CN116133132A - 一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置 Download PDF

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CN116133132A
CN116133132A CN202111336588.4A CN202111336588A CN116133132A CN 116133132 A CN116133132 A CN 116133132A CN 202111336588 A CN202111336588 A CN 202111336588A CN 116133132 A CN116133132 A CN 116133132A
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蒋琦
张晓博
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Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
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Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的节点中的方法和装置。节点首先发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;随后在所述第一时频资源池中监测第二信令;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关。本申请改进全双工下的交互方式,进而优化***性能。

Description

一种被用于无线通信的节点中的方法和装置
技术领域
本申请涉及无线通信***中的传输方法和装置,尤其涉及无线通信中的灵活的传输方向配置的传输方案和装置。
背景技术
未来无线通信***的应用场景越来越多元化,不同的应用场景对***提出了不同的性能要求。为了满足多种应用场景的不同的性能需求,在3GPP(3rd Generation PartnerProject,第三代合作伙伴项目)RAN(Radio Access Network,无线接入网)#72次全会上决定对新空口技术(NR,New Radio)(或5G)进行研究,在3GPP RAN#75次全会上通过了新空口技术(NR,New Radio)的WI(Work Item,工作项目),开始对NR进行标准化工作。在3GPP RAN#86次全会上决定开始NR Rel-17的SI(Study Item,研究项目)和WI(Work Item,工作项目)的工作并且预计在3GPP RAN#94e次全会上对NR Rel-18的SI和WI进行立项。
在新空口技术中,增强移动宽带(eMBB,enhanced Mobile BroadBand)、超可靠低时延通信(URLLC,Ultra-reliable and Low Latency Communications)、大规模机器类型通信(mMTC,massive Machine Type Communications)是三个主要的应用场景。在NR Rel-16***中,相较LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(增强的长期演进)帧结构,一个主要的不同在于一个时隙中的符号(Symbol)可以被配置为下行(Downlink),上行(Uplink)和灵活(Flexible),其中对于配置为“Flexible”的符号,终端会在该符号上接收下行,且该符号也可用于上行调度。上述方式较LTE及LTE-A***更为灵活。
发明内容
在现有的NR***中,基站可以通过Xn接口(Interface)进行交互,未来全双工(Full Duplex)***中,考虑到空分复用(Spatial Domain Duplex)的好处以及大规模天线的使用,基站之间能够通过空口进行交互,以提高交互的及时性和高效性,进而提升协作调度(Coordinated Scheduling)以及联合传输(Joint Transmission)所带来的性能增益。
针对全双工场景下基站间通过空口进行交互所带来的问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在本申请的描述中,只是将灵活的双工模式作为一个典型应用场景或者例子;本申请也同样适用于面临相似问题的其它场景(例如存在链路方向发生变化的场景,或者其它的支持多级配置传输方向的场景,或者具有更强能力基站或用户设备,比如支持同频全双工的场景,或者针对不同的应用场景,比如eMBB和URLLC,也可以取得类似的技术效果。此外,不同场景(包括但不限于eMBB和URLLC的场景)采用统一解决方案还有助于降低硬件复杂度和成本。在不冲突的情况下,本申请的第一节点设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到第二节点设备中,反之亦然。特别的,对本申请中的术语(Terminology)、名词、函数、变量的解释(如果未加特别说明)可以参考3GPP的规范协议TS(Technical Specification)36系列、TS38系列、TS37系列中的定义。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点中的方法,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
在所述第一时频资源池中监测第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,上述方法的一个技术特征在于:在保证***实现的灵活性下,还能提高***整体性能。
作为一个实施例,上述方法的另一个技术特征在于:基站通过空口进行交互,以实现更为动态且灵活的协助调度或联合传输,进而提高***在多天线条件下带来的增益。
作为一个实施例,上述方法的另一个技术特征在于:通过所述第一身份加扰用于基站间通过空***互的无线信号,进而避免小区内以及小区间的干扰。
根据本申请的一个方面;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
根据本申请的一个方面,所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,上述方法的另一个技术特征在于:本申请所提出的交互方法中基站间会同时在有线链路和无线链路上交互,以降低空口信令开销,提高效率。
根据本申请的一个方面;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
根据本申请的一个方面,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
根据本申请的一个方面,包括:
接收第三信令;
其中,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
根据本申请的一个方面,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
根据本申请的一个方面,包括:
发送第一信号;
其中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
根据本申请的一个方面,包括:
接收第一信号;
其中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点中的方法,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
在所述第一时频资源池中发送第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
根据本申请的一个方面;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
根据本申请的一个方面,所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
根据本申请的一个方面;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
根据本申请的一个方面,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
根据本申请的一个方面,包括:
发送第三信令;
其中,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
根据本申请的一个方面,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
根据本申请的一个方面,包括:
接收第一信号;
其中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
根据本申请的一个方面,包括:
发送第一信号;
其中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
本申请公开了一种用于无线通信的第一节点,包括:
第一发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第一收发机,在所述第一时频资源池中监测第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
本申请公开了一种用于无线通信的第二节点,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第二收发机,在所述第一时频资源池中发送第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一节点的处理流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的第一通信设备和第二通信设备的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的第一信令的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第三信令的流程图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第一信号的流程图;
图8示出了根据本申请的另一个实施例的第一信号的流程图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的应用场景的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的第一时频资源集合和第二时频资源集合的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的所述第二信令发送定时的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的所述第二信令接收定时的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一节点设备中的处理装置的结构框图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第二节点设备中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了一个第一节点的处理流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。在实施例1中,本申请中的第一节点在步骤101中发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;在步骤102中在所述第一时频资源池中监测第二信令。
实施例1中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,所述第一信令通过Xn接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过X2接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令通过S1接口传输。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者是一个基站。
作为一个实施例,所述第一信令的发送者是一个gNB。
作为一个实施例,所述第一信令通过回传(Backhaul)链路发送。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源池。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源池所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第一信令被用于指示所述第一时频资源池所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源池在频域占用正整数个RB(ResourceBlocks,资源块)所对应的频域资源,且所述第一时频资源池在时域占用大于1的正整数个时隙。
作为一个实施例,上述短语所述第一信令被用于确定第一时频资源池的意思包括:本申请中的所述第二节点向所述第一节点发送回传信令,所述回传信令被用于指示所述第一时频资源池,所述第一信令被用于确定所述回传信令被所述第一节点正确接收。
作为一个实施例,所述第一信令在无线链路之外的链路中被传输。
作为一个实施例,所述第一信令在有线链路中被传输。
作为一个实施例,所述第一信令的名字中包括Request。
作为一个实施例,所述第一信令的名字中包括Response。
作为一个实施例,所述第一时频资源池所包括的时频资源支持gNB与gNB之间的接口以及gNB与UE(User Equipment,用户设备)之间的接口之间的复用。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与gNB之间的接口包括Xn接口。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与gNB之间的接口包括无线接口。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与gNB之间的接口包括IAB(IntegratedAccess and Backhaul,接入回传一体化)接口。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与gNB之间的接口包括PC5接口。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与gNB之间的接口包括被用于基站间的Uu接口。
作为该实施例的一个子实施例,所述gNB与UE之间的接口包括Uu接口。
作为一个实施例,所述监测包括接收。
作为一个实施例,所述监测包括正确接收。
作为一个实施例,所述监测包括盲检测。
作为一个实施例,所述监测包括解调。
作为一个实施例,所述第二信令包括在无线回程链路上传输的消息(Message)。
作为一个实施例,所述第二信令包括物理层动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令在无线回程链路上传输。
作为一个实施例,所述第二信令是一个MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)CE(Control Elements,控制单元)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PDCCH(PhysicalDownlink Control Channel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PDSCH(PhysicalDownlink Shared Channel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PSCCH(PhysicalSidelink Control Channel,物理副链路控制信道)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PSSCH(PhysicalSidelink Shared Channel,物理副链路共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PUCCH(PhysicalUplink Control Channel,物理上行控制信道)。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的物理层信道包括PUSCH(PhysicalUplink Shared Channel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在频域占用正整数个RB所对应的频域资源,且所述第一时频资源池在时域占用大于1的正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在频域占用正整数个RB所对应的频域资源,且所述第一时频资源池在时域占用大于1的正整数个时隙。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被所述第一节点用于同时接收来自所述第二节点的无线信号以及接收来自被所述第一节点服务的UE的上行信号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合被所述第二节点用于同时向所述第一节点发送无线信号以及接收来自所述第二节点服务的UE的发送上行信号。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合被所述第二节点用于同时向所述第一节点发送无线信号以及同时向所述第二节点服务的UE发送的下行信号。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合被所述第一节点用于同时接收来自所述第二节点发送无线信号以及向被所述第二节点服务的UE发送下行信号。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的多载波符号在所述第二节点被配置为上行。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的多载波符号在所述第二节点被配置为Flexible。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所包括的多载波符号在所述第一节点被配置为上行。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合所包括的多载波符号在所述第二节点被配置为下行。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合所包括的多载波符号在所述第一节点被配置为Flexible。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合所包括的多载波符号在所述第一节点被配置为下行。
作为一个实施例,所述第二信令被用于响应所述第一信令。
作为一个实施例,所述第二信令是针对所述第一信令的确认。
作为一个实施例,所述第二信令的名字中包括Response。
作为一个实施例,所述第二信令的名字中包括Confirmation。
作为一个实施例,所述第一身份包括PCI(Physical Cell Identity,物理小区身份)。
作为一个实施例,所述第一身份包括RNTI(Radio Network TemporaryIdentifier,无线网络临时标识)。
作为一个实施例,所述第一身份与第二身份和第三身份均有关。
作为一个实施例,所述第一身份与第二身份和第三身份均线性相关。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二身份是PCI,所述第三身份是RNTI。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二身份是非负整数,所述第三身份是非负整数。
作为上述两个实施例的一个子实施例,所述第二身份与所述第三身份无关。
作为一个实施例,上述短语第一身份被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一身份被用于加扰所述第二信令。
作为一个实施例,上述短语第一身份被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一身份被用于加扰所述第二信令所包括的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)。
作为一个实施例,上述短语第一身份被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一身份被用于加扰所述第二信令所包括的DMRS(Demodulation Reference Signal,解调参考信号)。
作为一个实施例,上述短语第一身份被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一身份被用于加扰所述第二信令所携带的信息比特。
作为一个实施例,上述短语第一身份被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一身份被用于初始化所述第二信令的扰码序列(Scrambling Sequence)的生成器(Generator)。
作为一个实施例,上述短语第一信息块被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第二信令所携带的信息比特包括所述第一信息块。
作为一个实施例,上述短语第一信息块被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一信息块分别依次经过CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)添加、LDPC(Low Density Parity Check Code,低密度奇偶校验码)基图样选择、码块分割和码块CRC添加、信道编码、速率匹配、码块连接、加扰、调整、层映射、多天线预编码、资源映射后得到所述第二信令。
作为一个实施例,上述短语第一信息块被用于生成所述第二信令的意思包括:所述第一信息块经过CRC添加、LDPC基图样选择、码块分割和码块CRC添加、信道编码、速率匹配、码块连接、加扰、调整、层映射、多天线预编码、资源映射中的至少之一后得到所述第二信令。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的传输信道包括DL-SCH(Downlink SharedChannel,下行共享信道)。
作为一个实施例,所述第二信令由一个TB(Transport Block,传输块)生成。
作为一个实施例,所述候选时频资源集合在时域包括大于1的正整数个多载波符号,且所述候选时频资源集合在频域包括正整数个RB所对应的频域资源。
作为一个实施例,所述候选时频资源集合被所述第一节点和所述第二节点用于协作调度。
作为一个实施例,所述候选时频资源集合被所述第一节点和所述第二节点用于联合传输。
作为一个实施例,所述候选时频资源集合被所述第一节点用于动态调度。
作为一个实施例,所述候选时频资源集合被所述第二节点用于动态调度。
作为一个实施例,所述候选参考信号资源集合包括K1个参考信号资源,所述K1是正整数。
作为一个实施例,所述第一时频资源池包括所述候选参考信号资源集合。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1等于1。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源包括CSI-RS(Channel-State Information Reference Signals,信道状态信息参考信号)资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源包括SSB(SS/PBCH Block,同步信号/物理广播信道块)。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源包括DMRS资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源包括SRS(Sounding Reference Signal,探测参考信号)资源。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源对应一个TCI(Transmission Configuration Indication,传输配置指示)。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源对应一个TCI-State。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源对应一个TCI-StateId。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源对应一个SRI(Sounding Reference Signal Resource Indicator,探测参考信号资源指示)。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源对应一个CRI(Channel State Information Reference Signal Resource Indicator,信道状态信息参考信号资源指示)。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源所对应的索引在所述第一节点中和所述第二节点中是唯一的。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任意两个参考信号资源是不同的。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一节点中不会存在一个所述K1个参考信号资源之外的参考信号资源与所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源采用相同的索引。
作为该实施例的一个子实施例,所述第二节点中不会存在一个所述K1个参考信号资源之外的参考信号资源与所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源采用相同的索引。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源所对应的索引是TCI-StateID。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的任一参考信号资源所对应的索引是一个非负整数。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的至少一个参考信号资源所对应的索引是csi-IM-ResourceId。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的至少一个参考信号资源所对应的索引是CSI-ResourceConfigId。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的至少一个参考信号资源所对应的索引是SSB-Index。
作为该实施例的一个子实施例,所述K1个参考信号资源中的至少一个参考信号资源所对应的索引是srs-ResourceSetId。
实施例2
实施例2示例了网络架构的示意图,如附图2所示。
图2说明了5G NR,LTE(Long-Term Evolution,长期演进)及LTE-A(Long-TermEvolution Advanced,增强长期演进)***的网络架构200的图。5G NR或LTE网络架构200可称为EPS(Evolved Packet System,演进分组***)200某种其它合适术语。EPS 200可包括一个UE(User Equipment,用户设备)201,NR-RAN(下一代无线接入网络)202,EPC(EvolvedPacket Core,演进分组核心)/5G-CN(5G-Core Network,5G核心网)210,HSS(HomeSubscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。EPS可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如图所示,EPS提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络或其它蜂窝网络。NR-RAN包括NR节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由Xn接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对EPC/5G-CN 210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、非地面基站通信、卫星移动通信、全球定位***、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物联网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1/NG接口连接到EPC/5G-CN 210。EPC/5G-CN 210包括MME(Mobility Management Entity,移动性管理实体)/AMF(Authentication Management Field,鉴权管理域)/UPF(UserPlane Function,用户平面功能)211、其它MME/AMF/UPF214、S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME/AMF/UPF211是处理UE201与EPC/5G-CN 210之间的信令的控制节点。大体上,MME/AMF/UPF211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网、内联网、IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子***)和包交换串流服务。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述第三节点。
作为一个实施例,所述UE201支持非对称频谱(Unpaired Spectrum)场景。
作为一个实施例,所述UE201支持灵活双工(Flexible Duplex)的频域资源配置。
作为一个实施例,所述UE201支持全双工(Full Duplex)传输。
作为一个实施例,所述UE201支持动态调整上下行传输方向。
作为一个实施例,所述UE201支持基于波束赋形的接收方式。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB204对应本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述gNB203支持非对称频谱场景。
作为一个实施例,所述gNB203支持灵活双工的频域资源配置。
作为一个实施例,所述gNB203支持全双工(Full Duplex)传输。
作为一个实施例,所述gNB203支持动态调整上下行传输方向。
作为一个实施例,所述gNB203支持基于波束赋形的发送方式。
作为一个实施例,所述gNB204支持非对称频谱场景。
作为一个实施例,所述gNB204支持灵活双工的频域资源配置。
作为一个实施例,所述gNB204支持全双工(Full Duplex)传输。
作为一个实施例,所述gNB204支持动态调整上下行传输方向。
作为一个实施例,所述gNB204支持基于波束赋形的发送方式。
实施例3
实施例3示出了根据本申请的一个用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。图3是说明用于用户平面350和控制平面300的无线电协议架构的实施例的示意图,图3用三个层展示用于第一通信节点设备(UE,gNB或V2X中的RSU)和第二通信节点设备(gNB,UE或V2X中的RSU)之间的控制平面300的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在第一通信节点设备与第二通信节点设备之间的链路。L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data ConvergenceProtocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于第二通信节点设备处。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供通过加密数据包而提供安全性,PDCP子层304还提供第一通信节点设备对第二通信节点设备的越区移动支持。RLC子层303提供上部层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与传输信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在第一通信节点设备之间分配一个小区中的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。控制平面300中的层3(L3层)中的RRC(RadioResouce Control,无线资源控制)子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用第二通信节点设备与第一通信节点设备之间的RRC信令来配置下部层。用户平面350的无线电协议架构包括层1(L1层)和层2(L2层),在用户平面350中用于第一通信节点设备和第二通信节点设备的无线电协议架构对于物理层351,L2层355中的PDCP子层354,L2层355中的RLC子层353和L2层355中的MAC子层352来说和控制平面300中的对应层和子层大体上相同,但PDCP子层354还提供用于上部层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销。用户平面350中的L2层355中还包括SDAP(Service Data Adaptation Protocol,服务数据适配协议)子层356,SDAP子层356负责QoS流和数据无线承载(DRB,Data Radio Bearer)之间的映射,以支持业务的多样性。虽然未图示,但第一通信节点设备可具有在L2层355之上的若干上部层,包括终止于网络侧上的P-GW处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第一节点。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述第二节点。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP304被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述第二通信节点设备的PDCP354被用于生成所述第一通信节点设备的调度。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述PDCP304或PDCP354。
作为一个实施例,所述第一信令生成于所述SDAP356。
作为一个实施例,所述第一信令生成于NAS(Non-Access Stratum,非接入层)。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,所述第二信令生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第三信令生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述PHY301或者所述PHY351。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述MAC302或者MAC352。
作为一个实施例,所述第一信号生成于所述RRC306。
作为一个实施例,所述第一节点是一个终端。
作为一个实施例,所述第一节点是一个中继。
作为一个实施例,所述第一节点是一个基站。
作为一个实施例,所述第一节点是一个gNB。
作为一个实施例,所述第一节点是一个TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收点)。
作为一个实施例,所述第一节点被用于管理多个TRP。
作为一个实施例,所述第一节点是用于管理多个小区的节点。
作为一个实施例,所述第一节点是用于管理多个载波的节点。
作为一个实施例,所述第二节点是一个终端。
作为一个实施例,所述第二节点是一个中继。
作为一个实施例,所述第二节点是一个基站。
作为一个实施例,所述第二节点是一个gNB。
作为一个实施例,所述第二节点是一个TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收点)。
作为一个实施例,所述第二节点被用于管理多个TRP。
作为一个实施例,所述第二节点是用于管理多个小区的节点。
作为一个实施例,所述第二节点是用于管理多个载波的节点。
作为一个实施例,所述第三节点是一个终端。
作为一个实施例,所述第三节点是一个中继。
实施例4
实施例4示出了根据本申请的第一通信设备和第二通信设备的示意图,如附图4所示。图4是在接入网络中相互通信的第一通信设备450以及第二通信设备410的框图。
第一通信设备450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
第二通信设备410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第二通信设备410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对所述第一通信设备450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责丢失包的重新发射,和到所述第一通信设备450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进所述第二通信设备410处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的信号群集的映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个空间流。发射处理器416随后将每一空间流映射到子载波,在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)多路复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中,在所述第一通信设备450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检测后恢复出以所述第一通信设备450为目的地的任何空间流。每一空间流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由所述第二通信设备410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在从所述第二通信设备410到所述第二通信设备450的传输中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,在所述第一通信设备450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述所述第二通信设备410处的发送功能,控制器/处理器459基于无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责丢失包的重新发射,和到所述第二通信设备410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的空间流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,所述第二通信设备410处的功能类似于在从所述第二通信设备410到所述第一通信设备450的传输中所描述的所述第一通信设备450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在从所述第一通信设备450到所述第二通信设备410的传输中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。
作为一个实施例,所述第一通信设备450装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用,所述第一通信设备450装置至少:首先发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;随后在所述第一时频资源池中监测第二信令;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,所述第一通信设备450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:首先发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;随后在所述第一时频资源池中监测第二信令;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述第二通信设备410装置至少:首先接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;随后在所述第一时频资源池中发送第二信令;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,所述第二通信设备410装置包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:首先接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;随后在所述第一时频资源池中发送第二信令;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,所述第一通信设备450对应本申请中的第一节点。
作为一个实施例,所述第二通信设备410对应本申请中的第二节点。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个UE。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个终端。
作为一个实施例,所述第一通信设备450是一个基站。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个基站。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个UE。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个网络设备。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个服务小区。
作为一个实施例,所述第二通信设备410是一个TRP。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于发送第一信令;所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于接收第一信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于在所述第一时频资源池中监测第二信令;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于在所述第一时频资源池中发送第二信令。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于接收第三信令;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送第三信令。
作为一个实施,所述天线452,所述发射器454,所述多天线发射处理器457,所述发射处理器468,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于发送第一信号;所述天线420,所述接收器418,所述多天线接收处理器472,所述接收处理器470,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于接收第一信号。
作为一个实施例,所述天线452,所述接收器454,所述多天线接收处理器458,所述接收处理器456,所述控制器/处理器459中的至少前四者被用于接收第一信号;所述天线420,所述发射器418,所述多天线发射处理器471,所述发射处理器416,所述控制器/处理器475中的至少前四者被用于发送第一信号。
实施例5
实施例5示例了一个第一信令的流程图,如附图5所示。在附图5中,第一节点U1与第二节点N2之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例5中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例6、实施例7和实施例8中;反之,在不冲突的情况下,实施例6、7、8中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5中。
对于第一节点N1,在步骤S10中发送第一信令;在步骤S11中在第一时频资源池中监测第二信令。
对于第二节点N2,在步骤S20中接收第一信令;在步骤S21中在第一时频资源池中发送第二信令。
实施例5中,所述第一信令被用于确定所述第一时频资源池;所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例,当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合所占用的REs与所述第二时频资源集合所占用的REs正交。
作为一个实施例,当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一节点被用于生成所述第一身份。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第一节点的PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第一节点的配置的一个不被用于被所述第一节点服务的UE的C-RNTI(Cell Radio Network Temporary Identifier,小区无线网络临时标识)。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第一节点的配置的一个RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第一节点配置的Xn-RNTI。
作为一个实施例,当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二节点被用于生成所述第一身份。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第二节点的PCI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第二节点的配置的一个不被用于被所述第二节点服务的UE的C-RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第二节点的配置的一个RNTI。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份包括所述第二节点配置的Xn-RNTI。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输的意思包括:所述第一信令通过Xn接口传输,所述第二信令通过空中接口传输。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输的意思包括:所述第一信令通过Xn接口传输,所述第二信令通过用于两个gNB之间的Uu接口传输。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输的意思包括:所述第一信令通过回程链路所对应的接口传输,所述第二信令通过接入链路所对应的接口传输。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输的意思包括:所述第一信令通过有线接口传输,且所述第二信令通过无线接口传输。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输的意思包括:所述第一信令的传输和所述第二信令的传输分别基于不同的协议架构。
作为一个实施例,当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
作为一个实施例,所述多载波符号是OFDM(Orthogonal Frequency DivisionMultiplexing,正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是SC-FDMA(Single Carrier-FrequencyDivision Multiple Access,单载波频分多址接入)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier TransformSpread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号是FBMC(Filter Bank Multi Carrier,滤波器组多载波)符号。
作为一个实施例,所述多载波符号包括CP(Cyclic Prefix,循环前缀)。
作为一个实施例,本申请中的所述时隙格式表示对应的多载波符号的传输方向。
作为一个实施例,本申请中的所述时隙格式是下行(Downlink)、上行(Uplink)或灵活(Flexible)中的之一。
作为一个实施例,当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二节点做为UE,所述第一节点作为基站,且所述第一节点和所述第二节点按照Uu口的协议进行无线通信。
作为一个实施例,当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二节点做为基站,所述第一节点作为UE,且所述第一节点和所述第二节点按照Uu口的协议进行无线通信。
作为一个实施例,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关时,所述第一身份与所述物理小区身份线性相关,且所述第一身份与所述无线网络临时标识线性相关。
作为该实施例的一个子实施例,当所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关时,所述物理小区身份线性相关和所述无线网络临时标识线性被共同用于生成所述第一身份。
作为一个实施例,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的子帧与所述第二节点的下行子帧是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的子帧与所述第二节点的下行子帧在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的时隙与所述第二节点的下行时隙是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的时隙与所述第二节点的下行时隙在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的多载波符号与所述第二节点的下行多载波符号是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二信令所占用的多载波符号与所述第二节点的下行多载波符号在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二节点发送的PSS或SSS中的至少之一被用于确定所述第二信令的接收定时。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第一定时的意思包括:所述第二节点发送的下行信号被用于确定所述第二信令的接收定时。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的子帧与所述第一节点的上行子帧是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的子帧与所述第一节点的上行子帧在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的时隙与所述第一节点的上行时隙是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的时隙与所述第一节点的上行时隙在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的多载波符号与所述第一节点的上行多载波符号是同步的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第二信令所占用的多载波符号与所述第一节点的上行多载波符号在时域是对齐的。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第一节点接收的上行信号被用于确定所述第二信令的接收定时。
作为该实施例的一个子实施例,上述短语所述目标定时是所述第二定时的意思包括:所述第一节点下行的发送定时减去一个定时偏移后的定时被用于确定所述第二信令的接收定时,所述定时偏移与所述第一节点和所述第二节点之间的距离有关。
作为该子实施例的一个附属实施例,所述定时偏移等于所述第二节点到所述第一节点之间通过无线接口的传输延迟的两倍。
实施例6
实施例6示例了一个第三信令的流程图,如附图6所示。在附图6中,第一节点N3与第二节点N4之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例6中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、7、8中;反之,在不冲突的情况下,实施例5、7、8中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例6中。
对于第一节点N3,在步骤S30中接收第三信令。
对于第二节点N4,在步骤S40中发送第三信令。
实施例6中,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
作为一个实施例,所述第三信令是一个DCI(Downlink control information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第三信令被用于调度所述第二信令。
作为一个实施例,所述第三信令是一个SCI(Sidelink control information,副链路控制信息)。
作为一个实施例,所述第三信令所占用的物理层信道包括PDCCH。
作为一个实施例,所述第三信令所占用的物理层信道包括PSCCH。
作为一个实施例,所述第三信令被用于指示所述第一时频资源块所占用的时域资源。
作为一个实施例,所述第三信令被用于指示所述第一时频资源块所占用的频域资源。
作为一个实施例,所述第三信令被用于指示所述第一时频资源块所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第一时频资源块在频域占用正整数个RB所对应的频域资源,且所述第一时频资源块在时域占用正整数个多载波符号所对应的时域资源。
作为一个实施例,所述步骤S30位于实施例5中的步骤S10之后且步骤S11之前。
作为一个实施例,所述步骤S40位于实施例5中的步骤S20之后且步骤S21之前。
实施例7
实施例7示例了一个第一信号的流程图,如附图7所示。在附图7中,第一节点N5与第三节点U6之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例7中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、6、8中;反之,在不冲突的情况下,实施例5、6、8中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例7中。
对于第一节点N5,在步骤S50中发送第一信号。
对于第三节点U6,在步骤S60中接收第一信号。
实施例7中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号与所述第二信令是非QCL的。
作为一个实施例,所述第一信号在空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第三节点是一个给定UE。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号所占用的物理层信道包括PDSCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号所占用的物理层信道包括PDCCH。
作为一个实施例,所述给定UE被所述第一节点提供服务。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的时频资源和所述第二信令所占用的时频资源存在交叠。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信令是SDM的。
作为一个实施例,所述QCL是指:Quasi Co-Located(准共址的)。
作为一个实施例,所述QCL是指:Quasi Co-Location(准共址)。
作为一个实施例,所述QCL包括QCL参数。
作为一个实施例,所述QCL包括QCL假设(assumption)。
作为一个实施例,所述QCL类型包括QCL-TypeA。
作为一个实施例,所述QCL类型包括QCL-TypeB。
作为一个实施例,所述QCL类型包括QCL-TypeC。
作为一个实施例,所述QCL类型包括QCL-TypeD。
作为一个实施例,所述步骤S50位于实施例5中的步骤S11同时进行。
作为一个实施例,所述第三节点是一个被所述第一节点服务的UE。
作为一个实施例,所述第三节点和所述第二节点是非QCL的。
实施例8
实施例8示例了另一个第一信号的流程图,如附图8所示。在附图8中,第一节点N7与第三节点U8之间通过无线链路进行通信。特别说明的是本实施例中的顺序并不限制本申请中的信号传输顺序和实施的顺序。在不冲突的情况下,实施例8中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例5、6、7中;反之,在不冲突的情况下,实施例5、6、7中的实施例、子实施例和附属实施例能够被应用到实施例8中。
对于第一节点N7,在步骤S70中接收第一信号。
对于第三节点U8,在步骤S80中发送第一信号。
实施例8中,所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号与所述第二信令是非QCL的。
作为一个实施例,所述第一信号在空中接口传输。
作为一个实施例,所述第一信号在Uu口传输。
作为一个实施例,所述第三节点是一个给定UE。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号所占用的物理层信道包括PUSCH。
作为该实施例的一个子实施例,所述第一信号所占用的物理层信道包括PUCCH。
作为一个实施例,所述给定UE被所述第一节点提供服务。
作为一个实施例,所述第一信号所占用的时频资源和所述第二信令所占用的时频资源是正交的。
作为一个实施例,所述第一信号和所述第二信令是FDM的。
作为一个实施例,所述步骤S70位于实施例5中的步骤S11同时进行。
作为一个实施例,所述第三节点是一个被所述第一节点服务的UE。
作为一个实施例,所述第三节点和所述第二节点是非QCL的。
实施例9
实施例9示例了一个应用场景的示意图,如附图9所示。在附图9中,所述第一节点和所述第二节点分别是两个通信节点,所述第一节点和所述第二节点通过第一链路连接,且所述第一节点和所述第二节点通过第二链路进行无线传输;所述第一信令在所述第一链路上传输,且所述第二信令在所述第二链路上传输。
作为一个实施例,所述第一节点是一个gNB。
作为一个实施例,所述第二节点是一个gNB。
作为一个实施例,所述第一链路是非无线链路。
作为一个实施例,所述第一链路是回程链路。
作为一个实施例,所述第一链路是Xn链路。
作为一个实施例,所述第一链路是有线链路。
作为一个实施例,所述第二链路是无线链路。
作为一个实施例,所述第二链路是空中接口链路。
作为一个实施例,所述第二链路是Uu链路。
作为一个实施例,所述第二链路是PC5链路。
作为一个实施例,所述第二链路是Un链路。
作为一个实施例,所述第一链路采用回程链路的协议栈。
作为一个实施例,所述第二链路采用Uu链路的协议栈。
作为一个实施例,所述第二链路采用V2X中终端与终端通信所采用的协议栈。
作为一个实施例,所述第二链路采用基站和中继通信所采用的协议栈。
实施例10
实施例10示例了一个第一时频资源集合和第二时频资源集合的示意图,如附图10所示。在附图10中,所述第一时频资源集合和所述第二时频资源集合是正交的。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合通过RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合通过更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合是周期配置的。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合通过RRC信令配置。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合通过更高层信令配置。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合是周期配置的。
作为一个实施例,所述第一时频资源集合在所述第一节点被配置为用于上行传输的资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在所述第一节点被配置为支持灵活双工(Flexible Duplex)的时频资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在所述第一节点被配置为支持全双工(Full Duplex)传输的时频资源。
作为一个实施例,所述第二时频资源集合在所述第一节点被配置为支持动态调整上下行传输方向的时频资源。
实施例11
实施例11示例了一个所述第二信令发送定时的示意图,如附图11所示。图中所示的第一排对应第二节点自身定时,第二排对应第二节点中UE的下行定时,第三排第一节点按照第二节点到第一节点的下行确定的第二信令的接收定时;图中所示的T1表示所述第二节点到UE的传输延迟;图中所示的T2表示所述第二节点到所述第一节点的传输延迟。图中,矩形框中的标号表示时隙,本申请中的所述第二信令在时隙#0中发送,
作为一个实施例,所述第二节点自身定时是本申请的所述第一定时。
作为一个实施例,所述T1的单位是毫秒。
作为一个实施例,所述T2的单位是毫秒。
作为一个实施例,实施例11示例的所述第二信令的所述发送定时是针对所述第一信令不包括所述第一身份的场景。
实施例12
实施例12示例了一个所述第二信令接收定时的示意图,如附图12所示。图中所示的第一排对应第一节点自身定时,第二排对应第一节点中UE的上行定时,第三排第二节点按照第一节点的上行定时发送第二信令;图中所示的T3表示所述UE到所述第一节点的TA(Timing Advance,定时提前);图中所示的T4表示所述第二节点到所述第一节点的TA。图中,矩形框中的标号表示时隙,本申请中的所述第二信令在时隙#0中发送,
作为一个实施例,所述第一节点自身定时是本申请的所述第二定时。
作为一个实施例,所述T3的单位是毫秒。
作为一个实施例,所述T4的单位是毫秒。
作为一个实施例,实施例12示例的所述第二信令的所述发送定时是针对所述第一信令包括所述第一身份的场景。
实施例13
实施例13示例了一个第一节点中的结构框图,如附图13所示。附图13中,第一节点1300包括第一发射机1301和第一收发机1302。
第一发射机1301,发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第一收发机1302,在所述第一时频资源池中监测第二信令;
实施例13中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
作为一个实施例;所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
作为一个实施例,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
作为一个实施例,所述第一收发机1302接收第三信令,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
作为一个实施例,所述第一收发机1302发送第一信号;所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第一收发机1302接收第一信号;所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第一发射机1301包括实施例4中的天线452、发射器454、多天线发射处理器457、发射处理器468、控制器/处理器459中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第一收发机1302包括实施例4中的天线452、接收器/发射器454、多天线接收处理器458、多天线发射处理器457、接收处理器456、发射处理器468、控制器/处理器459中的至少前6者。
作为一个实施例,所述第一发射机1301包括实施例4中的天线420、发射器418、多天线发射处理器471、发射处理器414、控制器/处理器475中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第一收发机1302包括实施例4中的天线420、发射器/接收器418、多天线发射处理器471、多天线接收处理器472、发射处理器416、接收处理器470、控制器/处理器475中的至少前6者。
实施例14
实施例14示例了一个第二节点中的结构框图,如附图14所示。附图14中,第二节点1400包括第一接收机1401和第二收发机1402。
第一接收机1401,接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第二收发机1402,在所述第一时频资源池中发送第二信令;
实施例14中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
作为一个实施例;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
作为一个实施例;所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
作为一个实施例,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
作为一个实施例,所述第二收发机1402发送第三信令,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
作为一个实施例,所述第二收发机1402接收第一信号;所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第二收发机1402发送第一信号;所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输。
作为一个实施例,所述第一接收机140包括实施例4中的天线452、接收器454、多天线接收处理器458、接收处理器456、控制器/处理器459中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第二收发机1402包括实施例4中的天线452、接收器/发射器454、多天线接收处理器458、多天线发射处理器457、接收处理器456、发射处理器468、控制器/处理器459中的至少前6者。
作为一个实施例,所述第一接收机1401包括实施例4中的天线420、接收器418、多天线接收处理器472、接收处理器470、控制器/处理器475中的至少前4者。
作为一个实施例,所述第二收发机1402包括实施例4中的天线420、发射器/接收器418、多天线发射处理器471、多天线接收处理器472、发射处理器416、接收处理器470、控制器/处理器475中的至少前6者。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的第一节点包括但不限于手机,平板电脑,笔记本,上网卡,低功耗设备,eMTC设备,NB-IoT设备,车载通信设备,交通工具,车辆,RSU,飞行器,飞机,无人机,遥控飞机等无线通信设备。本申请中的第二节点包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,小蜂窝基站,家庭基站,中继基站,eNB,gNB,传输接收节点TRP,GNSS,中继卫星,卫星基站,空中基站,RSU,无人机,测试设备、例如模拟基站部分功能的收发装置或信令测试仪,等无线通信设备。
本领域的技术人员应当理解,本发明可以通过不脱离其核心或基本特点的其它指定形式来实施。因此,目前公开的实施例无论如何都应被视为描述性而不是限制性的。发明的范围由所附的权利要求而不是前面的描述确定,在其等效意义和区域之内的所有改动都被认为已包含在其中。

Claims (11)

1.一种被用于无线通信的第一节点,其特征在于,包括:
第一发射机,发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第一收发机,在所述第一时频资源池中监测第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
2.根据权利要求1所述的第一节点,其特征在于,当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第二时频资源集合。
3.根据权利要求1或2所述的第一节点,其特征在于,所述第一信令和所述第二信令分别通过不同的接口传输。
4.根据权利要求1至3中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第一时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是上行;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二时频资源集合针对所述第一节点所对应的时隙格式是灵活的。
5.根据权利要求1至4中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一身份是物理小区身份,或者所述第一身份是无线网络临时标识,或者所述第一身份同时与物理小区身份和无线网络临时标识均有关。
6.根据权利要求1至5中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一收发机接收第三信令,所述第三信令被用于指示第一时频资源块,所述第二信令占用所述第一时频资源块;所述第三信令所包括的CRC通过所述第一身份加扰;所述第三信令是物理层动态信令。
7.根据权利要求1至6中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第二信令的发送定时是目标定时;所述第二信令的发送者的下行定时是第一定时,所述第一节点的上行接收定时是第二定时;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第一定时;当第一信令包括所述第一身份时,所述目标定时是所述第二定时。
8.根据权利要求1至7中任一权利要求所述的第一节点,其特征在于,所述第一收发机操作第一信号;所述第一信号所占用的时域资源和所述第二信令所占用的时域资源存在交叠;所述第二信令和所述第一信号分别通过不同的接口传输;所述操作是发送,或者所述操作是接收。
9.一种被用于无线通信的第二节点,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
第二收发机,在所述第一时频资源池中发送第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
10.一种被用于无线通信的第一节点中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
在所述第一时频资源池中监测第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
11.一种被用于无线通信的第二节点中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令,所述第一信令被用于确定第一时频资源池;
在所述第一时频资源池中发送第二信令;
其中,所述第一时频资源池包括第一时频资源集合和第二时频资源集合,所述第二信令所占用的时频资源属于所述第一时频资源集合或所述第二时频资源集合;所述第一信令被用于触发所述第二信令;第一身份被用于生成所述第二信令,第一信息块被用于生成所述第二信令,所述第一信息块被用于确定候选时频资源集合或候选参考信号资源集合中的至少之一;所述第二信令是否包括所述第一身份与所述第一信令是否包括所述第一身份有关;当所述第一信令包括所述第一身份时,所述第二信令不包括所述第一身份;当所述第一信令不包括所述第一身份时,所述第二信令包括所述第一身份;所述第一身份是非负整数。
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