CN110662285A - 定时调整信息的配置方法及装置 - Google Patents

定时调整信息的配置方法及装置 Download PDF

Info

Publication number
CN110662285A
CN110662285A CN201810698041.0A CN201810698041A CN110662285A CN 110662285 A CN110662285 A CN 110662285A CN 201810698041 A CN201810698041 A CN 201810698041A CN 110662285 A CN110662285 A CN 110662285A
Authority
CN
China
Prior art keywords
transmission
timing adjustment
adjustment information
information corresponding
nth
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201810698041.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN110662285B (zh
Inventor
张楠
蒋创新
鲁照华
陈艺戬
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
ZTE Corp
Original Assignee
ZTE Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by ZTE Corp filed Critical ZTE Corp
Priority to CN201810698041.0A priority Critical patent/CN110662285B/zh
Priority to US17/256,799 priority patent/US11589324B2/en
Priority to EP19827483.9A priority patent/EP3817465A4/en
Priority to KR1020217003017A priority patent/KR102445123B1/ko
Priority to PCT/CN2019/090648 priority patent/WO2020001264A1/zh
Publication of CN110662285A publication Critical patent/CN110662285A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN110662285B publication Critical patent/CN110662285B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signaling for the administration of the divided path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/0005Synchronisation arrangements synchronizing of arrival of multiple uplinks
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/001Synchronization between nodes
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W56/00Synchronisation arrangements
    • H04W56/004Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay
    • H04W56/0045Synchronisation arrangements compensating for timing error of reception due to propagation delay compensating for timing error by altering transmission time
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path allocation of payload

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Synchronisation In Digital Transmission Systems (AREA)

Abstract

本发明提供了一种定时调整信息的配置方法及装置。其中,该方法包括:第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。通过本发明,解决了多波束/多站传输中使用单一定时调整TA信息造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。

Description

定时调整信息的配置方法及装置
技术领域
本发明涉及通信领域,具体而言,涉及一种定时调整信息的配置方法及装置。
背景技术
随着第五代移动通信的开启,终端跟单站之间采用多波束或跟多站之间采用多波束传输已经成为下一代无线通信***中提升用户和***容量的核心。与此同时,传统增强移动带宽(Enhance Mobile Broadband,简称为eMBB)业务与其他物联网(Internet ofThings,简称为IoT)相关业务(例如,超高可靠性与超低时延业务(Ultra Reliable & LowLatency Communicatin,简称为URLLC))的共存和并发也成为5G通信的亮点。
然而上述特征也对现有通信节点之间传输链路的定时调整提出了新的挑战。具体来看,对于上行多链路/多波束传输(具体值终端跟单站之间采用多波束发送一个或者多个上行传输,或者终端跟多站之间采用多波束发送不同的上行传输),由于每个链路传输经历的路径不同,各个传输绝对时延差范围比较大,传统的对于上行传输配置单一的定时调整(Timing Advance,简称为TA)信息的方法已经无法解决多个传输的问题。此外,由于其他IoT相关业务(例如,URLLC)跟eMBB调度在未来通信中共存概率很高,但不同的业务采用的传输配置,如循环前缀(Cyclic Prefix,简称为CP)长度,子载波间隔可能不一样,不同业务之间共用相同的TA信息对于低时延高可靠业务的性能影响也需要进一步解决。这些都成为通信***中需要解决的重要问题。
针对相关技术中,多波束/多站传输中使用单一定时调整TA信息造成传输性能较低的问题,尚未提出有效的解决方案。
发明内容
本发明实施例提供了一种定时调整信息的配置方法及装置,以至少解决相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA信息造成传输性能较低的问题。
根据本发明的一个实施例,提供了一种定时调整信息的配置方法,包括:第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种定时调整信息的配置方法,包括:第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;所述第二传输节点通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种定时调整信息的配置装置,应用于第一传输节点,包括:指示模块,用于通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
根据本发明的另一个实施例,提供了一种定时调整信息的配置装置,应用于第二传输节点,包括:接收模块,用于接收由第一传输节点发送的I个信令;获取模块,用于通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
根据本发明的又一个实施例,还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
通过本发明,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。即,第一传输节点通过信令配置第二传输节点进行数据传输时所需要的定时调整信息;第二传输节点依照信令指示的定时调整信息完成第二传输节点到第一传输节点间的定时调整信息的配置,解决了相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA信息造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。
附图说明
在附图中:
图1是根据本发明实施例的定时调整信息的配置方法流程图;
图2是根据本发明实施例的另一定时调整信息的配置方法流程图;
图3是根据本发明实施例的通信节点间定时调整信息的配置流程图(一);
图4是根据本发明实施例的通信节点间定时调整信息的配置流程图(二);
图5是根据本发明实施例的通信节点间定时调整信息的配置流程图(三);
图6是根据本发明实施例的通信节点间定时调整信息的配置示意图(一);
图7是根据本发明实施例的通信节点间定时调整信息的配置示意图(二);
图8是根据本发明实施例的另一通信节点间定时调整信息的配置示意图(一);
图9是根据本发明实施例的另一通信节点间定时调整信息的配置示意图(二);
图10是根据本发明实施例的一种可选定时调整信息的配置方法示意图;
图11是根据本发明实施例的一种可选定时调整信息的配置示意图(一);
图12是根据本发明实施例的一种可选定时调整信息的配置方法示意图(二);
图13是根据本发明实施例的定时调整信息的配置装置的结构框图;
图14是根据本发明实施例的另一定时调整信息的配置装置的结构框图。
具体实施方式
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“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。
实施例1
在本实施例中提供了一种定时调整信息的配置方法,图1是根据本发明实施例的定时调整信息的配置方法流程图,如图1所示,该流程包括如下步骤:
步骤S102,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,上述定时调整信息包括以下至少之一:定时调整的索引、定时调整值、定时调整值步长、定时调整值步长索引、定时调整值参考值、定时调整值参考索引;上述传输链路包括以下至少之一:数据传输信道、控制传输信道、随机接入信道、调制解调信号、相噪补偿信号、测量参考信号以及上述内容的时分/频分/空分组合。
在一实施例中,上述第一传输节点可以是基站,上述第二传输节点可以是终端,但不限于此。
通过上述步骤S102,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。即,第一传输节点通过信令配置第二传输节点进行数据传输时所需要的定时调整信息;第二传输节点依照信令指示的定时调整信息完成第二传输节点到第一传输节点间的定时调整信息的配置,解决了相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。
在一实施方式中,上述第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括以下步骤:
步骤S11,上述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;
其中,上述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、第x个传输配置信息与上述第x个传输配置信息对应的定时调整信息由上述第一信令联合指示,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若上述X个传输配置信息对应的定时调整信息相同,则上述第一传输节点仅为上述X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息配置相应的定时调整信息;
方式二、上述X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息由上述第一信令指示,其中X大于等于Y;和/或,
在Y=1时,用于指示上述传输配置信息与上述定时调整信息之间的对应关系的第二信令为缺省状态;
方式三、上述第二传输节点对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T由上述第二传输节点通过上报信令发送给上述第一传输节点,其中,Q、T为大于等于1的整数;和/或,
如果上述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时配置信息配置,则T默认为1,上述上报信令为缺省状态。
在一实施例中,上述上述传输配置信息包括以下至少之一:预编码索引、用于获取空域传输配置的参考信号、传输链路索引、时域传输资源索引、频域传输资源索引、空域传输资源索引波束索引、传输模式、循环移位CP配置;其中,上述用于获取空域传输配置的参考信号包括以下至少之一:下行同步信号、广播信号、随机接入信号、随机接入响应信号、上行测量参考信号、上行数据解调参考信号、下行测量参考信号、下行数据解调参考信号。
在一实施例中,在上述第一传输节点通过第三信令为第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、若上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息变为上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由上述第三信令配置;
方式四、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由第四信令配置。
在一实施例中,在上述第一传输节点通过第五信令为指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息:
方式一、将上述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息变为上述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息;
方式二、上述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息由指定定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息组合而成,其中包括以下至少之一:
对于上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
对于上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息中未包含的内容,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
当上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,上述索引对应的定时调整值由上述第一传输节点通过上述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
需要说明的是,上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息可以为通过第一信令和/或在上述第一传输节点通过第三信令为第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置时,获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的方式结合后得到的定时调整配置信息。
在一实施例中,在上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息出现预设情形时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与上述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同;
方式二、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与初始接入中获取的定时调整信息一致;
方式三、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息为上述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息;
方式四、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由用于调度上述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令指示;
方式五、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的上述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号定时调整信息相同,其中,上述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与同上述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路对应的定时调整信息相同。
需要说明的是,上述预设情形包括但并不限于:缺省,或未配置,或缺失,或未生效等。
在一个在一实施例中实施方式中,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、上述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中T为上述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
在一实施例中,用于确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则上述S个参考信号对应的定时调整信息不同;
方式二、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则上述S个参考信号对应的定时调整信息一致,且为上述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息一致,且为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值,其中F大于等于1,Sf为上述S的子集(即,Sf≤S);
方式四、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由信令独立配置,其中F大于等于1;
方式五、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由用于指示分组的信令统一配置,其中F大于等于1;
其中,上述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
在一实施例中,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限时,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则放弃后一个链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000112
时,则上述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则放弃依照后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,上述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
在一实施例中,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000121
方式一、由上述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、上述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则上述门限
Figure BDA0001714100440000122
以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、上述门限
Figure BDA0001714100440000131
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、上述门限
Figure BDA0001714100440000132
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、上述门限的指示以时间单位为单位。
在一实施例中,上述信令(其中也包括上述第一信令至第六信令)包括以下之一:
无线资源控制(Radio Resource Control,简称为RRC)信令、媒体接入控制(MediaAccess Control,简称为MAC)信令、下行控制信息(Downlink Control Information,简称为DCI)信令、RRC信令和MAC信令的组合、RRC信令、MAC信令以及DCI信令的组合。
在一实施例中,上述优先级的确定方式包括以下至少之一:
方式一、非周期性上行测量参考信号高于半持续上行测量参考信号,半持续上行测量参考信号高于周期性上行测量参考信号;
方式二、用于天线切换的参考信号高于用于上行信道信息获取的参考信号,用于上行信道信息获取的参考信号高于用于上行波束训练的参考信号;
方式三、短物理上行链路控制信道PUCCH高于长PUCCH;
方式四、短PUCCH高于物理上行共享信道PUSCH,物理上行共享信道PUSCH高于长PUCCH;
方式五、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于上行测量参考信号;
方式六、PUSCH高于上行测量参考信号;
方式七、承载下行信道信息的PUSCH高于只承载上行数据的PUSCH;
方式八、PUSCH高于只承载下行信道信息的PUCCH;
方式九、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于PUSCH;
方式十、非周期性上行测量参考信号高于只承载下行信道信息的PUCCH,只承载下行信道信息的PUCCH高于半持续上行测量参考信号;
方式十一、承载高服务质量QoS业务相关的PUCCH/PUSCH高于承载低QoS业务相关的PUCCH/PUSCH;
方式十二、采用基于低块差错率BLER调制编码方案MCS/信道质量CQI配置的PUSCH高于采用基于高BLER MCS/CQI配置的PUSCH;
方式十三、低时延高可靠业务优先级高于宽带数据业务;
方式十四、同一链路的传输配置索引低的优先级的高于传输配置索引低的传输配置;
方式十五、传输链路索引低的优先级高于传输链路索引高的传输链路。
在本实施例中还提供了一种定时调整信息的配置方法,图2是根据本发明实施例的另一定时调整信息的配置方法流程图,如图2所示,该流程包括如下步骤:
步骤S202,第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;
步骤S204,该第二传输节点通过该信令获取从该第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,上述第一传输节点可以是基站,上述第二传输节点可以是终端,但不限于此。
通过上述步骤S202至步骤S204,第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;该第二传输节点通过该信令获取从该第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。即,第一传输节点通过信令配置第二传输节点进行数据传输时所需要的定时调整信息;第二传输节点依照信令指示的定时调整信息完成第二传输节点到第一传输节点间的定时调整信息的配置,解决了相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。
在一实施例中,上述第二传输节点通过上述信令获取从上述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括:上述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;
其中,上述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、上述第二传输节点通过上述第一信令联合获取第x个传输配置信息与上述第x个传输配置信息对应的定时调整信息,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若上述第二传输节点仅获取了第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息,则上述第二传输节点对上述X个传输配置信息使用相同的定时调整信息,其中,上述定时调整信息为所获取的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点通过上述第一信令获取X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息,其中X大于等于Y,上述第二传输节点通过第二信令获取上述X个传输配置信息与上述Y个定时调整信息之间的对应关系;和/或,
若上述第二传输节点没有收到上述第二信令,则上述第二传输节点对上述X个传输配置信息采用相同的定时调整信息,其中,上述定时调整信息为上述第二传输节点通过上述第一信令获取的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点通过信令上报对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T,其中Q,T为大于等于1的整数;和/或,
若上述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时调整信息配置,则T默认为1,上述第二传输节点上报信令为缺省状态。
在一实施例中,当上述第二传输节点收到由上述第一传输节点发送的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置的第三信令时,上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、若上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、上述第二传输节点按照上述第三信令配置的第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息确定上述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点通过上述第三信令获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息;
方式四、上述第二传输节点通过第四信令获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息。
在一实施例中,当上述第二传输节点收到第五信令,其中,上述第五信令用于对指定的第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息进行配置时,上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的X个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、上述第二传输节点按照上述第五信令确定用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点按照指定的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息联合确定上述第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中包括以下至少之一:
对于上述指定的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
对于上述指定的定时调整信息中未包含的内容,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
当上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,上述索引对应的定时调整值由上述第一传输节点通过上述第五信令配置的用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
在一实施例中,若上述第二传输节点没有收到上述第一传输节点发送的用于配置第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的信令,或者上述信令中没有包含定时调整信息,或者配置的定时调整信息还没有生效,则上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的方式包括以下至少之一:
方式一、上述第二传输节点对上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与上述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点对上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与从初始接入中获取的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与上述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式四、上述第二传输节点按照用于调度上述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令的指示确定上述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式五、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的上述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号的定时调整信息相同的定时调整信息,其中,上述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与上述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路的定时调整信息相同的定时调整信息。
在一个在一实施例中实施方式中,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送上述多个传输链路;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送上述多个传输链路;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式七、上述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中,T为上述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
在一实施例中,上述第二传输节点确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息包括以下方式至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则上述第二传输节点按照不同的定时调整信息发送上述S个参考信号;
方式二、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则上述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送上述S个参考信号,且上述定时调整信息为上述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送归属于同一组的Sf个参考信号,且上述定时调整信息为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式四、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息信令获取参考信号各自的定时调整信息,其中F大于等于1;
方式五、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照分组信令指示获取归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息,其中F大于等于1;
其中,上述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
在一实施例中,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送上述多个传输链路;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送上述多个传输链路;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息,按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000211
时,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述第二传输节点放弃上述后一个传输链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限时,则上述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则上述第二传输节点放弃依照上述后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,上述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
在一实施例中,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000221
方式一、由上述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、上述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则上述门限
Figure BDA0001714100440000222
以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、上述门限
Figure BDA0001714100440000223
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、上述门限
Figure BDA0001714100440000224
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、上述门限
Figure BDA0001714100440000225
的指示以时间单位为单位。
下面结合具体示例,对本实施例进行举例说明。
首先,在下述示例中,所涉及的术语解释参考如下定义:
上述定时调整信息可以是如下之一:TA调整信息,或子帧/符号/半帧起始位置信息;该类信息可以有绝对时间表示,或者相对偏移信息;
上述传输链路间定时调整配置信息相同指如下之一:传输链路共享相同的上行TA调整参考点;输链路共享相同的上行TA调整参考调整值;传输链路共享相同的子帧/符号/半帧起始位置;传输链路共享相同的子帧/符号/半帧起始位置偏移;
上述测量可以包括如下之一:对于测量信号的接收,测量信号的发送,测量结果的反馈;
上述时间单元编号指如下之一:信号传输所占用符号/时隙/子帧/帧的索引;可以为绝对/或相对索引。
上述参考信号可以为如下之一:参考信号所占时域/频域/码域或以上参数的联合索引,参考信号的端口索引,参考信号端口分组索引,参考信号资源分组索引;
上述传输模式可以为如下之一:基于码本传输/非码本传输/单天线传输/分集传输/开环传输/半开环传输;
上述传输链路可以为如下之一:数据传输信道;控制传输信道;随机接入信道;调制解调信号;相噪补偿信号;测量参考信号;信道之间时分/频分/空分组合;信道和信号之间的时分/频分/空分组合;
上述空域传输配置可以为如下之一:接收下行数据和/或接收上行数据使用的射频通道,天线端口,波束,空间滤波器,空间准共位置关系,预编码;
上述传输之间具有相同的空域传输配置是指如下之一:当目标传输跟参考传输为同向传输时,目标传输跟参考传输适用相同射频通道,和/或天线端口,和/或波束,和/或空间滤波器,和/或空间准共位置关系发送和接收数据;当目标传输跟参考传输为异向传输时,目标传输使用与参考传输用于发送数据的射频通道,和/或天线端口,和/或波束,和/或空间滤波器,和/或空间准共位置关系接收数据;当目标传输跟参考传输为异向传输时,目标传输使用与参考传输用于接收数据的射频通道,和/或天线端口,和/或波束,和/或空间滤波器,和/或空间准共位置关系发送数据;
上述参考信号端口分组索引:是指按照特定参考信号端口分组规则对于传输所涉及的参考信号端口进行分组后,用以区分不同组的索引;
上述参考信号端口分组规则可以为如下之一:依照参考信号的准共位置关系(QCL)进行分组;依照高层信令配置进行分组;依照参考信号各个端口所占资源进行分组;
上述器件参数可以为如下之一:射频链路标示,射频链路数目,射频链路相噪,功放,天线阵元特征,天线阵列特征,天线子阵列,时偏,频偏等。器件参数也包含上述参数的校准信息。
上述波束可以为如下之一:一种资源(例如发端预编码,收端预编码、天线端口,天线权重矢量,天线权重矩阵等);因为波束可以与一些时频码资源进行传输上的绑定,波束也可以为资源索引。波束也可以为一种传输(发送/接收)方式;上述的传输方式可以包括空分复用、频域/时域分集等。
上述的参考信号的准共址(QCL)关系是指在接收,发送参考信号时所采用的资源(如时域,频域),天线端口之间所满足的准共位置假设。不同的准共位置假设至少对应如下参数或参数子集:多普勒扩展,多普勒平移,时延拓展,平均时延和平均增益,空间参数信息。可选的,空间参数进一步指到达角,接收波束的空间相关性,平均时延,时频信道响应的相关性(包括相位信息)。
上述第一,第二传输节点可以为如下之一:基站,终端,传输节点,中继等..
下文中将参考附图并结合实施例来详细说明本发明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,本发明的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“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。
示例1
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,图3至图5分别是根据本发明实施例的不同的通信节点间定时调整信息的配置方法流程图,具体包括如下情况之一:
在一实施例中,如图3所示,该流程包括如下步骤:
步骤S301:基站通过信令发送定时调整信息;
步骤S302:基站发送上行传输调度信息;
步骤S303:终端依照获取的定时调整信息发送上行传输链路给基站;
在一实施例中,上述信令可以为如下之一:RRC信令,MAC CE信令,DCI信令;
在一实施例中,步骤S301发送的定时调整信息可以是针对当前传输链路配置的定时调整信息;
在一实施例中,步骤S301发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合;
在一实施例中,上行传输链路可以为如下之一:上行数据信道,上行控制信道,上行测量参考信号,随机接入信道,上行调制解调参考信号,一个上行数据信道的多个传输配置之一,一个上行控制信道的多个传输配置之一,一个上行测量参考信号的多个传输配置之一;
在一实施例中,传输配置指如下之一:进行上行传输所需的预编码索引,用于获取空域传输配置的参考信号,传输链路索引,传输资源索引,波束索引,传输模式;
在一实施例中,上行传输链路的传输配置信息可以与对应的定时调整信息由同一个信令联合指示;
在一实施例中,上行传输链路的传输配置信息由额外的信令指示;
在一实施例中,上行传输链路的传输配置信息与定时调整信息之间的关系可以由额外的信令指示;
在一实施例中,定时调整信息包含如下之一:定时调整的索引,定时调整值,定时调整值步长,定时调整值步长索引,定时调整值参考值,定时调整值参考索引;
在一实施例中,定时调整信息组合中至少包含如下之一:{定时调整索引,定时调整值},{定时调整索引,定时调整参考索引},{定时调整索引,定时调整参考值},{定时调整索引,定时调整值,定时调整值参考索引}
在一实施例中,对于周期性传输,基站发送的用于指示上行传输调度信息的信令可以缺省;
在一实施例中,如果步骤S301中基站用于配置上行定时调整信息的配置方法信息的信令缺省,基站可以在步骤S302发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,如果步骤S301发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合,,基站可以在步骤S302发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,对于上行数据传输信道,其定时调整信息与调度该传输的调度信令中指示的用于决定该上行数据传输信道空域传输配置的参考信号相同;
在一实施例中,终端按照接收到的上行传输链路对应的定时调整信息发送相应的上行传输;
在一实施例中,当上行传输链路对应的定时调整信息不完整,如定时调整值缺失,定时调整值和参考值确定等,终端按照初始接入时获取的定时调整信息发送该上行传输链路;
在一实施例中,如图4所示,该流程包括如下步骤:
步骤S401:基站通过信令发送定时调整信息第1部分;
步骤S402:基站通过信令发送定时调整信息第2部分;
步骤S403:基站发送上行传输调度信息;
步骤S404:终端依照获取的定时调整信息发送上行传输链路给基站;
在一实施例中,上述信令可以为如下之一:RRC信令,MAC CE信令,DCI信令;
在一实施例中,步骤S401跟步骤S402中的信令可以分别为RRC信令,MAC CE信令;
在一实施例中,步骤S401发送的定时调整信息可以是针对当前传输链路配置的定时调整信息;
在一实施例中,步骤S401发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合;
在一实施例中,步骤S402发送的定时调整信息可以是针对当前传输链路配置的定时调整信息;
在一实施例中,步骤S402发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合;
在一实施例中,如果步骤S401跟步骤S402中基站用于配置上行定时调整信息的配置方法信息的信令缺省,基站可以在步骤S403发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,如果步骤S401跟步骤S402中发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合,,基站可以在步骤S403发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,上行传输链路可以为如下之一:上行数据信道,上行控制信道,上行测量参考信号,随机接入信道,上行调制解调参考信号,一个上行数据信道的多个传输配置之一,一个上行控制信道的多个传输配置之一,一个上行测量参考信号的多个传输配置之一;
在一实施例中,传输配置指如下之一:进行上行传输所需的预编码索引,用于获取空域传输配置的参考信号,传输链路索引,传输资源索引,波束索引,传输模式;
在一实施例中,定时调整信息包含如下之一:定时调整的索引,定时调整值,定时调整值步长,定时调整值步长索引,定时调整值参考值,定时调整值参考索引;
在一实施例中,定时调整信息组合中至少包含如下之一:{定时调整索引,定时调整值},{定时调整索引,定时调整参考索引},{定时调整索引,定时调整参考值},{定时调整索引,定时调整值,定时调整值参考索引}
在一实施例中,定时调整值可以为如下之一:实际数值,以定时调整步长为单位的数值;
在一实施例中,定时调整值参考值可以为如下之一:实际数值,以定时调整步长为单位的数值;
在一实施例中,定时调整信息的第一部分和第二部分内容可以重复;
进一步,当第一部分内容和第二部分重复,上行参数链路对应的定时调整信息采用第二部分中的信令配置的定时调整信息;
在一实施例中,定时调整信息第二部分中包含定时调整信息第一部分中缺失内容时,该部分内容采用定时调整信息的第二部分中内容;
在一实施例中,当定时第一部分包含定时定时调整的索引,和/或定时调整参考索引时,且该索引所对应的定时调整值和/或定时调整参考值包含在定时调整信息第二部分中,则该链路定时调整值和/或定时调整参考值为定时调整信息第二部分中按照第一部分包含的索引获取的值;
在一实施例中,定时调整信息第一部分内容包含如下之一:定时调整的索引,定时调整值参考索引,定时调整值步长;
在一实施例中,定时调整信息第二部分内容包含如下之一:定时调整的索引,定时调整值,定时调整值参考值;
在一实施例中,定时调整信息第一部分和第二部分内容组合如表1所示:
表1
Figure BDA0001714100440000291
Figure BDA0001714100440000301
在一实施例中,如果第一部分包含定时调整索引,且第二部分包含定时索引和定时调整值,则该传输对应的定时调整值指第二部分中跟第一部分包含的索引相同的索引对应的定时调整值;
在一实施例中,如果第一部分包含定时调整参考索引,且第二部分包含定时索引和定时调整参考值,则该传输对应的定时调整参考值指第二部分中跟第一部分包含的索引相同的索引对应的定时调整值;
在一实施例中,如果第一部分包含定时调整参考索引,且第二部分包含定时调整值但不包含定时调整索引,则该传输对应的定时调整值指第二部分包含的调整值按照顺序或倒序或从大到小排序或从小到大序列中按照第一部分包含的定时调整索引获取的值;
在一实施例中,如果第一部分包含定时定时调整参考索引,且第二部分包含定时调整参考值但不包含定时调整索引,则该传输对应的定时调整参考值指第二部分包含的调整值按照顺序或倒序或从大到小排序或从小到大序列中按照第一部分包含的定时调整参考索引获取的值;
在一实施例中,如果第一部分中包含定时调整步长,则第二部分中包含的定时调整数据计量单位为该步长;
在一实施例中,对于周期性传输,基站发送的用于指示上行传输调度信息的信令可以缺省;
在一实施例中,终端按照接收到的上行传输链路对应的定时调整信息发送相应的上行传输;
在一实施例中,当上行传输链路对应的定时调整信息不完整,如定时调整值缺失,定时调整值和参考值确定等,终端按照初始接入时获取的定时调整信息发送该上行传输链路;
在一实施例中,如图5所示,该流程包括如下步骤:
步骤S501:基站通过信令发送定时调整信息第1部分;
步骤S502:基站通过信令发送定时调整信息第2部分;
步骤S503:基站通过配置信令;
步骤S504:基站发送上行传输调度信息;
步骤S505:终端依照获取的定时调整信息发送上行传输链路给基站;
在一实施例中,该信令可以为如下之一:RRC信令,MAC CE信令,DCI信令;
在一实施例中,上行传输链路可以为如下之一:上行数据信道,上行控制信道,上行测量参考信号,随机接入信道,上行调制解调参考信号,一个上行数据信道的多个传输配置之一,一个上行控制信道的多个传输配置之一,一个上行测量参考信号的多个传输配置之一;
在一实施例中,传输配置指如下之一:进行上行传输所需的预编码索引,用于获取空域传输配置的参考信号,传输链路索引,传输资源索引,波束索引,传输模式;
在一实施例中,步骤S501发送的定时调整信息可以是针对当前传输链路配置的定时调整信息;
在一实施例中,步骤S501发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合;
在一实施例中,步骤S502发送的定时调整信息可以是针对当前传输链路配置的定时调整信息;
在一实施例中,步骤S502发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合;
在一实施例中,步骤S503发送的配置信令可以为对于步骤S501或步骤S502中发送的定时调整信息进行重配;
在一实施例中,步骤S503发送的配置信令可以为针对于该传输链路的传输配置的修改;
在一实施例中,步骤S503跟步骤S502可以顺序可以调整;
在一实施例中,步骤S502可以跟步骤S503同时发生;
在一实施例中,如果步骤S501和步骤S502中基站用于配置上行定时调整信息的配置方法信息的信令缺省,基站可以在步骤四发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,如果步骤S501和步骤S502中发送的定时调整信息可以是针对所有传输链路的定时调整信息集合,基站可以在步骤S504发送的上行调度信息中指示终端用于传输该上行传输链路所需的定时调整信息;
在一实施例中,如果基站对该传输链路对应的定时配置进行修改,该传输链路对应的定时调整信息获取具体包括可以为用于修改原有定时配置信令中指示新的定时调整配置信息;
在一实施例中,如果基站对该传输链路对应的定时配置进行修改,该传输链路对应的定时调整信息获取具体包括可以为现有定时调整信息和用于修改原有定时配置信令中指示新的定时调整配置信息的组合;
在一实施例中,对于半持续性上行参考信号,基站通过RRC信令配置了该参考信号对应的传输配置及定时调整信息,随后基站通过MAC CE信令,修改了该信号对应的传输配置,其中,传输配置指获取发送该上行参考信号空域配置的参考信号,则参考信号对应的定时调整信息由该MAC CE信令配置;
在一实施例中,对于半持续性上行参考信号,基站通过RRC信令配置了该参考信号对应的传输配置及定时调整信息,随后基站通过MAC CE信令,修改了该信号对应的传输配置,其中,传输配置指获取发送该上行参考信号空域配置的参考信号,如果更改后的传输配置中用于获取空域配置的参考信号与原传输配置中用于获取空域配置信息的参考信号之间有相同的空域配置,则参考信号对应的定时调整信息保持不变;
在一实施例中,对于半持续性上行参考信号,基站通过RRC信令配置了该参考信号对应的传输配置及定时调整信息,随后基站通过MAC CE信令,修改了该信号对应的传输配置,其中,传输配置指获取发送该上行参考信号空域配置的参考信号,则参考信号对应的定时调整信息与新的传输配置中用于获取空域配置的参考信号对应的定时调整信息一致;
示例2
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,如图6、7所示,当传输X跟传输Y占用重叠资源时:
在一实施例中,终端放弃发送传输X;
在一实施例中,终端放弃发送传输Y;
在一实施例中,终端按照传输X对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端按照传输X和传输Y中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端放弃传输X和传输Y中优先级低的传输;
在一实施例中,如图6、7中所示传输X和Y可以为如下之一:不同传输链路;同一个传输链路对应的不同传输配置;
在一实施例中,重叠资源包括如下之一:多个传输所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;多个传输所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;多个传输所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
在一实施例中,传输之间优先级定义可以为如下之一:
非周期性上行测量参考信号>半持续上行测量参考信号>周期性上行测量参考信号;
用于天线切换(下行信道信息获得)的参考信号>用于上行信道信息获取的参考信号>用于上行波束训练的参考信号
短PUCCH>长PUCCH;
短PUCCH>PUSCH>长PUCCH;
用于上报ACK/NACK的PUCCH>上行测量参考信号;
PUSCH>上行测量参考信号;
承载下行信道信息的PUSCH>只承载上行数据的PUSCH
PUSCH>只承载下行信道信息的PUCCH
用于上报ACK/NACK的PUCCH>PUSCH
非周期性上行测量参考信号>只承载下行信道信息的PUCCH>半持续上行测量参考信号
承载高QoS业务相关的PUCCH/PUSCH>承载低QoS业务相关的PUCCH/PUSCH
采用基于低BLER MCS/CQI配置的PUSCH>采用基于高BLER MCS/CQI配置的PUSCH;
低时延高可靠业务优先级高于宽带数据业务;
同一链路的传输配置索引低的优先级的高于传输配置索引低的传输配置;
传输链路索引低的优先级高于传输链路索引高的传输链路。
示例3
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,如图8、9所示,当传输X跟传输Y占用相邻资源时:
在一实施例中,图8、9中所示传输X和Y可以为如下之一:不同传输链路;同一个传输链路对应的不同传输配置;
在一实施例中,相邻资源包括如下之一:多个传输所分配的时域资源间隔kt大于等于0;多个传输所分配的频域资源间隔kf大于等于0;多个传输所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
在一实施例中,多个传输所占相邻资源的间隔对应的门限指终端采用多个传输各自定时调整配置信息进行传输时,不会造成多个传输在时域,频域或者空域资源上发生重叠;
在一实施例中,多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限的确定包含如下方法之一:
由第二传输节点能力确定;
由至少包含如下分量之一的预定义规则计算:
占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;
占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;
第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理时间;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt=0,但传输X跟传输Y的定时调整配置信息一致,终端按照传输X跟Y各自对应的定时调整信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000351
在一实施例中,终端放弃发送传输X;
在一实施例中,终端放弃发送传输Y;
在一实施例中,终端按照传输X对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端按照传输X和传输Y中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X和传输Y;
在一实施例中,终端放弃传输X和传输Y中优先级低的传输;
示例4
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,如图10所示,当传输X,传输Y和传输Z占用相邻资源时:
在一实施例中,图10中所示传输X,Y,Z可以为如下之一:不同传输链路;同一个传输链路对应的不同传输配置;
在一实施例中,相邻资源包括如下之一:多个传输所分配的时域资源间隔kt大于等于0;多个传输所分配的频域资源间隔kf大于等于0;多个传输所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
在一实施例中,多个传输所占相邻资源的间隔对应的门限指终端采用多个传输各自定时调整配置信息进行传输时,不会造成多个传输在时域,频域或者空域资源上发生重叠;
在一实施例中,终端放弃发送传输X;
在一实施例中,终端放弃发送传输Y;
在一实施例中,终端放弃发送传输Z;
在一实施例中,终端按照传输X对应的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输Z对应的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输X,Y,Z中对应的定时调整配置信息中最大的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输X,Y,Z中对应的定时调整配置信息中最小的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输X,Y,Z中对应的定时调整配置信息的均值发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端按照传输X,Y,Z中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X,Y,Z;
在一实施例中,终端放弃传输X,Y,Z中优先级低的传输;
在一实施例中,终端仅传输X,Y,Z中优先级最高的传输;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000371
但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000372
则终端按照传输X和Y各自对应的定时调整信息发送传输X和Y,放弃发送Z;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000373
但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000374
则终端按照传输X对应的定时调整信息发送传输X,且按照传输Y对应的定时调整信息发送Y和Z;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000375
但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000376
则终端按照传输X,Y和Z各自对应的定时调整信息发送传输X,Y和Z;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000377
但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000378
则终端放弃发送传输Y;对于传输X和Y的发送进一步根据所占资源的时域间隔跟门限的关系进行判定;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000379
但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000381
则终端按照传输Z对应的定时调整信息发送传输Z,且按照传输Y对应的定时调整信息发送X和Y;
在一实施例中,如果传输X跟传输Y所分配的时域资源间隔kt小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限但传输Y跟传输Z所分配的时域资源间隔kt不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000383
则终端按照传输Y和Z各自对应的定时调整信息发送传输Y和Z,放弃发送X;
示例5
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,如图11所示,当传输X和传输Y占用相邻资源时:
在一实施例中,图11中所示传输X和Y可以为如下之一:不同传输链路;同一个传输链路对应的不同传输配置;
在一实施例中,相邻资源包括如下之一:多个传输所分配的时域资源间隔kt大于等于0;多个传输所分配的频域资源间隔kf大于等于0;多个传输所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
在一实施例中,多个传输所占相邻资源的间隔对应的门限指终端采用多个传输各自定时调整配置信息进行传输时,不会造成多个传输在时域,频域或者空域资源上发生重叠;
在一实施例中,传输X1跟传输X2属于同一个传输链路;
在一实施例中,传输X1和传输X2属于同一个传输链路的同一个传输配置;
在一实施例中,传输X1和传输X2共享同一个定时调整配置信息;
在一实施例中,如果传输X1跟传输Y所分配的时域资源第一间隔
Figure BDA0001714100440000384
不小于多个传输所占时域资源的间隔门限且传输X2跟传输Y所分配的时域资源第二间隔不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000387
则,则终端按照传输X(X1和X2)和Y各自对应的定时调整信息发送传输X(X1和X2)和Y;
在一实施例中,如果传输X1跟传输Y所分配的时域资源第一间隔小于多个传输所占时域资源的间隔门限
Figure BDA0001714100440000392
且传输X2跟传输Y所分配的时域资源第二间隔
Figure BDA0001714100440000393
小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000394
则在一实施例中,终端放弃发送传输X(X1和X2);在一实施例中,终端放弃发送传输Y;在一实施例中,终端按照传输X对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)和传输Y中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端放弃发送传输X(X1和X2)和传输Y中优先级低的传输;
在一实施例中,如果传输X1跟传输Y所分配的时域资源第一间隔不小于多个传输所占时域资源的间隔门限
Figure BDA0001714100440000396
且传输X2跟传输Y所分配的时域资源第二间隔
Figure BDA0001714100440000397
小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000398
则在一实施例中,终端放弃发送传输X(X1和X2);在一实施例中,终端放弃发送传输Y;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)和传输Y中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端放弃传输X(X1和X2)和传输Y中优先级低的传输;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)对应的定时调整配置发送传输X1且按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输Y,且放弃发送传输X2;
在一实施例中,如果传输X1跟传输Y所分配的时域资源第一间隔
Figure BDA0001714100440000399
小于多个传输所占时域资源的间隔门限
Figure BDA00017141004400003910
且传输X2跟传输Y所分配的时域资源第二间隔不小于多个传输所占相邻时域资源的间隔对应的门限则在一实施例中,终端放弃发送传输X(X1和X2);在一实施例中,终端放弃发送传输Y;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)和传输Y中优先级高传输所对应的定时调整配置信息发送传输X(X1和X2)和传输Y;在一实施例中,终端放弃传输X(X1和X2)和传输Y中优先级低的传输;在一实施例中,终端按照传输X(X1和X2)对应的定时调整配置发送传输X2且按照传输Y对应的定时调整配置信息发送传输Y,且放弃发送传输X1;
在一实施例中,
Figure BDA0001714100440000401
在一实施例中,
Figure BDA0001714100440000402
分别依照如下方法之一获取:
由第二传输节点能力确定
由至少包含如下分量之一的预定义规则计算:
占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值
占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值
第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理时间;
示例6
在本示例中提供了一种通信节点间定时调整信息的配置方法,如图12所示,对于每个传输的调整值基于特定的参考点给出,
在一实施例中,传输可以为如下之一:不同传输链路;同一个传输链路对应的不同传输配置;
在一实施例中,特定的参考点可以由基站通过信息指示;
在一实施例中,特定的参考点可以为传输中索引最低的传输;
在一实施例中,特定的参考点可以为传输中索引最高的传输;
在一实施例中,每个传输对应的时间调整配置信息由配置给该传输的定时调整信息的配置信息和参考点对应的定时调整信息的配置信息联合得到;
通过以上的实施方式的描述,本领域的技术人员可以清楚地了解到根据上述实施例的方法可借助软件加必需的通用硬件平台的方式来实现,当然也可以通过硬件,但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解,本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质(如ROM/RAM、磁碟、光盘)中,包括若干指令用以使得一台终端设备(可以是手机,计算机,服务器,或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
实施例2
在本实施例中还提供了一种定时调整信息的配置装置,该装置用于实现上述实施例及优选实施方式,已经进行过说明的不再赘述。如以下所使用的,术语“模块”可以实现预定功能的软件和/或硬件的组合。尽管以下实施例所描述的装置较佳地以软件来实现,但是硬件,或者软件和硬件的组合的实现也是可能并被构想的。
图13是根据本发明实施例的定时调整信息的配置装置的结构框图,如图13所示,应用于第一传输节点,该装置包括:
1)指示模块132,用于通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,上述定时调整信息包括以下至少之一:定时调整的索引、定时调整值、定时调整值步长、定时调整值步长索引、定时调整值参考值、定时调整值参考索引;上述传输链路包括以下至少之一:数据传输信道、控制传输信道、随机接入信道、调制解调信号、相噪补偿信号、测量参考信号以及上述内容的时分/频分/空分组合。
在一实施例中,上述第一传输节点可以是基站,上述第二传输节点可以是终端,但不限于此。
通过图13所示装置,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。即,第一传输节点通过信令配置第二传输节点进行数据传输时所需要的定时调整信息;第二传输节点依照信令指示的定时调整信息完成第二传输节点到第一传输节点间的定时调整信息的配置,解决了相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。
在一实施例中,上述第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括:上述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;其中,上述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、第x个传输配置信息与上述第x个传输配置信息对应的定时调整信息由上述第一信令联合指示,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若上述X个传输配置信息对应的定时调整信息相同,则上述第一传输节点仅为上述X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息配置相应的定时调整信息;
方式二、上述X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息由上述第一信令指示,其中X大于等于Y;和/或,
在Y=1时,用于指示上述传输配置信息与上述定时调整信息之间的对应关系的第二信令为缺省状态;
方式三、上述第二传输节点对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T由上述第二传输节点通过上报信令发送给上述第一传输节点,其中,Q、T为大于等于1的整数;和/或,
如果上述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时配置信息配置,则T默认为1,上述上报信令为缺省状态。
在一实施例中,上述上述传输配置信息包括以下至少之一:预编码索引、用于获取空域传输配置的参考信号、传输链路索引、时域传输资源索引、频域传输资源索引、空域传输资源索引波束索引、传输模式、循环移位CP配置;其中,上述用于获取空域传输配置的参考信号包括以下至少之一:下行同步信号、广播信号、随机接入信号、随机接入响应信号、上行测量参考信号、上行数据解调参考信号、下行测量参考信号、下行数据解调参考信号。
在一实施例中,在上述第一传输节点通过第三信令为第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、若上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息变为上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由上述第三信令配置;
方式四、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由第四信令配置。
在一实施例中,在上述第一传输节点通过第五信令为指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息:
方式一、将上述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息变为上述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息;
方式二、上述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息由指定定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息组合而成,其中包括以下至少之一:
对于上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
对于上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息中未包含的内容,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
当上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,上述索引对应的定时调整值由上述第一传输节点通过上述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
需要说明的是,上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息可以为通过第一信令和/或在上述第一传输节点通过第三信令为第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置时,获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的方式结合后得到的定时调整信息的配置信息。
在一实施例中,在上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息出现预设情形时,通过以下方式至少之一获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与上述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同;
方式二、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与初始接入中获取的定时调整信息一致;
方式三、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息为上述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息;
方式四、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由用于调度上述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令指示;
方式五、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的上述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号定时调整信息相同,其中,上述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与同上述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路对应的定时调整信息相同。
需要说明的是,上述预设情形包括但并不限于:缺省,或未配置,或缺失,或未生效等。
在一实施例中,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、上述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中T为上述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
在一实施例中,用于确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则上述S个参考信号对应的定时调整信息不同;
方式二、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则上述S个参考信号对应的定时调整信息一致,且为上述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息一致,且为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值,其中F大于等于1,Sf为上述S的子集(即,Sf≤S);
方式四、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由信令独立配置,其中F大于等于1;
方式五、若上述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由用于指示分组的信令统一配置,其中F大于等于1;
其中,上述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
在一实施例中,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则多个传输链路所对应的定时调整信息为上述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000481
时,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则放弃后一个链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000482
时,则上述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则放弃依照后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,上述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
在一实施例中,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000491
方式一、由上述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、上述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则上述门限以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、上述门限
Figure BDA0001714100440000493
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、上述门限
Figure BDA0001714100440000501
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、上述门限
Figure BDA0001714100440000502
的指示以时间单位为单位。
在一实施例中,上述信令(其中也包括上述第一信令至第六信令)包括以下之一:
无线资源控制(Radio Resource Control,简称为RRC)信令、媒体接入控制(MediaAccess Control,简称为MAC)信令、下行控制信息(Downlink Control Information,简称为DCI)信令、RRC信令和MAC信令的组合、RRC信令、MAC信令以及DCI信令的组合。
在一实施例中,上述优先级的确定方式包括以下至少之一:
方式一、非周期性上行测量参考信号高于半持续上行测量参考信号,半持续上行测量参考信号高于周期性上行测量参考信号;
方式二、用于天线切换的参考信号高于用于上行信道信息获取的参考信号,用于上行信道信息获取的参考信号高于用于上行波束训练的参考信号;
方式三、短物理上行链路控制信道PUCCH高于长PUCCH;
方式四、短PUCCH高于物理上行共享信道PUSCH,物理上行共享信道PUSCH高于长PUCCH;
方式五、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于上行测量参考信号;
方式六、PUSCH高于上行测量参考信号;
方式七、承载下行信道信息的PUSCH高于只承载上行数据的PUSCH;
方式八、PUSCH高于只承载下行信道信息的PUCCH;
方式九、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于PUSCH;
方式十、非周期性上行测量参考信号高于只承载下行信道信息的PUCCH,只承载下行信道信息的PUCCH高于半持续上行测量参考信号;
方式十一、承载高服务质量QoS业务相关的PUCCH/PUSCH高于承载低QoS业务相关的PUCCH/PUSCH;
方式十二、采用基于低块差错率BLER调制编码方案MCS/信道质量CQI配置的PUSCH高于采用基于高BLER MCS/CQI配置的PUSCH;
方式十三、低时延高可靠业务优先级高于宽带数据业务;
方式十四、同一链路的传输配置索引低的优先级的高于传输配置索引低的传输配置;
方式十五、传输链路索引低的优先级高于传输链路索引高的传输链路。
在本实施例中还提供了一种定时调整信息的配置装置,应用于第二传输节点,如图14所示,该装置包括:
1)接收模块142,用于接收由第一传输节点发送的I个信令;
2)获取模块144,用于通过该信令获取从该第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,上述第一传输节点可以是基站,上述第二传输节点可以是终端,但不限于此。
通过图14所示装置,第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;该第二传输节点通过该信令获取从该第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。即,第一传输节点通过信令配置第二传输节点进行数据传输时所需要的定时调整信息;第二传输节点依照信令指示的定时调整信息完成第二传输节点到第一传输节点间的定时调整信息的配置,解决了相关技术中多波束/多站传输中使用单一TA造成传输性能较低的问题,达到了提高传输性能的技术效果。
在一实施例中,上述第二传输节点通过上述信令获取从上述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括:上述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;
其中,上述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、上述第二传输节点通过上述第一信令联合获取第x个传输配置信息与上述第x个传输配置信息对应的定时调整信息,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若上述第二传输节点仅获取了第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息,则上述第二传输节点对上述X个传输配置信息使用相同的定时调整信息,其中,上述定时调整信息为所获取的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点通过上述第一信令获取X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息,其中X大于等于Y,上述第二传输节点通过第二信令获取上述X个传输配置信息与上述Y个定时调整信息之间的对应关系;和/或,
若上述第二传输节点没有收到上述第二信令,则上述第二传输节点对上述X个传输配置信息采用相同的定时调整信息,其中,上述定时调整信息为上述第二传输节点通过上述第一信令获取的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点通过信令上报对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T,其中Q,T为大于等于1的整数;和/或,
若上述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时调整信息配置,则T默认为1,上述第二传输节点上报信令为缺省状态。
在一实施例中,当上述第二传输节点收到由上述第一传输节点发送的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置的第三信令时,上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、若上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或上述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是上述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、上述第二传输节点按照上述第三信令配置的第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息确定上述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点通过上述第三信令获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息;
方式四、上述第二传输节点通过第四信令获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息。
在一实施例中,当上述第二传输节点收到第五信令,其中,上述第五信令用于对指定的第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息进行配置时,上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的X个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、上述第二传输节点按照上述第五信令确定用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点按照指定的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息联合确定上述第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中包括以下至少之一:
对于上述指定的定时调整信息和上述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
对于上述指定的定时调整信息中未包含的内容,采用由上述第五信令配置的定时调整信息;
当上述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,上述索引对应的定时调整值由上述第一传输节点通过上述第五信令配置的用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
在一实施例中,若上述第二传输节点没有收到上述第一传输节点发送的用于配置第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的信令,或者上述信令中没有包含定时调整信息,或者配置的定时调整信息还没有生效,则上述第二传输节点获取上述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的方式包括以下至少之一:
方式一、上述第二传输节点对上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与上述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式二、上述第二传输节点对上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与从初始接入中获取的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式三、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与上述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式四、上述第二传输节点按照用于调度上述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令的指示确定上述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式五、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的上述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号的定时调整信息相同的定时调整信息,其中,上述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、上述第二传输节点对于上述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与上述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路的定时调整信息相同的定时调整信息。
在一实施例中,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送上述多个传输链路;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送上述多个传输链路;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照上述X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式七、上述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中,T为上述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
在一实施例中,上述第二传输节点确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息包括以下方式至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则上述第二传输节点按照不同的定时调整信息发送上述S个参考信号;
方式二、若上述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则上述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送上述S个参考信号,且上述定时调整信息为上述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送归属于同一组的Sf个参考信号,且上述定时调整信息为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式四、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息信令获取参考信号各自的定时调整信息,其中F大于等于1;
方式五、若上述S个参考信号被分为F组,则上述第二传输节点按照分组信令指示获取归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息,其中F大于等于1;
其中,上述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
在一实施例中,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送上述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送上述多个传输链路;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送上述多个传输链路;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息,按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送上述第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则上述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和上述X个传输配置发送上述第n个传输链路;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000581
时,则上述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则上述第二传输节点放弃上述后一个传输链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure BDA0001714100440000582
时,则上述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则上述第二传输节点放弃依照上述后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,上述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
在一实施例中,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure BDA0001714100440000591
方式一、由上述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、上述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则上述门限以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、上述门限
Figure BDA0001714100440000593
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、上述门限
Figure BDA0001714100440000594
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、上述门限
Figure BDA0001714100440000595
的指示以时间单位为单位。
需要说明的是,上述各个模块是可以通过软件或硬件来实现的,对于后者,可以通过以下方式实现,但不限于此:上述模块均位于同一处理器中;或者,上述各个模块以任意组合的形式分别位于不同的处理器中。
实施例3
本发明的实施例还提供了一种存储介质,该存储介质中存储有计算机程序,其中,该计算机程序被设置为运行时执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在一实施例中,在本实施例中,上述存储介质可以被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,存储介质还被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;
S2,所述第二传输节点通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,在本实施例中,上述存储介质可以包括但不限于:U盘、只读存储器(Read-Only Memory,简称为ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称为RAM)、移动硬盘、磁碟或者光盘等各种可以存储计算机程序的介质。
本发明的实施例还提供了一种电子装置,包括存储器和处理器,该存储器中存储有计算机程序,该处理器被设置为运行计算机程序以执行上述任一项方法实施例中的步骤。
在一实施例中,上述电子装置还可以包括传输设备以及输入输出设备,其中,该传输设备和上述处理器连接,该输入输出设备和上述处理器连接。
在一实施例中,在本实施例中,上述处理器可以被设置为通过计算机程序执行以下步骤:
S1,第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,上述电子装置还被设置为存储用于执行以下步骤的计算机程序:
S1,第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;
S2,所述第二传输节点通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
在一实施例中,本实施例中的具体示例可以参考上述实施例及可选实施方式中所描述的示例,本实施例在此不再赘述。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述的本发明的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,在一实施例中,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储装置中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。这样,本发明不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上所述仅为本发明的优选实施例而已,并不用于限制本发明,对于本领域的技术人员来说,本发明可以有各种更改和变化。凡在本发明的原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (27)

1.一种定时调整信息的配置方法,其特征在于,包括:
第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述定时调整信息包括以下至少之一:
定时调整的索引、定时调整值、定时调整值步长、定时调整值步长索引、定时调整值参考值、定时调整值参考索引。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述传输链路包括以下至少之一:
数据传输信道、控制传输信道、随机接入信道、调制解调信号、相噪补偿信号、测量参考信号。
4.根据权利要求1至3任一项所述的方法,其特征在于,
所述第一传输节点通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括:所述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;
其中,所述第一传输节点通过第一信令为第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、第x个传输配置信息与所述第x个传输配置信息对应的定时调整信息由所述第一信令联合指示,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若所述X个传输配置信息对应的定时调整信息相同,则所述第一传输节点仅为所述X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息配置相应的定时调整信息;
方式二、所述X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息由所述第一信令指示,其中X大于等于Y;和/或,
在Y=1时,用于指示所述传输配置信息与所述定时调整信息之间的对应关系的第二信令为缺省状态;
方式三、所述第二传输节点对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T由所述第二传输节点通过上报信令发送给所述第一传输节点,其中,Q、T为大于等于1的整数;和/或,
如果所述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时配置信息配置,则T默认为1,所述上报信令为缺省状态。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述传输配置信息包括以下至少之一:
预编码索引、用于获取空域传输配置的参考信号、传输链路索引、时域传输资源索引、频域传输资源索引、空域传输资源索引波束索引、传输模式、循环移位CP配置;
其中,所述用于获取空域传输配置的参考信号包括以下至少之一:下行同步信号、广播信号、随机接入信号、随机接入响应信号、上行测量参考信号、上行数据解调参考信号、下行测量参考信号、下行数据解调参考信号。
6.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第一传输节点通过第三信令为第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置时,通过以下方式至少之一获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、若所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息变为所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由所述第三信令配置;
方式四、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由第四信令配置。
7.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第一传输节点通过第五信令为指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置相应的定时调整信息时,通过以下方式至少之一获取所述第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息:
方式一、将所述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息变为所述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息;
方式二、所述第n个传输链路所对应的X个传输配置相应的定时调整信息由指定定时调整信息和所述第五信令配置的定时调整信息组合而成,其中包括以下至少之一:
对于所述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息和所述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由所述第五信令配置的定时调整信息;
对于所述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息中未包含的内容,采用由所述第五信令配置的定时调整信息;
当所述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息配置的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,所述索引对应的定时调整值由所述第一传输节点通过所述第五信令配置的用于第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
8.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,在所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息出现预设情形时,通过以下方式至少之一获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息:
方式一、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与所述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同;
方式二、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与初始接入中获取的定时调整信息一致;
方式三、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息为所述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息;
方式四、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息由用于调度所述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令指示;
方式五、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的所述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号定时调整信息相同,其中,所述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息与同所述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路对应的定时调整信息相同。
9.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送所述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述多个传输链路所对应的定时调整信息为所述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述多个传输链路所对应的定时调整信息为所述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送所述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述X个传输配置所对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、所述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中T为所述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
10.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,用于确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若所述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则所述S个参考信号对应的定时调整信息不同;
方式二、若所述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则所述S个参考信号对应的定时调整信息一致,且为所述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若所述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息一致,且为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值,其中F大于等于1,Sf为所述S的子集;
方式四、若所述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由信令独立配置,其中F大于等于1;
方式五、若所述S个参考信号被分为F组,则归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息由用于指示分组的信令统一配置,其中F大于等于1;
其中,所述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
11.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送所述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述多个传输链路所对应的定时调整信息为所述多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则多个传输链路所对应的定时调整信息为所述多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述X个传输配置对应的定时调整信息为所对应定时调整信息的最大值、最小值或均值;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述X个传输配置所对应的定时调整信息为X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则所述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure FDA0001714100430000081
时,则所述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则放弃后一个链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure FDA0001714100430000091
时,则所述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则放弃依照后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,所述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure FDA0001714100430000092
方式一、由所述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、所述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则所述门限
Figure FDA0001714100430000101
以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、所述门限
Figure FDA0001714100430000102
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、所述门限
Figure FDA0001714100430000103
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、所述门限的指示以时间单位为单位。
13.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述信令包括以下之一:
无线资源控制RRC信令、媒体接入控制MAC信令、下行控制信息DCI信令、RRC信令和MAC信令的组合、RRC信令、MAC信令以及DCI信令的组合。
14.根据权利要求1、8、9或11所述的方法,其特征在于,所述优先级的确定方式包括以下至少之一:
方式一、非周期性上行测量参考信号高于半持续上行测量参考信号,半持续上行测量参考信号高于周期性上行测量参考信号;
方式二、用于天线切换的参考信号高于用于上行信道信息获取的参考信号,用于上行信道信息获取的参考信号高于用于上行波束训练的参考信号;
方式三、短物理上行链路控制信道PUCCH高于长PUCCH;
方式四、短PUCCH高于物理上行共享信道PUSCH,物理上行共享信道PUSCH高于长PUCCH;
方式五、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于上行测量参考信号;
方式六、PUSCH高于上行测量参考信号;
方式七、承载下行信道信息的PUSCH高于只承载上行数据的PUSCH;
方式八、PUSCH高于只承载下行信道信息的PUCCH;
方式九、用于上报ACK/NACK的PUCCH高于PUSCH;
方式十、非周期性上行测量参考信号高于只承载下行信道信息的PUCCH,只承载下行信道信息的PUCCH高于半持续上行测量参考信号;
方式十一、承载高服务质量QoS业务相关的PUCCH/PUSCH高于承载低QoS业务相关的PUCCH/PUSCH;
方式十二、采用基于低块差错率BLER调制编码方案MCS/信道质量CQI配置的PUSCH高于采用基于高BLER MCS/CQI配置的PUSCH;
方式十三、低时延高可靠业务优先级高于宽带数据业务;
方式十四、同一链路的传输配置索引低的优先级的高于传输配置索引低的传输配置;
方式十五、传输链路索引低的优先级高于传输链路索引高的传输链路。
15.一种定时调整信息的配置方法,其特征在于,包括:
第二传输节点接收由第一传输节点发送的I个信令;
所述第二传输节点通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
16.根据权利要求15所述的方法,其特征在于,所述第二传输节点通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息包括:所述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中,n、X均为大于等于1的整数;
其中,所述第二传输节点通过第一信令获取第n个传输链路所对应的X个传输配置信息相应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、所述第二传输节点通过所述第一信令联合获取第x个传输配置信息与所述第x个传输配置信息对应的定时调整信息,其中,x为大于等于1的整数;和/或,
若所述第二传输节点仅获取了第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息,则所述第二传输节点对所述X个传输配置信息使用相同的定时调整信息,其中,所述定时调整信息为所获取的X个传输配置信息中索引最小的或最大的传输配置信息的定时调整信息;
方式二、所述第二传输节点通过所述第一信令获取X个传输配置信息所对应的Y个定时调整信息,其中X大于等于Y,所述第二传输节点通过第二信令获取所述X个传输配置信息与所述Y个定时调整信息之间的对应关系;和/或,
若所述第二传输节点没有收到所述第二信令,则所述第二传输节点对所述X个传输配置信息采用相同的定时调整信息,其中,所述定时调整信息为所述第二传输节点通过所述第一信令获取的定时调整信息;
方式三、所述第二传输节点通过信令上报对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所支持的最大不同的定时调整信息个数T,其中Q,T为大于等于1的整数;和/或,
若所述第二传输节点不支持使用重叠资源传输的Q个传输链路采用不同的定时调整信息配置,则T默认为1,所述第二传输节点上报信令为缺省状态。
17.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,当所述第二传输节点收到由所述第一传输节点发送的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息进行配置的第三信令时,所述第二传输节点获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、若所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息与所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息之间具有相同的决定空域传输配置的参考,或所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,或所述第三信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息是所述第一信令配置的用于第n个传输链路的第x个传输配置信息中空域传输配置的参考,则所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息保持不变;
方式二、所述第二传输节点按照所述第三信令配置的第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息确定所述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式三、所述第二传输节点通过所述第三信令获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息;
方式四、所述第二传输节点通过第四信令获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息。
18.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,当所述第二传输节点收到第五信令,其中,所述第五信令用于对指定的第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息进行配置时,所述第二传输节点获取所述第n个传输链路的X个传输配置信息对应的定时调整信息包括以下方式至少之一:
方式一、所述第二传输节点按照所述第五信令确定用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息;
方式二、所述第二传输节点按照指定的定时调整信息和所述第五信令配置的定时调整信息联合确定所述第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息,其中包括以下至少之一:
对于所述指定的定时调整信息和所述第五信令配置的定时调整信息中重合的部分,采用由所述第五信令配置的定时调整信息;
对于所述指定的定时调整信息中未包含的内容,采用由所述第五信令配置的定时调整信息;
当所述指定的第n个传输链路所对应的X个传输配置信息的定时调整信息仅包含定时调整的索引时,所述索引对应的定时调整值由所述第一传输节点通过所述第五信令配置的用于第n个传输链路的X个传输配置信息相应的定时调整信息给出。
19.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,若所述第二传输节点没有收到所述第一传输节点发送的用于配置第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的信令,或者所述信令中没有包含定时调整信息,或者配置的定时调整信息还没有生效,则所述第二传输节点获取所述第n个传输链路的第x个传输配置信息对应的定时调整信息的方式包括以下至少之一:
方式一、所述第二传输节点对所述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与所述第n个传输链路对应的X个传输配置信息中索引最小或最大的传输配置信息对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式二、所述第二传输节点对所述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与从初始接入中获取的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式三、所述第二传输节点对于所述第n个传输链路所对应的第x个传输配置信息使用与所述第n个传输链路的第x个传输配置信息中用于获取空域传输配置的参考信号对应的定时调整信息相同的定时调整信息;
方式四、所述第二传输节点按照用于调度所述第n个链路按照第x个传输配置发送的第六信令的指示确定所述第n个传输链路的第x个传输配置信息所对应的定时调整信息;
方式五、所述第二传输节点对于所述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与用于调度第n个链路按照第x个传输配置发送的所述第六信令中所指示的参考信号索引对应的参考信号的定时调整信息相同的定时调整信息,其中,所述参考信号用于获取空域传输配置;
方式六、所述第二传输节点对于所述第n个传输链路的第x个传输配置信息使用与所述传输链路使用重叠资源的具有更高优先级的传输链路的定时调整信息相同的定时调整信息。
20.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,对于使用重叠资源传输的Q个传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送所述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送所述多个传输链路;
方式三、若使用重叠资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送所述多个传输链路;
方式四、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照所述X个传输配置中优先级最高的传输配置发送所述第n个传输链路;
方式五、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照所述X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和所述X个传输配置发送所述第n个传输链路;
方式六、若使用重叠资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照所述X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和所述X个传输配置发送所述第n个传输链路;
方式七、所述第二传输节点按照优先级排序传输Z个传输链路,其中,Z大于等于1小于等于Q且Z个传输链路对应的不同定时调整信息总数小于等于T,其中,T为所述第二传输节点支持的最大定时调整信息配置总数。
21.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,所述第二传输节点确定第n个传输链路按照第x个传输配置发送时用于获取空域传输配置的S个参考信号对应的定时调整信息包括以下方式至少之一,其中,S为大于等于1的整数:
方式一、若所述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于码本的传输,则所述第二传输节点按照不同的定时调整信息发送所述S个参考信号;
方式二、若所述第n个传输链路对应的第x个传输配置为基于非码本的传输,则所述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送所述S个参考信号,且所述定时调整信息为所述S个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式三、若所述S个参考信号被分为F组,则所述第二传输节点按照相同的定时调整信息发送归属于同一组的Sf个参考信号,且所述定时调整信息为Sf个参考信号对应的定时调整信息中的最大值、最小值或均值;
方式四、若所述S个参考信号被分为F组,则所述第二传输节点按照归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息信令获取参考信号各自的定时调整信息,其中F大于等于1;
方式五、若所述S个参考信号被分为F组,则所述第二传输节点按照分组信令指示获取归属于同一组的Sf个参考信号对应的定时调整信息,其中F大于等于1;
其中,所述传输链路使用重叠资源至少包括以下情况之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源占用相同的时域资源单元;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源占用相同的频域资源块单元;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源占用相同的空域资源单元;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源至少占用相同的时域资源单元;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的频域资源至少占用相同的频域资源单元;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的空域资源至少占用相同的空域资源单元。
22.根据权利要求15或16所述的方法,其特征在于,对于Q个使用相邻资源的传输链路所对应的定时调整信息的获取方式包括以下至少之一:
方式一、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息仅发送所述多个传输链路中优先级最高的传输链路;
方式二、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值发送所述多个传输链路;
方式三、若使用相邻资源的传输链路对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照多个传输链路中优先级最高的传输链路所对应的定时调整信息发送所述多个传输链路;
方式四、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息,按照X个传输配置中优先级最高的传输配置发送所述第n个传输链路;
方式五、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照X个传输配置所对应的定时调整信息的最大值、最小值或均值和所述X个传输配置发送所述第n个传输链路;
方式六、若使用相邻资源的第n个传输链路的X个传输配置对应的定时调整信息不同,则所述第二传输节点按照X个传输配置中优先级最高的传输配置所对应的定时调整信息和所述X个传输配置发送所述第n个传输链路;
方式七、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息不小于后一个传输链路的定时调整信息,则所述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式八、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限时,则所述两个传输链路的定时调整信息不变;
方式九、若占用相邻时域资源的两个传输链路之间,前一个传输链路的定时调整信息小于后一个传输链路的定时调整信息,则所述第二传输节点放弃所述后一个传输链路的传输;
方式十、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息不小于后一个传输配置的定时调整信息,则两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十一、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输配置的定时调整信息小于后一个传输配置的定时调整信息,但相邻时域资源的间隔kt不小于门限
Figure FDA0001714100430000202
时,则所述两个传输配置的定时调整信息不变;
方式十二、若占用相邻时域资源的第n个传输链路的两个传输配置之间,前一个传输链路的传输配置的定时调整信息小于后一个传输链路的传输配置的定时调整信息,则所述第二传输节点放弃依照所述后一个传输配置的第n个传输链路的传输;
其中,所述传输链路使用相邻资源包括以下情况至少之一:
情况一、多个传输链路所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况二、多个传输链路所分配的频域资源间隔kf大于等于0;
情况三、多个传输链路所分配的空域资源间隔ks大于等于0;
情况四、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kt大于等于0;
情况五、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔kf大于等于0;
情况六、第n个传输链路的对应的多个传输配置所分配的时域资源间隔ks大于等于0。
23.根据权利要求22所述的方法,其特征在于,通过以下方式至少之一确定相邻时域资源的间隔对应的门限
Figure FDA0001714100430000211
方式一、由所述第二传输节点的能力确定;
方式二、由至少包含以下分量之一的预定义规则确定:
分量一、占用相邻时域资源的两个传输链路中,前一个传输链路的定时调整信息与后一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量二、占用相邻时域资源的两个传输链路中,后一个传输链路的定时调整信息与前一个传输链路的定时调整信息之差值或差值的绝对值;分量三、所述第二传输节点按照定时调整信息进行定时调整处理的时间;
方式三、如果相邻时域资源对应的子载波间隔不同,则所述门限
Figure FDA0001714100430000212
以最大子载波间隔对应的时域单元为单位;
方式四、所述门限
Figure FDA0001714100430000213
的指示以***最小时间单元为单位;
方式五、所述门限
Figure FDA0001714100430000214
的指示以定时调整信息的最小配置步长为单位;
方式六、所述门限
Figure FDA0001714100430000215
的指示以时间单位为单位。
24.一种定时调整信息的配置装置,应用于第一传输节点,其特征在于,包括:
指示模块,用于通过I个信令指示第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
25.一种定时调整信息的配置装置,应用于第二传输节点,其特征在于,包括:
接收模块,用于接收由第一传输节点发送的I个信令;
获取模块,用于通过所述信令获取从所述第二传输节点到M个第一传输节点间的N个传输链路所对应的定时调整信息,其中I,M,N均为大于等于1的整数。
26.一种存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,其中,所述计算机程序被设置为运行时执行所述权利要求1至14任一项或者权利要求15至23任一项中所述的方法。
27.一种电子装置,包括存储器和处理器,其特征在于,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器被设置为运行所述计算机程序以执行所述权利要求1至14任一项或者权利要求15至23任一项中所述的方法。
CN201810698041.0A 2018-06-29 2018-06-29 定时调整信息的配置方法及装置 Active CN110662285B (zh)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810698041.0A CN110662285B (zh) 2018-06-29 2018-06-29 定时调整信息的配置方法及装置
US17/256,799 US11589324B2 (en) 2018-06-29 2019-06-11 Configuration method and device for timing advance information
EP19827483.9A EP3817465A4 (en) 2018-06-29 2019-06-11 CONFIGURATION METHOD AND DEVICE FOR TIME ADVANCE INFORMATION
KR1020217003017A KR102445123B1 (ko) 2018-06-29 2019-06-11 타이밍 조정 정보의 구성방법 및 장치
PCT/CN2019/090648 WO2020001264A1 (zh) 2018-06-29 2019-06-11 定时调整信息的配置方法及装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810698041.0A CN110662285B (zh) 2018-06-29 2018-06-29 定时调整信息的配置方法及装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN110662285A true CN110662285A (zh) 2020-01-07
CN110662285B CN110662285B (zh) 2022-11-08

Family

ID=68986022

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810698041.0A Active CN110662285B (zh) 2018-06-29 2018-06-29 定时调整信息的配置方法及装置

Country Status (5)

Country Link
US (1) US11589324B2 (zh)
EP (1) EP3817465A4 (zh)
KR (1) KR102445123B1 (zh)
CN (1) CN110662285B (zh)
WO (1) WO2020001264A1 (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111865465A (zh) * 2020-07-03 2020-10-30 火星人厨具股份有限公司 一种物联网设备精准校时方法
WO2022042280A1 (zh) * 2020-08-31 2022-03-03 华为技术有限公司 建立回传网络和通信的方法及通信装置
WO2023202416A1 (zh) * 2022-04-21 2023-10-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2023216876A1 (zh) * 2022-05-10 2023-11-16 华为技术有限公司 一种资源配置方法及相关装置

Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10651906B1 (en) * 2019-02-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Indicating frequency and time domain resources in communication systems with multiple transmission points
US11632729B2 (en) * 2021-03-11 2023-04-18 Qualcomm Incorporated Grouping of synchronization signal block subsets from different base stations in a single timing advance group
WO2023132477A1 (ko) * 2022-01-07 2023-07-13 삼성전자 주식회사 빔 기반의 상향링크 동기 제어 기법 및 장치
WO2024049274A1 (ko) * 2022-09-02 2024-03-07 한국전자통신연구원 송신 타이밍 에러를 회피하는 방법 및 장치

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102123516A (zh) * 2011-03-31 2011-07-13 电信科学技术研究院 一种基于多个上行定时提前量的随机接入方法和设备
CN102158948A (zh) * 2011-02-16 2011-08-17 普天信息技术研究院有限公司 载波聚合中获得上行定时提前量的方法
CN102860120A (zh) * 2011-04-01 2013-01-02 联发科技股份有限公司 维持多重时序提前的方法
US20140307717A1 (en) * 2013-04-15 2014-10-16 Qualcomm Incorporated Feedback message alignment for multicarrier systems with flexible bandwidth carrier
EP3297343A2 (en) * 2016-09-19 2018-03-21 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for handling timing advance for uplink transmission in a wireless communication system

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9509483B2 (en) 2012-11-12 2016-11-29 Qualcomm Incorporated Uplink control and data transmission in multiflow-enabled networks
CN105580457B (zh) * 2013-09-10 2019-09-10 Lg电子株式会社 确定上行链路发送定时的方法及使用该方法的用户设备
US10531451B2 (en) * 2015-05-18 2020-01-07 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Time advance for dual connectivity
EP3255954B1 (en) * 2016-06-03 2020-04-29 HTC Corporation Device and method of handling dual connectivity
US10925107B2 (en) * 2016-10-14 2021-02-16 Nokia Technologies Oy Fast activation of multi-connectivity utilizing uplink signals

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102158948A (zh) * 2011-02-16 2011-08-17 普天信息技术研究院有限公司 载波聚合中获得上行定时提前量的方法
CN102123516A (zh) * 2011-03-31 2011-07-13 电信科学技术研究院 一种基于多个上行定时提前量的随机接入方法和设备
CN102860120A (zh) * 2011-04-01 2013-01-02 联发科技股份有限公司 维持多重时序提前的方法
US20140307717A1 (en) * 2013-04-15 2014-10-16 Qualcomm Incorporated Feedback message alignment for multicarrier systems with flexible bandwidth carrier
EP3297343A2 (en) * 2016-09-19 2018-03-21 ASUSTek Computer Inc. Method and apparatus for handling timing advance for uplink transmission in a wireless communication system

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ERICSSON: "《3GPP TSG-RAN WG1 Meeting #92b》", 21 April 2018 *
LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "《3GPP TSG RAN WG1 Meeting #88》", 17 February 2017 *
LENOVO, MOTOROLA MOBILITY: "《3GPP TSG RAN WG1 NR Ad-Hoc#2》", 30 June 2017 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111865465A (zh) * 2020-07-03 2020-10-30 火星人厨具股份有限公司 一种物联网设备精准校时方法
CN111865465B (zh) * 2020-07-03 2022-09-02 火星人厨具股份有限公司 一种物联网设备精准校时方法
WO2022042280A1 (zh) * 2020-08-31 2022-03-03 华为技术有限公司 建立回传网络和通信的方法及通信装置
WO2023202416A1 (zh) * 2022-04-21 2023-10-26 上海朗帛通信技术有限公司 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
WO2023216876A1 (zh) * 2022-05-10 2023-11-16 华为技术有限公司 一种资源配置方法及相关装置

Also Published As

Publication number Publication date
KR102445123B1 (ko) 2022-09-19
KR20210024637A (ko) 2021-03-05
EP3817465A4 (en) 2022-03-23
WO2020001264A1 (zh) 2020-01-02
US11589324B2 (en) 2023-02-21
CN110662285B (zh) 2022-11-08
US20210289461A1 (en) 2021-09-16
EP3817465A1 (en) 2021-05-05

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN110662285B (zh) 定时调整信息的配置方法及装置
RU2713407C1 (ru) Способ приема опорного сигнала в системе беспроводной связи и устройство для его осуществления
CN112929139B (zh) 信息上报方法及装置、信息传输方法及装置
EP3780476B1 (en) Method and apparatus for measurement reference signal in wireless communication system
US10757696B2 (en) System and method for transmission and reception of control and data channels with group reference signal
CN109690965B (zh) 在无线通信***中报告信道状态的方法及其设备
CN111557082B (zh) 无线通信***中终端基站间pt-rs的收发方法和装置
CN113922938A (zh) 一种参考信号信道特征配置方法和装置、及通信设备
CN105099603B (zh) 一种信道状态信息的汇报方法及装置
KR20240018668A (ko) Dl 제어 채널용 송신 구조 및 포맷
CN106464647B (zh) 用于发送和接收下行链路控制信息的方法和设备
US20190268089A1 (en) Method and apparatus for reporting channel state information
CN110800242B (zh) 多个无线电接入技术共存场景中的共享信道重映射
CN109150251B (zh) 一种用于功率调整的ue、基站中的方法和装置
CN110460409A (zh) 用于发送和接收下行链路控制信息的方法和设备
JP2022501956A (ja) データ伝送方法及び装置
CN112567680A (zh) 在无线通信***中配置和指示波束信息的方法和设备
US11601169B2 (en) Method and apparatus for port selection in wireless communication systems
KR20190094389A (ko) 신호 전송 방법, 단말 기기 및 네트워크 기기
CN112956151B (zh) 用于上行链路传输的群组特定的资源指示
KR20200030631A (ko) 채널 품질 지시자(cqi) 및 채널 상태 정보(csi) 보고를 위한 방법 및 장치
US20220014956A1 (en) Uplink transmit beam selection based on downlink and uplink resource signal measurements
CN115866783A (zh) 上行控制信息传输方法及装置
CN108633029B (zh) 波束指示方法及装置
CN107888255B (zh) 上行参考信号的发送方法、装置及***,基站和终端

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant