述信令信息中包括指示信息,所述指示信息指示是否根据第一信息确定所述第一类控制信息格式的负载;其中所述第一信息包括如下信息至少之一:所述第一类控制信息格式所在的时间单元,所述第一类控制信息格式关联的负载种数,所述M类控制信息格式对应的负载总种数。
也即该根据信令信息确定是否采用如上方式确定一类控制信息格式的负载,当通知根据第一信息确定负载时,就可以采用上述方法确定;当不根据第一信息确定负载时,就可以采用约定规则,比如一类控制信息格式在所有时间单元中都只有一种负载。
进一步地,所述M类控制信道格式满足如下特征之一:
所述M类控制信道格式是在一个时间单元中第一通信节点需要监听的M类控制信道格式;
所述M类控制信道格式是在一个时间单元的一个带宽部分中第一通信节点需要监听的M类控制信道格式;
所述M类控制信道格式是在带宽部分中第一通信节点需要监听的M类控制信道格式;
其中所述第一通信节点是监听所述M类控制信道格式的通信节点。
进一步地,在所述时间单元中的一个带宽部分中,所述第一类控制信息格式的负载根据如下方式至少之一确定:
所述第一类控制信息格式所在的多个控制信道资源中的一类参数配置数大于预定参数配置数值时,所述第一类控制信息格式的第一负载调整为第二负载。其中所述第一负载是根据第一控制信道资源中的所述一类参数的第一配置得到,第二负载是根据第二控制信道资源中的所述一类参数的第二配置得到。比如所有CORESET中都配置不包括TCI,则负载种数只有一种,如果部分配置包括TCI,部分配置不包括TCI时,则负载种树就可以有2种。
所述第一类控制信息格式调度的D个信号所在的频域带宽数为预定频域带宽数E时,所述不同带宽中信号的配置不同导致的所述第一类控制信息格式的负载种数大于预定值。比如调度的多个CC的配置虽然不同,但是多个CC的配置导致的负载相同时,负载数也没有随着CC个数的增加而增加。
实施例十五:
本实施例提供了一种信息传输装置。需要说明的是,本实施例中的信息传输装置可以应用于终端上,也可以应用于TRP上(如基站上)。参见图28,图28为本实施例提供的一种信息传输装置28,包括:第一确定模块281和第一传输模块282。其中:
第一确定模块281,用于确定N个处于激活状态的带宽部分;
应当理解的是,在本实施例中,第一确定模块281可以在所有的BWP中选择符合预定要求的N个带宽进行激活从而确定出N个处于激活状态的BWP。或者终端和/或TRP约定处于激活状态的N个带宽部分需要满足约定要求。
第一传输模块282,用于在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号。
应当理解的是,本实施例中传输的信道实质指的是信道信号。例如所谓传输控制信道实质即为传输控制信道信号。
和/或,
第一确定模块281,用于确定D个控制信道资源组;
应当理解的是,在本实施例中,第一确定模块281可以在所有的控制信道资源组中选择符合预定要求的D个控制信道资源组。
第一传输模块282,用于在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。
还应当理解的是,本实施例中所述的传输信道和/或信号包括:发送信道和/或信号,和/或接收信道和/或信号。
在本实施例中,N个带宽部分和/或D个控制信道资源组应当满足如下特征中的至少一种:
特征1:N个带宽部分满足第一类预定条件;
特征2:D个控制信道资源组满足第二类预定条件;
特征3:D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息触发的N个带宽部分满足前述第一类预定条件;
特征4:D1类信道和/或信号满足第三类预定条件。
这里需要说明的是,D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于N个带宽部分中的不同带宽部分;和/或,D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号由D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度。
特别需要说明的是,在一个带宽部分中往往是存在一类信道和/或信号的,即D1类信道和/或信号往往是对应有D1个带宽部分。因此本实施例中D1可以小于等于N。
在本实施例中,信号包括如下信号中的一种或者多种:参考信号,同步信号,信道信号等。信道包括如下信道中的一种或者多种:控制信道,数据信道,随机接入信道等。
在本实施例中,一个信号只属于一个带宽部分,在N个带宽部分中,不同的带宽部分中的信号不同。
在本实施例中,第一类预定条件包括以下条件中的至少一种:
条件11:N个带宽部分属于一个CC(component carrier,成员载波);
条件12:N个带宽部分中的两个带宽部分占有的频域资源之间有重叠;
需要说明的是,本实施例中的重叠可以是全部重叠,也可以是部分重叠。在全部重叠时,即两个带宽部分占有的频域资源之间的差集为空;在部分重叠时,即两个带宽部分占有的频域资源之间的差集非空。
条件13:N个带宽部分中的两个带宽部分之间的频域间隔满足第四类预定条件;
在本实施例中,第四类预定条件包括以下条件131-134中的至少一种:
条件131:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔小于等于第一预定阀值;
条件132:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔小于等于第二预定阀值;
条件133:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔大于第三预定阀值;
条件134:两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔大于第四预定阀值。
需要说明的是,上述第一预定阀值、第二预定阀值、第三预定阀值和第四预定阀值可以由工程师根据实际需要或大量实验分析后预先设定的值。其中,第一预定阀值可以小于第二预定阀值,第三预定阀值可以小于第四预定阀值;同时,第一预定阀值可以大于第三预定阀值,第二预定阀值可以大于第四预定阀值。
条件14:N个带宽部分的并集是预定的一个带宽部分的子集;
条件15:N个带宽部分的子载波间隔配置满足第五类预定条件;
在本实施例中,第五类预定条件可以是:N个带宽部分中的不同子载波间隔的个数小于等于N1;所N1为小于等于N的正整数。
例如N个带宽部分中,每个带宽部分中需要配置一个子载波间隔,此时N个带宽部分配置的不同子载波数应当小于或者等于N1。
条件16:N个带宽部分的循环前缀满足第六类预定条件。
在本实施例中,第六类预定条件可以是:N个带宽部分中的不同循环前缀类型的个数小于等于N2;N2为小于等于N的正整数。
例如N个带宽部分中,每个带宽部分中需要配置一个循环前缀类型,但是N个带宽部分配置的不同环前缀类型的个数应当小于或者等于N2。
条件17:N个带宽部分的时隙结构指示信息满足第七类预定条件。
在本实施例中,第七类预定条件可以包括以下条件171-173中的至少一种:
条件171:N个带宽部分服从同一个时隙结构指示信息;
需要说明的是,在本实施例中,时隙结构指示信息包括SFI(slot formatindicator),以及高层公共信息tdd-UL-DL-ConfigurationCommon,tdd-UL-DL-ConfigurationCommon2,专有信令tdd-UL-DL-ConfigDedicated通知的时隙结构,这些信令的具体意义,可以参考协议38.331,38.213。
条件172:N个带宽部分中的一个带宽部分中下行传输域占有的资源和另一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空;
这里需要说明的是,具体可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中下行传输域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的任一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空。或者,可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中下行传输域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的至少一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空。
条件173:N个带宽部分中的一个带宽部分中预留域占有的资源和另一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。
这里需要说明的是,具体可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中预留域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的任一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。或者,可以是:N个带宽部分中,一个带宽部分中预留域占有的资源和其余的(N-1)个带宽部分中的至少一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。
还需要说明的是,本实施例中所述的N个带宽部分中的两个带宽部分可以是N个带宽部分中的任意两个带宽部分,也可以是N个带宽部分中的特定两个带宽部分。
在本实施例中,第二类预定条件包括以下条件中的至少一种:
条件21:D个控制信道资源组占有的资源之间交集为空;
条件22:D个控制信道资源组中的控制信息之间需要满足预设条件;
条件23:D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息指示的相同时间单元处于激活状态的带宽部分指示信息需要满足预设约定条件;
在本实施例中,预设约定条件包括不同控制资源组中的控制信息指示的相同时间单元中处于激活状态的带宽部分是相同的。
条件24:D2个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
条件25:D3个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数不根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
条件26:D4个控制信道资源组中包括预定格式的控制信息;
条件27:D5个控制信道资源组中不包括预定格式的控制信息;
条件28:D个控制信道资源组中不同控制信息资源组指示的时隙结构之间需要满足约定条件;
本实施例中,约定条件包括:一个控制信道资源组中的控制信息指示的下行传输域占有的资源和另一个控制信道资源组中的控制信息指示的上行传输域占有的资源之间交集为空;和/或,一个控制信道资源组中的控制信息指示的预留域占有的资源和另一个控制信道资源组中的控制信息指示的传输域占有的资源之间交集为空。
条件29:根据控制信道资源所在的频域带宽或者频域带宽组确定控制信道资源所在的控制信道资源组;
本实施例中,频域带宽包括成员载波,和/或带宽部分。
其中:所述D2、D3、D4、D5个控制信道资源组属于所述D个控制信道资源组;D2、D3、D4、D5为小于或者等于D的整数,和/或,D2与D3的和等于所述D值,和/或,D4与D5的和等于所述D值。
在本实施例中,第三类预定条件包括以下条件中的至少之一:
条件31:D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系;
条件32:D1类信道和/或信号的发送功率总和不能超过预定第一门限;
条件33:D1类信道和/或信号的接收功率总和不能超过预定第二门限;
条件34:D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,根据信令信息和/或约定规则确定所述D1类信道和/或信号的功率优先级;
条件35:D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,根据信令信息或者约定规则确定所述D1类信道和/或信号中的每一类信道和/或信号的功率缩放权值;
条件36:D1类信道和/或信号对应的不同带宽部分之间的交集非空;
条件37:D1类信道和/或信号占有的资源有重叠。
条件38:D1类信道和/或信号中的两类信道和/或信号占有的资源有重叠时,两类信道和/或信号的传输方向相同。
需要说明的是,传输方向包括下行传输和上行传输(即接收和发送)。
应当理解的是,本实施例中所述的资源包括时域资源、频域资源、码域资源、空域资源、端口资源中的至少一种。
还应当理解的是,在D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于N个带宽部分中的不同带宽部分时,第三类预定条件可以包括以下条件中的至少一种:
条件39:N个带宽部分中的不同带宽部分中的控制信道占有的资源正交。
条件40:N个带宽部分中的不同带宽部分中的参考信号集合占有的资源之间的交集为空。
需要说明的是,在以下情况的至少一种情况下,D1类信道和/或信号满足第三类预定条件:
在D1个带宽部分之间的交集非空时,D1类信道和/或信号可以满足第三类预定条件。其中:D1个带宽部分中的每一个带宽部分包括D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号;
需要说明的是,在D1个带宽部分之间的交集为空时,D1类信道和/或信号可以不满足第三类预定条件。
还需要说明的是,由于不同带宽部分中的信道和/或信号类不同,因此D1个带宽部分即为D1类信道和/或信号对应的带宽部分。
在D1类信道和/或信号占有的资源有重叠时,D1类信道和/或信号可以满足第三类预定条件。
需要说明的是,在在D1类信道和/或信号占有的资源没有重叠时,D1类信道和/或信号可以不满足第三类预定条件。
应当说明的是,本实施例中,两个信号的参数配置存在关联关系表现出如下至少一种特性:1、根据一个信号的参数配置可以得到另一个信号的参数配置;2、两个信号的某些参数组合不希望同时出现(例如第一信号的参数1配置为第一值的时候,第二信号的参数2不希望配置为第二值。其中参数1和参数2可以是同一类型的参数,也可以是不同类型的参数)。
本实施例中,D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系时,关联关系包括以下关系中的至少一种:
关系1:根据D1类信道和/或信号中的某一类信道和/或信号的参数配置值得到另一类信道和/或信号的参数配置值范围;
需要说明的是,D1类信道和/或信号中的某一类信道和/或信号可以是D1类信道和/或信号中的任意一类信道和/或信号,也可以是D1类信道和/或信号中指定的某一类信道和/或信号。
关系2:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第一预定参数类型集合中的参数的配置相同;
关系3:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第二预定参数类型集合中的参数的配置值不同;
需要说明的是,第二预定参数类型集合包括空域参数。其中:一个信道和/或信号的空域参数通过一个参考信号表示;信道和/或信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数根据参考信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数获取。
关系4:D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第三预定参数类型集合中的参数的约定组合值不能同时出现;
需要说明的是,在本实施例中,约定组合表示一个参数类型,当第一类信道和/或信号配置为A值,第二类信道和/或信号的配置值不能为B。其中,第一类信道和/或信号中对于该参数类型的配置与第二类信道和/或信号中对于该参数类型的配置构成一个组合配置。
不同类信道和/或信号关联的预编码资源组的划分对齐;
这里需要说明的是,上述对齐表示第一带宽部分中的一个预编码组包括第二带宽部分中的一个预编码组,和/或第二带宽部分中的一个预编码组包括第一带宽部分中的一个预编码组。
关系5:D1类信道和/或信号占有的资源之间的交集非空;
关系6:D1类信道和/或信号落在相同的时间单元中。
需要说明的是,本实施例中,第一预定参数类型集合包括如下至少之一:子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息,参考信号的加扰序列产生参数。
第二预定参数类型集合包括如下至少之一:信道和/或信号的空域参数,信道的加扰序列产生参数。
第三预定参数类型集合包括信道和/或信号的空域参数。
还需要说明的是,本实施例中的参数包括如下至少之一:
子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息。
即在参数包括如上中的至少之一时,参数配置之间才可能存在关联关系。
在本实施例中,N个带宽部分可以满足如下特征至少之一:
特征21:N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于周期性激活状态;周期性激活状态的周期大于等于一个时间单元;
在本实施例中,所述周期性激活状态,即带宽部分按照设定周期,自动在满足周期间隔的时间单元中处于激活状态。例如有时间单元[1-10],周期为2(即每各周期有两个时间单元),在周期中第一个时间单元上激活,即带宽部分在时间单元1、3、5、7、9上激活,而在时间单元2、4、6、8、10上处于未激活。
特征22:N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于半持续激活状态;
这里需要说明的是,所述半持续激活状态是指带宽部分通过接收到的信令来控制其处于激活状态还是非激活状态。还需要说明的是,在半持续激活状态中,带宽部分处于激活状态时,实质是自动处于周期性激活状态。
特征23:N个带宽部分中存在至少一个主带宽部分;
特征24:N个带宽部分中存在至少一个辅带宽部分。
值得注意的是,在本实施例中,在N个带宽部分满足存在有主带宽部分和/或辅带宽部分时,带宽部分应当满足如下特征中的至少一种:
特征31:主带宽部分的控制信道调度的信道和/或信号在辅带宽部分中;
特征32:主带宽部分处于激活状态的时间单元集合中,时间单元之间的最小间隔小于或者等于预定间隔值;
特征33:主带宽部分所在的时间单元是连续的;
特征34:一个时间单元中至少存在一个主带宽部分;
特征35:在主带宽部分进行切换时存在的时间间隙之外的时间单元中至少存在一个主带宽部分;
特征36:辅带宽部分周期处于激活状态;其中辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
特征37:主带宽部分中包括公共控制信道;
特征38:辅带宽部分中不包括公共控制信道;
特征39:辅带宽部分中只包括专有控制信道;
特征310:辅带宽部分处于半持续激活状态;其中,辅带宽部分激活后周期处于激活状态,辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
特征311:辅带宽部分中不包括控制信道;
特征312:辅带宽部分处于激活状态时的周期和/或周期偏置是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
特征313:N个带宽部分中的主带宽部分和辅带宽部分是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
例如,通过BWP的ID确定哪个是主带宽部分,哪个是辅带宽部分。比如ID最小的为主带宽部分,ID最大的辅带宽部分。
特征314:N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的主CC时,N个带宽部分中存在主带宽部分;
需要说明的是,在本实施例中一个CC组中的主CC表示MCG中的PCell,和/或SCG中的SPCell。
特征315:N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的辅CC时,N个带宽部分都为辅带宽部分;
例如,MCG中的PCell中必须有主带宽部分,MCG中的其他CC中可以没有主带宽部分;SCG中的PSCell中必须有主带宽部分,SCG中的其他CC中可以没有主带宽部分;
特征316:N个带宽部分所属的CC为激活CC时,所述N个带宽部分中存在主带宽部分;
特征317:N个带宽部分所属的CC为非激活CC时,所述N个带宽部分都为辅带宽部分;
特征318:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带主带宽部分的动态切换指示信息;
特征319:主带宽部分中传输的动态控制信息中携带辅带宽部分的动态切换指示信息;
特征320:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分的个数确定;
特征321:主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分集合的个数确定;
特征322:辅带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0。
在本实施例中,N个带宽部分还可以是满足的如下特征至少之一:
特征41:N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分存在关联关系;
在本实施例中,第一带宽部分和第二带宽部分存在关联关系表示如下信息至少之一:1、根据其中一个带宽部分可以确定另一个带宽部分;2、一个带宽部分的激活信令也同时激活了另一个带宽部分;3、这两个带宽部分中某些参数组合不希望同时出现。
特征42:N个带宽部分中的第一带宽部分属于第一带宽部分组;
特征43:N个带宽部分中的第二带宽部分属于第二带宽部分组;
特征44:N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分共享一套信道和/或信号的参数配置;
特征45:N个带宽部分中的第一带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置和第二带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置之间满足预定配置条件;
特征46:第一带宽部分和第二带宽部分是一个信令信息触发的;
这里需要说明的是,本实施例中的第一带宽部分和第二带宽部分为N个带宽部分中的两个带宽部分。其中,第一带宽部分和第二带宽部分可以为N个带宽部分中的任意两个带宽部分;第一带宽部分和第二带宽部分也可以为N个带宽部分中的特定的两个带宽部分。
在本实施例中,确定出的N个带宽部分还可以是满足以下特征中的至少一种特征:
特征51:N个带宽部分为在同一时间单元中处于激活状态的N个带宽部分;
特征52:N个带宽部分属于一个CC;
特征53:N个带宽部分中不同带宽部分处于激活状态的时间资源之间有交集;
特征54:N个带宽部分中,存在至少一个带宽部分的控制信道调度的信道和/或信号在另一个带宽部分中的情况;
特征55:N个带宽部分的信息传输方向相同,其中所述信息传输方向包括:下行传输方向,上行传输方向;
特征56:N大于预定值时,所述N个带宽部分中的每个带宽部分所对应的参数集合中的参数为固定值;
本实施例中,固定值表示其值不在DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)中动态通知。此外,参数集合中包括如下参数中的至少一种:解调参考信号的加扰序列参数;解调参考信号占有的一组连续的时域符号中包括的时域符号个数。
特征57:N个带宽部分中的一个带宽部分中的控制信令包括的信息域根据N的值确定;
例如,在N的值大于或等于预定值时,信令信息中不包括预定指示信息;在N的值小于预定值时,信令信息中包括预定指示信息。而预定指示信息即可以确定信息域。
特征58:N个带宽部分中M1个带宽部分中的物理层动态控制信息中可以携带带宽部分动态切换指示信息;
特征59:N个带宽部分中M2个带宽部分中的物理层动态控制信息中不能携带带宽部分动态切换指示信息;
特别需要注意的是,在本实施例中,M1和M2均为为小于等于N的正整数,且M1与M2的和小于等于N。
特别需要注意的是,在本实施例中,物理层控制信道指示的带宽部分索引对应的带宽部分属于N个带宽部分时,不启动带宽部分切换流程;物理层控制信道指示的带宽部分索引对应的带宽部分不属于所述N个带宽部分时,启动带宽部分切换流程。
此外,在本实施例所提供的信息传输装置应用于终端上时,由于终端可以接收到多个TRP发来的信息,因此终端盲检时可能存在候选控制信道的总个数超过终端盲检能力的情况。对此,本实施例中提供了候选控制信道的总个数超过终端盲检能力时信息传输装置可以进行的候选控制信道筛选方式。具体的:
方式一:在N个带宽部分包括的候选控制信道的总个数大于第一预定数值时,可以按照预定的规则和/或信令信息监听M个带宽部分中的候选控制信道。
需要说明的是,M为小于或者等于N的整数,M个带宽部分是N个带宽部分中的M个带宽部分。此外还需要说明的是,M个带宽部分中的候选控制信道的个应当数小于等于第一预定数值。
此外,在本实施例中,N个带宽部分可以位于同一个时间单元中。
方式二:在D个控制信道资源组中包括的控制信道的总个数大于第二预定数值时,按照约定的规则和/或信令信息监听D4个控制信道资源组中的控制信道。
需要说明的是,D4个控制信道资源组是D个控制信道资源组中的D4个控制信道资源组。
在本实施例中,选出的M个带宽部分应当满足以下特征中的至少一种:
特征61:M个带宽部分是所N个带宽部分中的具有较高优先级的带宽部分;
特征62:M个带宽部分中的每个带宽部分中监听的候选控制信道个数小于或者等于该带宽部分中配置的候选信道个数;
特征63:M个带宽部分来自Q个带宽部分组;
需要说明的是,Q为小于等于M的正整数,且N个带宽部分属于Q个带宽部分组中的带宽部分的集合。
特征64:需要监听的候选控制信道在M个带宽部分中按照预定比例分配。
在本实施例中,M个带宽部分满足M个带宽部分来自Q个带宽部分组时,包括:Q个带宽部分组的每个带宽部分组和M个带宽部分构成的集合之间的交集非空;和/或,M个带宽部分中至少存在一个带宽部分属于Q个带宽部分组的一个带宽部分组。
在本实施例中,还可以根据信令信息和/或约定规则确定如下至少之一:
1.可以确定N个带宽部分中的每个带宽部分对应的时间单元集合。
在本实施例中,带宽部分会在其对应的时间单元集合中处于激活状态。
2.可以确定T1个时间单元集合和T1个带宽部分集合之间的对应关系。
在本实施例中,每个带宽部分集合中存在至少一个带宽部分在该带宽部分集合对应的时间单元集合中处于激活状态;和/或,N个带宽部分属于N个带宽部分所在的时间单元对应的带宽部分集合中;
3.可以确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取。
在本实施例中,当带宽部分指示域不能根据成员载波中配置的带宽部分个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0;当带宽部分指示域能根据成员载波中配置的带宽部分个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取。
4.可以确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
在本实施例中,当带宽部分指示域不能根据成员载波中配置的带宽部分集合个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0;当带宽部分指示域能根据成员载波中配置的带宽部分集合个数获取时,动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
5.一个带宽部分中是否包括预定格式的动态控制信息。
在本实施例中,预定格式的动态控制信息可以包括DCI format 2_0。
6.一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取;
7.一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取。
在本实施例中,信息传输方法还包括:确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否需要根据CC中配置的带宽部分的个数得到;和/或,确定一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否需要根据CC中配置的带宽部分集合的个数得到。
在本实施例中,确定出的N个带宽部分应当来自于X个CC(X为大于1的正整数),和/或确定出的N个带宽部分应当来自于X1个CC组(X1为大于1的正整数)。进而可以根据N个带宽部分所在的CC确定N个带宽部分所在的带宽部分组。
此外,在本实施例中,确定出的D个控制信道资源组应当来自于Y个CC,和/或应当来自于Y1个CC组(Y和Y1为大于1的正整数)。
在本实施例中,各CC应当满足以下条件中的至少一种:
条件41:第一CC和第二CC的频域资源之间有重叠;
需要说明的是,第一CC和第二CC为X个CC中的两个CC;这两个CC可以是X个CC中的任意两个CC,也可以是X个CC中的特定两个CC。
条件42:第一CC组中的CC在第二CC组中存在至少一个关联的CC;
需要说明的是,第一CC组和第二CC组为X1个CC组中的两个CC组,这两个CC组可以是X1个CC组中的任意两个CC组,也可以是X1个CC中的特定两个CC组。X1小于等于X且大于等于2。
和/或,第一CC组和所述第二CC组为Y1个CC组中的两个CC组,这两个CC组可以是Y1个CC组中的任意两个CC组,也可以是Y1个CC中的特定两个CC组。Y1小于等于Y且大于等于2。
和/或,关联的两个CC的参数配置之间存在关联关系。
条件43:一个CC组中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
条件44:不同CC组中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组;
条件45:一个CC中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
条件46:不同CC中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组;
条件47:X个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系;
需要说明的是,上述参数配置可以包括时隙结构指示信息。
条件48:Y个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系。
需要说明的是,上述参数配置可以包括时隙结构指示信息。
在本实施例中,D个控制信道资源组对应D个参考信号集合,其中D个控制信道资源组中的每个控制信道资源组对应一个参考信号集合。
在本实施例中,参考信号集合满足如下特征至少之一:
特征71:参考信号集合为用途为codebook的上行参考信号集合;
特征72:参考信号集合为用途为non codebook的上行参考信号集合;
特征73:参考信号集合为非周期参考信号集合;
特征74:参考信号集合之间的差集非空;
特征75:一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间发送滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
特征76:一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间接收滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
特征77:一个控制信道资源组中的控制信息调度的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合。
此外,还需要说明的是,在实际应用中,可能存在传输的信道和/或信号间有冲突的情况。例如两个TRP分别对应两个CC,两个CC之间的频域有重叠,为此两个TRP调度的上行信号就有可能冲突。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,可以根据信令信息和/或约定规则传输Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;和/或,Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,可以根据信令信息和/或约定规则传输第三类信道和/或信号。其中,第三类信道和/或信号是根据Z类信道和/或信号中的至少两类信道和/或信号的参数信息得到的,和/或所述第三类信道和/或信号和所述Z类信道和/或信号的交集为空。
这里需要说明的是,Z为大于或者等于2的正整数,Z1为小于或者等于Z的正整数。此外,所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于确定出的N个带宽部分中的不同带宽部分(即Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号承载域确定出的N个带宽部分中的不同带宽部分上);和/或,所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号由确定出的D个控制信道资源组中的Z个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度;和/或所述Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道,所述Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号。
在本实施例中,冲突包括如下冲突中的至少一种:
冲突1:Z类信道和/或信号占有的时域资源之间有重叠;
冲突2:Z类信道和/或信号占有的频域资源之间有重叠;
冲突3:Z类信道包括的解调参考信号资源之间有重叠;
冲突4:Z类信号包括的参考信号资源之间有重叠。
冲突5:Z类信道和/或信号占有的空域资源之间有重叠;
冲突6:Z类信道和/或信号占有的空域资源第一通信节点不能同时传输;
冲突7:Z类信道和/或信号占有的天线资源之间有重叠;
冲突8:Z类信道和/或信号占有的天线资源第一通信节点不能同时传输;
冲突9:Z类信道和/或信号占有的空域资源对应的参考信号所属的组信息不满足约定条件;
特别需要注意的是,在本实施例的一种具体实施方式中,可认为出现冲突1-9中的任意一种时即认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突。但是在本实施例的另一种具体实施方式中,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的空域资源有重叠时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突;和/或,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的空域资源第一通信节点不能同时传输时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突;和/或,可以在Z类信道和/或信号占有的时域资源和/或频域资源有重叠,且Z类信道和/或信号占有的天线资源有重叠时,才认为Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突。
这里特别需要说明的是,第一通信节点为传输所述Z1类信道和/或信号的通信节点。
例如Z类信道和/或信号为上行信号,Z类信道和/或信号的空域资源通过SRI指示,SRI指示的Z类信道和/或信号对应的至少Z个SRS测量参考信号资源属于相同的组,但是是不同的SRS,则表明这Z类信道和/或信号不能同时发送;属于不同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时发送。
在本实施例的另一示例中,也可以是:SRI对应的SRS测量参考信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时发送,属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号不能同时发送。
类似地,Z类信道和/或信号为下行信号,所述Z类信道和/或信号的空域资源通过TCI(transmission configuration indicator,传输配置指示器)指示,TCI中指示的Z类信道和/或信号对应的至少Z个下行参考信号或同步信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号不能同时接收;相反属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号能同时接收。
在本实施例的另一示例中,也可以是:TCI对应的Z个下行参考信号/同步信号资源属于相同的组,则表明这Z类信道和/或信号能同时接收;属于不同的组则表明这Z类信道和/或信号不能同时接收。
在本实施例中,Z类信道和/或信号满足以下条件中的至少一种:
条件51:Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,信道和/或信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数根据参考信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数获取;
需要说明的是,本实施例中,Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号可以是Z类信道和/或信号中的任意一类信道和/或信号,也可以是Z类信道和/或信号中特定的某一类信道和/或信号。
条件52:Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,信道和/或信号和参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
条件53:Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点上不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号所属的组信息不满足约定条件,和/或所述包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号是同一个参考信号;
在本实施例中,参考信号资源组中包括的参考信号资源可以是第二通信节点通过信令信息指示给第一通信节点的,和/或第一通信节点反馈给第二通信节点的。
条件54:Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个空域资源关联的多个参考信号在第一通信节点不能同时传输。
在本实施例中,在存在冲突时,还会进行以下至少一种操作:
1.根据如下信息至少之一确定Z1类信道和/或信号:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级。
其中,Z1类信道和/或信号是Z类信道和/或信号中具有较高优先级的信道和/或信号。
2.根据Z1类信道和/或信号确定如下信息至少之一:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级。
3.根据如下信息至少之一确定Z1类信道和/或信号:
Z类信道和/或信号关联的带宽部分是否相同;Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组是否相同;Z类信道和/或信号关联的频域带宽组是否相同;Z类信道和/或信号关联的CC或CC组是否相同。
4.第一通信节点不传输Z类信道和/或信号和Z1类信道和/或信号的差集中包括的信道和/或信号。
5.调整Z1类信道和/或信号中的Z2类信道和/或信号中的属于第一预定参数集合中的参数信息,根据调整之后的参数信息发送Z1类信道和/或信号。
其中,Z2为小于或者等于Z1的非负整数。其中,第一预定参数集合中的参数信息包括如下信息至少之一:时间提前量信息,序列信息,天线信息,解调参考信号信息,传输码块数。
6.调整Z1类信道和/或信号中的Z2类信道和/或信号中的时间提前量信息,根据调整之后的功率参数发送所述Z1类信道和/或信号。其中,Z2为小于或者等于Z1的非负整数。
在本实施例中,在Z类信道占有的资源之间有冲突时,还包括进行以下至少一种操作:
1.Z类信道占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;
2.Z类测量参考信号占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述第三类信道和/或信号。
本实施例中第三类信道和/或信号的参数信息是根据Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号中的至少两类信道和/或信号的配置信息得到的。其中参数信息包括如下信息至少之一:功率信息,时间提前量信息,序列信息,天线信息,端口信息。在本实施例中,第三类信道和/或信号的参数信息还可以根据信令信息或者约定规则得到。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源有冲突包括:
Z类信道和/或信号关联的第一信息相同。
其中,第一信息包括如下至少之一:Z类信道和/或信号关联的带宽部分、Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组、Z类信道和/或信号关联的频域带宽组、Z类信道和/或信号关联的CC或CC组;
其中,Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道;Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号。
在本实施例中,Z类信道和/或信号占有的资源和/或参考信号有重叠时,Z类信道和/或信号关联的第一信息相同,Z类信道和/或信号发生冲突,且Z1小于所述Z值;和/或,Z类信道和/或信号占有的资源有重叠时,Z类信道和/或信号关联的第一信息不同,Z类信道和/或信号没有发生冲突,且Z1等于所述Z值;
需要说明的是,上述资源包括以下资源的至少一种:时域资源、频域资源、空域资源。
根据本公开实施例提供的信息传输装置,通过通过确定N个处于激活状态的带宽部分;在激活的N个带宽部分上传输信道和/或信号;和/或,确定D个控制信道资源组,在D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号。这样各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例十六:
本实施例提供了一种信息传输装置。需要说明的是,本实施例中的信息传输装置可以应用于终端上,也可以应用于TRP上(如基站上)。参见图29,图29为本实施例提供的一种信息传输装置29,包括:第二确定模块291和第二传输模块292。其中:
第二确定模块291,用于确定第一资源;以及确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
第二传输模块292,用于根据H值在第一资源上传输信道和/或信号;
其中,H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;资源包括时域资源和/或频域资源。
在本实施例中,第二确定模块291可以根据获取到的第一控制信令来确定第一资源。需要说明的是,本实施例所提供的信息传输装置既可以应用到TRP(如基站)上,也可以应用于终端上。在应用于基站上时,第一控制信令可以是基站自己生成的。而在应用于终端上时,第一控制信令可以是基站发送给终端的。
在本实施例中,基站和/或终端上本身是具有资源的,第二确定模块291可以根据获取到的第一控制信令来在现有资源中确定出哪些资源来作为第一资源。例如终端中原有100个资源块,第二确定模块291可以根据第一控制信令来确定出哪些资源块为第一资源。
需要说明的是,本实施例中资源组是指第一资源所划分的组,资源组由至少一个基本资源单元(如资源块)构成。例如,第一资源有编号1-20的20个资源块,那么可以将编号1-10的资源块分为一个资源组,将编号11-20的资源块分为一个资源组。
在本实施例中,H个资源组满足以下特征中的至少一种:
特征1:H个资源组中的每个资源组对应K个准共址参考信号集合,资源组中的K组解调参考信号和资源组对应的K个所述准共址参考信号集合对应。
需要说明的是,其中,K为正整数,解调参考信号组中的解调参考信号和与其对应的准共址参考信号集合中的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系。
特征2:H个资源组中的每个资源组对应一个解调参考信号集合,资源组中的信道在所述解调参考信号集合上传输。
需要说明的是,其中,一个解调参考信号集合包括K1个解调参考信号组,K1为正整数。
特征3:H个资源组中的每个资源组对应一个信道,信道占有的频域资源属于资源组。
特征4:H个资源组对应H组ACK/NACK信息;其中:一组ACK/NACK信息中包括预定个数个比特数,和/或一组ACK/NACK信息中的信息联合反馈。
其中,一个解调参考信号组中的解调参考信号满足准共址关系,不同解调参考信号组中的解调参考信号不满足准共址关系。
在本实施例中,第二确定模块291还可以获取第一控制信息和/或第二控制信息;以及根据第一控制信息和/或第二控制信息确定第一资源中所包括的H个资源组的划分信息和/或H个配置信息的步骤。其中,第一控制信息可以是在确定第一资源之前获取,而第二控制信息可以是在确定第一资源中所包括的资源组的个数H之前获取。
在本实施例中,可以根据第一控制信息中指示的信息,和/或根据解码第一控制信息需要的参数信息,和/或根据第一控制信息中指示的配置信息中的一种或多种来确定H值。
例如,第一控制信息中可以直接携带分组信息,进而即可根据分组信息直接确定H值。
需要说明的是,在本实施例中,第一控制信息满足以下特征中的至少一种:
第一控制信息中包括H1个资源组信息;
第一控制信息中包括H3套配置信息;
第二控制信息满足以下特征中的至少一种:
第二控制信息中包括H2个资源组信息;
第二控制信息中包括H4套配置信息;
其中:H1、H2、H3、H4均为非负整数。
这里需要说明的是,第一控制信息和第二控制信息可以指示终端或TRP进行资源组的划分。这里的资源组信息即可指示资源组的划分。同时,由于H个资源组和信道和/或信号的H套配置信息对应,即一套配置信息对应一套资源组,因此根据配置信息也可以指示资源组的划分。
在本实施例中,配置信息包括以下信息中的至少一种:
信道的准共址参考信号集合,信道的解调参考信号信息,信道的ACK/NACK信息,信道的个数信息,信号的信息。
本公开实施例中通过确定第一资源;确定第一资源中所包括的资源组的个数H;根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。这样在各个TRP和/或终端都这样进行信息传输时,即可有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例十七:
本实施例提供了一种监听装置。需要说明的是,本实施例中的监听装置可以应用于终端上。参见图30,图30为本实施例提供的一种监听装置30,包括:候选控制信道确定模块301和控制信息监听模块302。其中:
候选控制信道确定模块301,用于根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
控制信息监听模块302,用于在确定监听的候选控制信道上监听控制信息。
这里需要说明的是,在以下情况中的任意一种情况下,时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突:
1、时间单元中多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系时;
2、时间单元中时域存在重叠的多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系;
3、时间单元中多个控制信道不能被所述第一通信节点同时接收;
4、时间单元中时域存在重叠的多个控制信道不能被第一通信节点同时接收。
在本实施例中,监听装置30根据如下信息至少之一确定多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突解决方案:
1、一个成员载波中处于激活状态的带宽部分;
2、控制信道资源组;
3、搜索空间组的集合。
在本实施例中,确定出的候选控制信道应当满足:
在一个时间单元中,第一通信节点监听的候选控制信道的解调参考信号和所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
和/或,
如果一个时间单元中存在至少一个候选控制信道的解调参考信号和时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数不满足准共址关系时,第一通信节点不监听所述候选控制信道。
在本实施例中,候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
特征11:多个控制信道资源组中的每个控制信道资源组中包括至少一个监听的候选控制信道;
特征12:多个搜索空间组的集合每个集合中包括至少一个监听的候选控制信道;
特征13:一个成员载波中激活的多个带宽部分中的每个带宽部分中包括至少一个监听的候选控制信道。
在本实施例中,确定监听的候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
特征21:一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中按照预定比例分配;
特征22:一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中按照预定比例分配;
特征23:一个时间单元中监听的候选控制信道在所一个成员载波中激活的多个带宽部分中按照预定比例分配;
特征24:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案确定一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中的分配情况;
特征25:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案,确定一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中的分配情况;
特征26:根据时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案,确定一个时间单元中监听的候选控制信道在一个成员载波中激活的多个带宽部分中的分配情况。
在本实施例中,根据控制信道资源所在的频域带宽可以确定控制信道资源所属的控制信道资源组,其中频域带宽包括如下至少之一:载波成员,带宽部分。
在本实施例中,一个时间单元中的控制信道满足如下特征至少之一:
特征31:一个时间单元中的控制信道的个数大于预定控制信道个数阀值;
特征32:一个时间单元中的控制信道的个数大于或等于时间单元中确定监听的候选控制信道的个数。
本公开实施例中,先根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;进而在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。从而保证了在波束机制下多个TRP给终端进行服务时,终端对控制信道的盲检有效性,有效支持了波束机制下多个TRP给一个终端有效服务。
实施例十八:
本实施例提供了一种基站,参见图31所示,其包括第一处理器311、第一存储器312以及第一通信总线313。其中:
第一通信总线313用于实现第一处理器311和第一存储器312之间的连接通信;
第一处理器311用于执行第一存储器312中存储的一个或者多个第一程序,以实现如实施例一至实施例八任一项所述的信息传输方法的步骤;
和/或,第一处理器311用于执行第一存储器312中存储的一个或者多个第一程序,以实现如实施例十和/或实施例十一所述的信息传输方法的步骤。
本实施例提供了一种终端,参见图32所示,其包括第二处理器321、第二存储器322以及第二通信总线323。其中:
第二通信总线323用于实现第二处理器321和第二存储器322之间的连接通信;
第二处理器321用于执行第二存储器322中存储的一个或者多个第三程序,以实现如实施例一至实施例八任一项所述的信息传输方法的步骤;
或,第二处理器321用于执行第二存储器322中存储的一个或者多个第四程序,以实现如实施例十和/或实施例十一所述的信息传输方法的步骤;
或,第二处理器321用于执行第二存储器322中存储的一个或者多个第五程序,以实现如实施例十二和/或实施例十三所述的信息传输方法的步骤。
本实施例还提供了一种存储介质,该存储介质包括在用于存储信息(诸如计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或其他数据)的任何方法或技术中实施的易失性或非易失性、可移除或不可移除的介质。存储介质包括但不限于RAM(Random Access Memory,随机存取存储器),ROM(Read-Only Memory,只读存储器),EEPROM(Electrically ErasableProgrammable read only memory,带电可擦可编程只读存储器)、闪存或其他存储器技术、CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,光盘只读存储器),数字多功能盘(DVD)或其他光盘存储、磁盒、磁带、磁盘存储或其他磁存储装置、或者可以用于存储期望的信息并且可以被计算机访问的任何其他的介质。
本实施例提供的存储介质中存储有计算机可执行指令,该计算机可执行指令可被一个或者多个处理器执行,以实现实施例一至实施例八任一项所述的信息传输方法的步骤,和/或实现如实施例十和/或实施例十一所述的信息传输方法的步骤;和/或实现如实施例十二和/或实施例十三所述的信息传输方法的步骤。在此不再赘述。
可见,本领域的技术人员应该明白,上文中所公开方法中的全部或某些步骤、***、装置中的功能模块/单元可以被实施为软件(可以用计算装置可执行的计算机程序代码来实现)、固件、硬件及其适当的组合。在硬件实施方式中,在以上描述中提及的功能模块/单元之间的划分不一定对应于物理组件的划分;例如,一个物理组件可以具有多个功能,或者一个功能或步骤可以由若干物理组件合作执行。某些物理组件或所有物理组件可以被实施为由处理器,如中央处理器、数字信号处理器或微处理器执行的软件,或者被实施为硬件,或者被实施为集成电路,如专用集成电路。
此外,本领域普通技术人员公知的是,通信介质通常包含计算机可读指令、数据结构、计算机程序模块或者诸如载波或其他传输机制之类的调制数据信号中的其他数据,并且可包括任何信息递送介质。所以,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本发明实施例所作的进一步详细说明,不能认定本发明的具体实施只局限于这些说明。对于本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本发明的保护范围。

Claims (54)

1.一种信息传输方法,包括:
确定N个处于激活状态的带宽部分,在激活的所述N个带宽部分上传输信道和/或信号;
和/或,
确定D个控制信道资源组,在所述D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号;
所述N和D均为正整数。
2.如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述信息传输方法满足如下特征中的至少一种:
所述N个带宽部分满足第一类预定条件;
所述D个控制信道资源组满足第二类预定条件;
所述D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息触发的N个带宽部分满足所述第一类预定条件;
D1类信道和/或信号满足第三类预定条件,其中所述D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号满足如下特征至少之一:所述不同类信道和/或信号属于所述N个带宽部分中的不同带宽部分;所述不同类信道和/或信号由所述D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度;所述不同类信道和/或信号属于不同的成员载波;所述不同类信道和/或信号关联不同的组信息标识;其中所述D1为正整数。
3.如权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,所述第一类预定条件包括以下条件中的至少一种:
所述N个带宽部分属于一个成员载波CC;
所述N个带宽部分中的两个带宽部分占有的频域资源之间有重叠;
所述N个带宽部分中的两个带宽部分之间的频域间隔满足第四类预定条件;
所述N个带宽部分的并集是预定的一个带宽部分的子集;
所述N个带宽部分的子载波间隔配置满足第五类预定条件;
所述N个带宽部分的循环前缀满足第六类预定条件;
所述N个带宽部分的时隙结构指示信息满足第七类预定条件。
4.如权利要求3所述的信息传输方法,其特征在于,所述第四类预定条件包括以下条件中的至少一种:
所述两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔小于等于第一预定阀值;
所述两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔小于等于第二预定阀值;
所述两个带宽部分中,低频域带宽部分的最高频域位置和高频域带宽部分的最低频域位置之间的间隔大于第三预定阀值;
所述两个带宽部分中,低频域带宽部分的最低频域位置和高频域带宽部分的最高频域位置之间的间隔大于第四预定阀值。
5.如权利要求3所述的信息传输方法,其特征在于,所述第五类预定条件包括:
所述N个带宽部分中的不同子载波间隔的个数小于等于N1;所述N1为小于等于N的正整数。
6.如权利要求3所述的信息传输方法,其特征在于,所述预定第六类预定条件包括:
所述N个带宽部分中的不同循环前缀类型的个数小于等于N2;所述N2为小于等于N的正整数。
7.如权利要求3所述的信息传输方法,其特征在于,所述第七类预定条件包括如下至少之一:
所述N个带宽部分服从同一个时隙结构指示信息;
所述N个带宽部分中的一个带宽部分中下行传输域占有的资源和另一个带宽部分的上行传输域占有的资源之间交集为空;
所述N个带宽部分中的一个带宽部分中预留域占有的资源和另一个带宽部分的信道和/或信号的传输域占有的资源之间交集为空。
8.如权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,所述第三类预定条件包括以下条件中的至少之一:
所述D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系;
所述D1类信道和/或信号的发送功率总和不能超过预定第一门限;
所述D1类信道和/或信号的接收功率总和不能超过预定第二门限;
所述D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,确定所述D1类信道和/或信号的功率优先级;
所述D1类信道和/或信号的发送功率的总和超过预定功率值时,确定所述D1类信道和/或信号中的每一类信道和/或信号的功率缩放权值;
所述D1类信道和/或信号占有的资源有重叠;
所述D1类信道和/或信号中的两类信道和/或信号占有的资源有重叠时,两类信道和/或信号的传输方向相同;
所述D1类同步信号占有的资源之间的交集为空。
9.如权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,所述D1类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于所述N个带宽部分中的不同带宽部分时,所述第三类预定条件包括以下条件中的至少一种:
所述N个带宽部分中的不同带宽部分中的控制信道占有的资源之间的交集为空;
所述N个带宽部分中的不同带宽部分中的参考信号集合占有的资源之间的交集为空。
10.如权利要求2所述的信息传输方法,其特征在于,在以下情况的至少一种情况下,所述D1类信道和/或信号满足所述第三类预定条件:
D1个带宽部分之间的交集非空时,所述D1类信道和/或信号满足所述第三类预定条件,其中所述D1个带宽部分中的每一个带宽部分包括所述D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号;
所述D1类信道和/或信号占有的资源有重叠时,所述D1类信道和/或信号满足所述第三类预定条件。
11.如权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述D1类信道和/或信号的参数配置之间存在关联关系时,所述关联关系包括以下至少一种:
根据所述D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号的参数配置值得到另一类信道和/或信号的参数配置值;
根据所述D1类信道和/或信号中的一类信道和/或信号的参数配置值得到另一类信道和/或信号的参数配置值范围;
所述D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第一预定参数类型集合中的参数的配置相同;
所述D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第二预定参数类型集合中的参数的配置值不同;
所述D1类信道和/或信号中,不同类信道和/或信号中属于第三预定参数类型集合中的参数的约定组合值不能同时出现;
所述不同类信道和/或信号关联的预编码资源组的划分对齐;
所述D1类信道和/或信号占有的资源之间的交集非空;
所述D1类信道和/或信号落在相同的时间单元中。
12.如权利要求11所述的信息传输方法,其特征在于,
所述第一预定参数类型集合包括如下至少之一:子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息,参考信号的序列产生参数;
所述第二预定参数类型集合包括如下至少之一:所述信道和/或信号的空域参数,信道的加扰序列产生参数;
所述第三预定参数类型集合包括所述信道和/或信号的空域参数。
13.如权利要求8所述的信息传输方法,其特征在于,所述参数配置包括如下至少之一:
子载波间隔信息,循环移位长度信息,解调参考信号的时域信息,解调参考信号的序列信息,控制信道信号对应的时域配置信息,传输预编码是否使能信息,同步信号,测量参考信号,时隙结构指示。
14.如权利要求1所述的信息传输方法,所述N个带宽部分满足如下特征至少之一:
所述N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于周期性激活状态,所述周期性激活状态的周期大于等于一个时间单元;
所述N个带宽部分中存在至少一个带宽部分处于半持续激活状态;
所述N个带宽部分中存在至少一个主带宽部分;
所述N个带宽部分中存在至少一个辅带宽部分。
15.如权利要求14所述的信息传输方法,其特征在于,所述带宽部分满足如下特征中的至少一种:
所述主带宽部分的控制信道调度的信道和/或信号在所述辅带宽部分中;
所述主带宽部分处于激活状态的时间单元集合中,时间单元之间的最小间隔小于或者等于预定间隔值;
所述主带宽部分所在的时间单元是连续的;
一个时间单元中至少存在一个主带宽部分;
在所述主带宽部分进行切换的时间间隙之外的时间中至少存在一个主带宽部分;
所述辅带宽部分周期处于激活状态,其中所述辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
所述主带宽部分中包括公共控制信道;
所述辅带宽部分中不包括公共控制信道;
所述辅带宽部分中只包括专有控制信道;
所述辅带宽部分处于半持续激活状态,其中,所述辅带宽部分激活后周期处于激活状态,所述辅带宽部分的一个周期中包括一个或者多个时间单元;
所述辅带宽部分中不包括控制信道;
所述辅带宽部分处于激活状态时的周期和/或周期偏置是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
所述N个带宽部分中的主带宽部分和辅带宽部分是根据预定规则或者接收的信令信息来确定的;
所述N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的主CC时,所述N个带宽部分中存在主带宽部分;
所述N个带宽部分所属的CC为一个CC组中的辅CC时,所述N个带宽部分都为辅带宽部分;
所述N个带宽部分所属的CC为激活CC时,所述N个带宽部分中存在主带宽部分;
所述N个带宽部分所属的CC为非激活CC时,所述N个带宽部分都为辅带宽部分;
所述主带宽部分中传输的动态控制信息中携带主带宽部分的动态切换指示信息;
所述主带宽部分中传输的动态控制信息中携带辅带宽部分的动态切换指示信息;
所述主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分的个数确定;
所述主带宽部分中传输的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数根据CC中配置的带宽部分集合的个数确定;
所述辅带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域的比特数为0。
16.如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,所述N个带宽部分满足如下特征至少之一:
所述N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分存在关联关系;
所述N个带宽部分中的第一带宽部分属于第一带宽部分组;
所述N个带宽部分中的第二带宽部分属于第二带宽部分组;
所述N个带宽部分中的第一带宽部分和第二带宽部分共享一套信道和/或信号的参数配置;
所述N个带宽部分中的第一带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置和第二带宽部分上所承载的信道和/或信号的参数配置之间满足预定配置条件;
第一带宽部分和第二带宽部分是一个信令信息触发的;
所述第一带宽部分和第二带宽部分为所述N个带宽部分中的两个带宽部分。
17.如权利要求1所述的信息传输方法,其特征在于,
所述N个带宽部分配置的候选控制信道的总个数大于第一预定数值时,按照预定的规则和/或信令信息监听M个带宽部分中的候选控制信道,其中所述M个带宽部分属于所述N个带宽部分,M为小于或者等于N的整数;
和/或,
所述D个控制信道资源组中配置的候选控制信道的总个数大于第二预定数值时,按照约定的规则和/或信令信息监听D4个控制信道资源组中的候选控制信道;其中所述D4个控制信道资源组属于所述D个控制信道资源组。
18.如权利要求17所述的信息传输方法,其特征在于,所述M个带宽部分满足以下特征中的至少一种:
所述M个带宽部分是所述N个带宽部分中的具有较高优先级的带宽部分;
所述M个带宽部分中的每个带宽部分中监听的候选控制信道个数小于或者等于该带宽部分中配置的候选控制信道个数;
所述M个带宽部分来自Q个带宽部分组,其中所述Q为小于或等于M的正整数,所述N个带宽部分属于所述Q个带宽部分组中的带宽部分构成的集合;
需要监听的候选控制信道在所述M个带宽部分中按照预定比例分配。
19.如权利要求18所述的信息传输方法,其特征在于,所述M个带宽部分满足所述M个带宽部分来自Q个带宽部分组时,包括:
所述Q个带宽部分组的每个带宽部分组和所述M个带宽部分构成的集合之间的交集非空;
和/或,
所述M个带宽部分中至少存在一个带宽部分属于所述Q个带宽部分组中的一个带宽部分组。
20.如权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,所述N个带宽部分满足以下特征中的至少一种特征:
所述N个带宽部分为在同一时间单元中处于激活状态的N个带宽部分;
所述N个带宽部分属于一个CC;
所述N个带宽部分中不同带宽部分处于激活状态的时间资源之间有交集;
所述N个带宽部分中,存在至少一个带宽部分中的控制信道调度的信道和/或信号在另一个带宽部分中的情况;
所述N个带宽部分的信息传输方向相同,其中所述信息传输方向包括:下行传输方向,上行传输方向;
所述N大于预定值时,所述N个带宽部分中的每个带宽部分所对应的第四预定参数类型集合中的参数为固定值;
所述N个带宽部分中的一个带宽部分中的控制信令包括的信息域个数根据所述N值确定;
所述N个带宽部分中M1个带宽部分中的动态控制信息中可以携带带宽部分动态切换指示信息;
所述N个带宽部分中M2个带宽部分中的动态控制信息中不能携带带宽部分动态切换指示信息;
所述N个带宽部分中的M3个带宽部分中包括预定格式的动态控制信息;
所述N个带宽部分中的M4个带宽部分中不包括预定格式的动态控制信息;
其中,所述M1、M2、M3、M4为小于或等于N的非负整数;和/或,所述M1与M2的和等于所述N值;和/或M3与M4的和等于所述N值。
21.如权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,根据信令信息和/或约定规则确定如下至少之一:
所述N个带宽部分中的每个带宽部分对应的时间单元集合,其中每个所述带宽部分在所述带宽部分对应的时间单元集合中处于激活状态;
T1个时间单元集合和T1个带宽部分集合之间的对应关系,其中每个所述带宽部分集合存在至少一个带宽部分在该带宽部分集合对应的时间单元集合中处于激活状态,和/或所述N个带宽部分属于所述N个带宽部分所在的时间单元对应的所述带宽部分集合中;
一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取;
一个带宽部分中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取;
一个带宽部分中是否包括预定格式的动态控制信息;
一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分的个数获取;
一个控制信道资源组中的动态控制信息中的带宽部分指示域是否根据成员载波中配置的带宽部分集合的个数获取;
一个控制信道资源组中是否能包括预定格式的动态控制信息。
22.根据权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,所述N个带宽部分满足以下条件中的至少一种:
所述N个带宽部分来自于X个CC;
所述N个带宽部分来自于X1个CC组;
其中,所述X和X1均为大于或等于1的正整数;
和/或,
所述D个控制信道资源组满足以下条件中的至少一种:
所述D个控制信道资源组来自于Y个CC;
所述D个控制信道资源组来自于Y1个CC组;
其中,所述Y和Y1为大于或等于1的正整数。
23.根据权利要求22中所述的信息传输方法,其特征在于,所述CC满足以下条件中的至少一种:
第一CC和第二CC的频域资源之间有重叠,其中所述第一CC和第二CC为所述X个CC中的两个CC;
第一CC组中的CC在第二CC组中存在一个关联的CC;其中,所述第一CC组和所述第二CC组为所述X1个CC组中的两个CC组,和/或所述第一CC组和所述第二CC组为所述Y1个CC组中的两个CC组,和/或所述关联的两个CC的参数配置之间存在关联关系;
所述X个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系;
所述Y个CC中的两个CC的参数配置存在关联关系;
一个CC组中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
不同CC组中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组;
一个CC中包括的带宽部分属于一个带宽部分组;
不同CC中包括的带宽部分属于不同的带宽部分组。
24.根据权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,确定G个CC,所述G个CC之间满足如下特征至少之一:
所述G个CC包括的频域资源之间有重叠;
所述G个CC的参数配置之间满足第八类约定条件;
所述G个CC中的信道和/或信号的参数配置之间有关联;
其中G为大于或者等于2的正整数。
25.根据权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,
所述D个控制信道资源组对应D个参考信号集合,其中所述D个控制信道资源组中的每个控制信道资源组对应一个参考信号集合。
26.根据权利要求25所述的信息传输方法,其特征在于,所述参考信号集合满足如下特征至少之一:
所述参考信号集合为用途为codebook的上行参考信号集合;
所述参考信号集合为用途为non codebook的上行参考信号集合;
所述参考信号集合为非周期参考信号集合;
所述参考信号集合之间的差集非空;
所述一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间发送滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
所述一个控制信道资源组中的控制信息调度的解调参考信号的空间接收滤波参数关联的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合;
所述一个控制信道资源组中的控制信息调度的参考信号属于所述控制信道资源组对应的参考信号集合。
27.如权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,所述D个控制信道资源组满足的第二类预定条件包括以下条件中的至少一种:
所述D个控制信道资源组占有的资源之间交集为空;
所述D个控制信道资源组中的控制信息之间需要满足预设条件;
所述D个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息指示的相同时间单元处于激活状态的带宽部分指示信息需要满足预设约定条件;
D2个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
D3个控制信道资源组中的控制信息中带宽部分指示域包括的比特数不根据成员载波中配置的带宽部分个数确定;
D4个控制信道资源组中包括预定格式的控制信息;
D5个控制信道资源组中不包括预定格式的控制信息;
D个控制信道资源组中不同控制信息资源组指示的时隙结构之间需要满足约定条件;
根据所述控制信道资源所在的频域带宽或者频域带宽组确定所述控制信道资源所在的控制信道资源组;
其中:所述D2、D3、D4、D5个控制信道资源组属于所述D个控制信道资源组;D2、D3、D4、D5为小于或者等于D的整数,和/或,D2与D3的和等于所述D值,和/或,D4与D5的和等于所述D值。
28.如权利要求1-19任一项所述的信息传输方法,其特征在于,
Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;
和/或,
Z类信道和/或信号占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输第三类信道和/或信号;其中,所述第三类信道和/或信号是根据所述Z类信道和/或信号中的至少两类信道和/或信号的参数信息得到,和/或所述第三类信道和/或信号和所述Z类信道和/或信号的交集为空;
其中:Z为大于或者等于2的正整数,Z1为小于或者等于Z的非负整数;所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号属于所述N个带宽部分中的不同带宽部分;和/或,所述Z类信道和/或信号中不同类信道和/或信号由所述D个控制信道资源组中Z个控制信道资源组中的不同控制信道资源组中的控制信息调度;和/或所述Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道,所述Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号;和/或所述Z类信道和/或信号中的不同类信道和/或信号关联不同的组信息标识。
29.如权利要求28所述的信息传输方法,其特征在于,所述冲突包括如下冲突中的至少一种:
所述Z类信道和/或信号占有的时域资源之间有重叠;
所述Z类信道和/或信号占有的频域资源之间有重叠;
所述Z类信道包括的解调参考信号资源之间有重叠;
所述Z类信号包括的参考信号资源之间有重叠;
所述Z类信道和/或信号占有的空域资源之间有重叠;
所述Z类信道和/或信号占有的空域资源第一通信节点不能同时传输;
所述Z类信道和/或信号占有的天线资源之间有重叠;
所述Z类信道和/或信号占有的天线资源第一通信节点不能同时传输;
所述Z类信道和/或信号占有的空域资源对应的参考信号所属的组信息不满足约定条件;
其中,所述第一通信节点为传输所述Z1类信道和/或信号的通信节点。
30.如权利要求29所述的信息传输方法,其特征在于,所述信道和/或信号满足以下条件中的至少一种:
所述Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,所述信道和/或信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数根据所述参考信号的空间发送滤波参数和/或空间接收滤波参数获取;
所述Z类信道和/或信号中的一类信道和/或信号占有的空域资源通过参考信号表示,所述信道和/或信号和所述参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
所述Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点上不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个所述空域资源关联的多个参考信号所属的组信息不满足约定条件,和/或所述包括Z类信道和/或信号占有的多个所述空域资源关联的多个参考信号是同一个参考信号;
所述Z类信道和/或信号占有的空域资源在第一通信节点不能同时传输,包括Z类信道和/或信号占有的多个所述空域资源关联的多个参考信号在所述第一通信节点不能同时传输。
31.如权利要求28所述的信息传输方法,其特征在于,还包括进行以下至少一种操作:
根据如下信息至少之一确定所述Z1类信道和/或信号:所述Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级,其中Z1类信道和/或信号是所述Z类信道和/或信号中具有较高优先级的信道和/或信号;
根据所述Z1类信道和/或信号确定如下信息至少之一:所述Z类信道和/或信号关联的带宽部分的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的频域带宽组的优先级;所述Z类信道和/或信号关联的CC或CC组的优先级;
根据如下信息至少之一确定所述Z1类信道和/或信号:所述Z类信道和/或信号关联的带宽部分是否相同;所述Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组是否相同;所述Z类信道和/或信号关联的频域带宽组是否相同;所述Z类信道和/或信号关联的CC或CC组是否相同;所述Z类信道和/或信号关联的组信息标识是否相同;
第一通信节点不传输所述Z类信道和/或信号和所述Z1类信道和/或信号的差集中包括的信道和/或信号;
调整所述Z1类信道和/或信号中的Z2类信道和/或信号中的属于第一预定参数集合中的参数信息,根据调整之后的参数信息发送所述Z1类信道和/或信号,所述Z2为小于或者等于Z1的非负整数;其中所述第一预定参数集合中的参数信息包括如下信息至少之一:时间提前量信息,序列信息,天线信息,解调参考信号信息,传输码块数;其中所述Z2为小于或者等于Z1的非负整数。
32.如权利要求28所述的信息传输方法,其特征在于,所述Z类信道占有的资源之间有冲突时,还包括进行以下至少一种操作:
Z类信道占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述Z类信道和/或信号中的Z1类信道和/或信号;
Z类测量参考信号占有的资源之间有冲突时,根据信令信息和/或约定规则传输所述第三类信道和/或信号;
所述第三类信道和/或信号的参数信息是根据所述Z类信道和/或信号中至少两类信道和/或信号的配置信息得到的,其中所述参数信息包括如下信息至少之一:功率信息,时间提前量信息,序列信息,天线信息,端口信息;
所述第三类信道和/或信号的参数信息根据信令信息或者约定规则得到。
33.根据权利要求28所述的信息传输方法,其特征在于,所述Z类信道和/或信号占有的资源有冲突包括:
所述Z类信道和/或信号关联的第一信息相同,其中所述第一信息包括如下至少之一:所述Z类信道和/或信号关联的带宽部分、所述Z类信道和/或信号关联的控制信道资源组、所述Z类信道和/或信号关联的频域带宽组、所述Z类信道和/或信号关联的CC或CC组、所述Z类信道和/或信号关联的组信息标识;
其中,所述Z类信道包括如下信道类型至少之一:数据信道、控制信道,所述Z类信号包括如下信号类型至少之一:测量参考信号、解调参考信号、随机接入信号、同步信号、资源请求信号、相位跟踪信号。
34.根据权利要求33所述的信息传输方法,其特征在于,所述信息传输方法满足如下特征中的至少一种:
所述Z类信道和/或信号占有的资源和/或参考信号有重叠时,所述Z类信道和/或信号关联的第一信息相同,所述Z类信道和/或信号发生冲突,且所述Z1小于所述Z值;
所述Z类信道和/或信号占有的资源有重叠时,所述Z类信道和/或信号关联的第一信息不同,所述Z类信道和/或信号没有发生冲突,且所述Z1等于所述Z值;
其中,所述资源包括以下资源的至少一种:时域资源、频域资源、空域资源。
35.一种信息传输方法,包括:
确定第一资源;
确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;
其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。
36.如权利要求35所述的信息传输方法,其特征在于,所述H个资源组满足以下特征中的至少一种:
所述H个资源组中的每个资源组对应K个准共址参考信号集合,所述资源组中的K组解调参考信号和所述资源组对应的K个所述准共址参考信号集合对应;其中,所述K为正整数,所述解调参考信号组中的解调参考信号和与其对应的准共址参考信号集合中的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
所述H个资源组中的每个资源组对应一个解调参考信号集合,所述资源组中的信道在所述解调参考信号集合上传输;其中,所述一个解调参考信号集合包括K1个解调参考信号组,所述K1为正整数;
所述H个资源组中的每个资源组对应一个信道,所述信道占有的频域资源属于所述资源组;
所述H个资源组对应H组ACK/NACK信息;其中:一组ACK/NACK信息中包括预定个数个比特数,和/或一组ACK/NACK信息中的信息联合反馈;
其中,所述一个解调参考信号组中的解调参考信号满足准共址关系,所述不同解调参考信号组中的解调参考信号不满足准共址关系。
37.如权利要求35所述的信息传输方法,其特征在于,还包括:
获取第一控制信息和/或第二控制信息;
根据所述第一控制信息和/或第二控制信息确定第一资源中所包括的H个资源组的划分信息和/或所述H个配置信息。
38.如权利要求37所述的信息传输方法,其特征在于,根据如下信息至少之一确定所述H值:
第一控制信息中指示的信息;
解码第一控制信息需要的参数信息;
第一控制信息中指示的所述配置信息中的一种或多种。
39.如权利要求37所述的信息传输方法,其特征在于,
所述第一控制信息满足以下特征中的至少一种:
第一控制信息中包括H1个资源组信息;
第一控制信息中包括H3套所述配置信息;
所述第二控制信息满足以下特征中的至少一种:
第二控制信息中包括H2个资源组信息;
第二控制信息中包括H4套所述配置信息;
其中:所述H1、H2、H3、H4均为非负整数。
40.如权利要求35-39任一项所述的信息传输方法,其特征在于,所述配置信息包括以下信息中的至少一种:
所述信道的准共址参考信号集合,所述信道的解调参考信号信息,所述信道的ACK/NACK信息,所述信道的个数信息,所述信号的信息。
41.一种监听方法,包括:
第一通信节点根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。
42.如权利要求41所述的监听方法,其特征在于,在以下情况中的任意一种情况下,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突:
所述时间单元中多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系时;
所述时间单元中时域存在重叠的多个控制信道的解调参考信号关于空间接收参数不满足QCL关系;
所述时间单元中多个控制信道不能被所述第一通信节点同时接收;
所述时间单元中时域存在重叠的多个控制信道不能被第一通信节点同时接收。
43.如权利要求41所述的监听方法,其特征在于,根据如下信息至少之一确定所述多个候选控制信道的空间接收滤波参数冲突解决方案:
所述一个成员载波中处于激活状态的带宽部分;
控制信道资源组;
搜索空间组的集合;
所述候选控制信道资源所在的频域带宽。
44.如权利要求41所述的监听方法,其特征在于,确定出的所述候选控制信道满足如下特征至少之一:
在所述一个时间单元中,所述第一通信节点监听的候选控制信道的解调参考信号和所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数满足准共址关系;
如果所述一个时间单元中存在至少一个候选控制信道的解调参考信号和所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收参数冲突解决方案中选择的空间接收参数关联的参考信号关于一类准共址参数不满足准共址关系时,所述第一通信节点不监听所述候选控制信道。
45.如权利要求41所述的监听方法,其特征在于,所述候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
多个控制信道资源组中的每个控制信道资源组中包括至少一个监听的候选控制信道;
多个搜索空间组的集合每个集合中包括至少一个监听的候选控制信道;
一个成员载波中激活的多个带宽部分中的每个带宽部分中包括至少一个监听的候选控制信道。
46.如权利要求41所述的监听方法,其特征在于,确定监听的所述候选控制信道满足如下特征中的至少一种:
所述一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中按照预定比例分配;
所述一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中按照预定比例分配;
所述一个时间单元中监听的候选控制信道在所述一个成员载波中激活的多个带宽部分中按照预定比例分配;
根据所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案确定所述一个时间单元中监听的候选控制信道在多个控制信道资源组中的分配情况;
根据所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案确定所述一个时间单元中监听的候选控制信道在多个搜索空间组的集合中的分配情况;
根据所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案确定所述一个时间单元中监听的候选控制信道在所述一个成员载波中激活的多个带宽部分中的分配情况。
47.如权利要求41-47任一项所述的监听方法,其特征在于,
根据控制信道资源所在的频域带宽确定所述控制信道资源所属的所述控制信道资源组,其中所述频域带宽包括如下至少之一:载波成员,带宽部分。
48.如权利要求41-47任一项所述的监听方法,其特征在于,所述一个时间单元中的控制信道满足如下特征至少之一:
所述一个时间单元中的控制信道的个数大于预定控制信道个数阀值;
所述一个时间单元中的控制信道的个数大于或等于所述时间单元中确定监听的所述候选控制信道的个数。
49.一种信息传输装置,包括:第一确定模块和第一传输模块;
所述第一确定模块用于,确定N个处于激活状态的带宽部分;
所述第一传输模块用于,在激活的所述N个带宽部分上传输信道和/或信号;和/或,
所述第一确定模块用于,确定D个控制信道资源组
所述第一传输模块用于,在所述D个控制信道资源组中监听控制信息,根据监听到的控制信息传输信道和/或信号;
所述N和D均为正整数。
50.一种信息传输装置,包括:第二确定模块和第二传输模块;
所述第二确定模块用于,确定第一资源;以及确定第一资源中所包括的资源组的个数H;
所述第二传输模块用于,根据所述H值在所述第一资源上传输信道和/或信号;
其中,所述H个资源组和所述信道和/或信号的H套配置信息对应;所述资源包括时域资源和/或频域资源。
51.一种监听装置,包括:候选控制信道确定模块和控制信息监听模块;
所述候选控制信道确定模块用于,根据如下信息至少之一确定一个时间单元中监听的候选控制信道:一个成员载波中处于激活状态的带宽部分,控制信道资源组,搜索空间组的集合,所述时间单元中的候选控制信道的准共址参考信号配置信息,所述时间单元中多个候选控制信道的空间接收滤波参数的冲突解决方案;
所述控制信息监听模块用于,在确定监听的所述候选控制信道上监听控制信息。
52.一种基站,包括:第一处理器、第一存储器以及第一通信总线;
所述第一通信总线用于实现所述第一处理器和第一存储器之间的连接通信;
所述第一处理器用于执行所述第一存储器中存储的一个或者多个第一程序,以实现如权利要求1-34任一项所述的信息传输方法的步骤;
或,所述第一处理器用于执行所述第一存储器中存储的一个或者多个第二程序,以实现如权利要求35-40任一项所述的信息传输方法的步骤。
53.一种终端,包括:第二处理器、第二存储器以及第二通信总线;
所述第二通信总线用于实现所述第二处理器和第二存储器之间的连接通信;
所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第三程序,以实现如权利要求1-34任一项所述的信息传输方法的步骤;
或,所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第四程序,以实现如权利要求35-40任一项所述的信息传输方法的步骤;
或,所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的一个或者多个第五程序,以实现如权利要求41-48任一项所述的监听方法的步骤。
54.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个计算机程序,所述一个或者多个计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-34任一项所述的信息传输方法的步骤,或实现如权利要求35-40任一项所述的信息传输方法的步骤,或实现如权利要求41-48任一项所述的监听方法的步骤。
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