WO2020006955A1 - 控制信息的传输方法及资源池配置方法、装置、通信设备 - Google Patents

控制信息的传输方法及资源池配置方法、装置、通信设备 Download PDF

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WO2020006955A1
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control channel
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卢前溪
林晖闵
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    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of mobile communication technologies, and in particular, to a method for transmitting control information and a method, an apparatus, and a communication device for configuring a resource pool.
  • the car networking system uses the long-term evolution (LTE, LongTerm, Evolution) -device-to-device (D2D, Device-to-Device) side-link (SL) transmission technology to communicate with the traditional LTE system through the base station to receive data or
  • LTE LongTerm, Evolution
  • D2D Device-to-Device
  • SL side-link
  • the IoV system adopts a direct terminal-to-terminal communication method, so it has higher spectrum efficiency and lower transmission delay.
  • V2X Vehicle-to-Everything
  • the data transmitted on the side link uses the side link control information (SCI, Sidelink Control Information) + data transmission method, where the SCI carries the control information corresponding to the data transmission, such as modulation and coding strategy (MCS, Modulation and Coding Scheme), time-frequency resource allocation information, resource reservation information, and so on.
  • MCS modulation and coding strategy
  • the receiving terminal obtains the time-frequency resource position of the data by detecting the control information, and the reservation information, so as to determine whether the resource is available. If the terminal cannot successfully detect the control information, it can measure the energy on each transmission resource, and sort all transmission resources according to the energy level, and preferentially select the resource with low energy for use.
  • NR-V2X new wireless car networking technology
  • the resource and multiplexing mode of data and control information in LTE-V2X determines that the terminal needs to first detect the control information and then detect the data, which usually results in a relatively large delay. For example, the terminal needs to completely receive the control information within 1ms. Extract the control information, and then detect the corresponding data.
  • the embodiments of the present application provide a control information transmission method, a resource pool configuration method, a device, and a communication device.
  • First control information is transmitted between a first terminal and a second terminal.
  • the first control information is carried in a first control channel.
  • the first control information is used to schedule transmission of a first data channel.
  • the first data The channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal, wherein the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted.
  • the control information transmission device provided in the embodiment of the present application is applied to a first terminal, and the device includes:
  • a transmission unit configured to transmit first control information to and from a second terminal, the first control information being carried in a first control channel, the first control information used to schedule transmission of a first data channel, and the first A data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal, wherein the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted.
  • the first device and the second device transmit first control information, where the first control information is carried in a second control channel, and the first control information is used to schedule the first control channel and / or the first data channel.
  • Transmission the first control channel is used to transmit side-link control information
  • the first data channel is used to transmit side-link data, wherein the first data channel and the first control channel are time-division Transmission.
  • the apparatus for transmitting control information provided in the embodiment of the present invention is applied to a first device, and the apparatus includes:
  • a transmission unit configured to transmit first control information to and from a second device, the first control information being carried in a second control channel, and the first control information used to schedule the first control channel and / or the first data Transmission of a channel, the first control channel is used to transmit side-link control information, and the first data channel is used to transmit side-link data, wherein the first data channel and the first control channel It is transmitted in time division.
  • the first terminal obtains first configuration information, where the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and / or, time domain resources and / or frequency domains of the second resource pool.
  • resources in the first resource pool can transmit a first control channel, and the first control channel is used to transmit side-link control information; resources in the second resource pool can transmit a first data channel, The first data channel is used for transmitting side-link data.
  • An obtaining unit configured to obtain first configuration information used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of a first resource pool, and / or time domain resources and / or of a second resource pool Frequency domain resources
  • resources in the first resource pool can transmit a first control channel, and the first control channel is used to transmit side-link control information; resources in the second resource pool can transmit a first data channel, The first data channel is used for transmitting side-link data.
  • the communication device provided in the embodiment of the present application includes a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, and execute the foregoing control information transmission method.
  • the chip provided in the embodiment of the present application is used to implement the foregoing control information transmission method.
  • the chip includes a processor for invoking and running a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the foregoing control information transmission method.
  • the computer-readable storage medium provided in the embodiment of the present application is used to store a computer program, and the computer program causes a computer to execute the foregoing control information transmission method.
  • the computer program product provided in the embodiment of the present application includes computer program instructions, and the computer program instructions cause a computer to execute the foregoing control information transmission method.
  • the computer program provided in the embodiment of the present application when run on a computer, causes the computer to execute the foregoing control information transmission method.
  • a format suitable for side-link control signaling in a car-to-vehicle system is designed, and a physical side-shared channel (PSSCH) is realized (that is, the first data channel).
  • PSSCH physical side-shared channel
  • Scheduling the time-division transmission of the physical side control channel (PSCCH, Physical Sidelink Control Channel) (that is, the first control channel) and PSSCH, thereby reducing the delay.
  • a format of downlink control signaling suitable for a connected vehicle system is designed, and scheduling of PSCCH (that is, the first control channel) and PSSCH (that is, the first data channel) is implemented. Through the time division transmission of PSCCH and PSSCH, thereby reducing the delay.
  • a resource pool for transmitting PSCCH that is, the first control channel
  • a resource pool for transmitting PSSCH that is, the first data channel
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a mode 3 in a connected vehicle
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a scenario 4 in a connected vehicle
  • FIG. 3 is a first schematic diagram of resources of control information and data
  • FIG. 4 (a) is a second schematic diagram of resources of control information and data
  • FIG. 4 (b) is a third schematic diagram of resources of control information and data
  • 5 (a) is a first schematic diagram of a resource pool of PSCCH and PSSCH;
  • 5 (b) is a second schematic diagram of a resource pool of PSCCH and PSSCH;
  • FIG. 6 (a) is a first schematic flowchart of a control information transmission method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 (c) is a schematic flowchart of a resource configuration method according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 (b) is a schematic diagram of PSCCH resources provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 (a) is a first schematic structural diagram of a control information transmission device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 (b) is a second schematic diagram of the structure and composition of a control information transmission device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • FIG. 11 is a schematic structural diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • Mode 3 and Mode 4 in the Internet of Vehicles are explained below.
  • Mode 3 As shown in FIG. 1, the transmission resources of the in-vehicle terminal are allocated by a base station (e.g., an evolved base station (eNB, evolved NodeB) in LTE). Specifically, the base station sends a downlink (DL) link to the vehicle. The terminal sends a control message for indicating a Grant resource; then, the vehicle-mounted terminal sends data on the SL according to the resources allocated by the base station.
  • the base station can allocate resources for a single transmission to the vehicle terminal, and can also allocate resources for the terminal to semi-static transmission.
  • the vehicle terminal adopts a listening + reserved transmission method.
  • the vehicle-mounted terminal obtains an available transmission resource set by listening in a resource pool, and the vehicle-mounted terminal randomly selects a resource from the transmission resource set for data transmission.
  • the in-vehicle terminal usually adopts a semi-static transmission method, that is, after the in-vehicle terminal selects a transmission resource, it will continuously use the resource in multiple transmission cycles, thereby reducing resource reuse. Selection and the probability of resource conflicts.
  • the in-vehicle terminal will carry the information for the next transmission resource in the control information transmitted this time, so that other terminals can determine whether this resource is reserved and used by the in-vehicle terminal by detecting the control information of the in-vehicle terminal to reduce Purpose of resource conflict.
  • mode 3 is used to indicate that the transmission resources of the vehicle terminal are allocated by the base station
  • mode 4 is used to indicate that the transmission resources of the vehicle terminal are independently selected by the terminal.
  • NR-V2X you can define new The transmission mode is not limited in this application.
  • data and its corresponding control information are frequency division (FDM).
  • FDM frequency division
  • the control information and its corresponding data are adjacent in the frequency domain, and the entire system bandwidth is sub-band granularity, and each sub-band contains multiple consecutive physical resource blocks ( PRB (Physical Resource Block), the first and second PRBs in each subband are available control information resources (each control information occupies two adjacent PRBs in the frequency domain), and the remaining PRBs are available data resources
  • PRB Physical Resource Block
  • the first and second PRBs in each subband are available control information resources (each control information occupies two adjacent PRBs in the frequency domain), and the remaining PRBs are available data resources
  • Data resources and control resources have a one-to-one correspondence, and the starting position of a data resource is determined by its corresponding control resource.
  • Data resources can occupy one subband (such as UE1) or span multiple subbands (such as UE2).
  • the data When data occupy multiple subbands, the data is continuous in the frequency domain in multiple subbands and can occupy other subbands Control information resources within the control information resources, and the control information corresponding to the data is located in the control information resources in the first subband. As shown in the figure, the data of UE2 occupies two adjacent subbands, so its corresponding control information is in the first Sub-band control information resources.
  • Frequency domain non-adjacent mode refer to Figure 4 (b): control information and its corresponding data are not adjacent in the frequency domain, the data resource pool and control resource pool are independently configured, but the location and control of data resources
  • the position of the resource is one-to-one.
  • the starting position of the data resource can be determined by the position of the control information resource.
  • the data resource can occupy one subband (such as UE1) or multiple subbands (such as UE2). When there are multiple subbands, the data is continuous in the frequency domain in multiple subbands.
  • the control information corresponding to the data is located in the control information resource in the first subband. As shown in the figure, the data of UE2 occupies two adjacent subbands. Therefore, the corresponding control information is in the control information resource of the first subband.
  • a PSCCH and PSSCH time division transmission method may be adopted, as shown in FIG. 5 (a) and FIG. 5 (b).
  • the first k (k is an integer greater than or equal to 1) symbols of each subframe are used for PSCCH transmission, and the remaining symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission; in another possibility
  • the last k symbols of each subframe are used for PSCCH transmission, and the remaining symbols or some symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission.
  • the PSCCH can schedule the PSSCH in this subframe, and can also schedule the PSSCH in other subframes.
  • the structure of the resource pools of PSCCH and PSSCH is the same as that of the existing resource pool in LTE-V2X (as shown in Figure 4 (a)), the difference is that PSCCH is used to schedule the next subframe Or the PSSCH of the p-th sub-frame (p is an integer greater than or equal to 1). Further, the resources of the PSCCH and its scheduled PSSCH may have a one-to-one correspondence.
  • the granularity of the time domain resources may be a short transmission time interval (sTTI) or a time domain symbol, so that the purpose of reducing the delay can be achieved.
  • the terminals in the embodiments of the present application may be vehicle terminals, handheld terminals, and handheld computers (PDAs). (Personal Digital Assistant), wearable terminal, etc., the network in the embodiment of the present application may be an NR network, an LTE network, or the like.
  • FIG. 6 (a) is a first schematic flowchart of a control information transmission method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 6 (a), the control information transmission method includes the following steps:
  • Step 6011 The first control information is transmitted between the first terminal and the second terminal, the first control information is carried in a first control channel, and the first control information is used to schedule transmission of the first data channel.
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal, wherein the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted.
  • the first control information transmitted between the first terminal and the second terminal may have the following two implementation methods: 1) The first terminal receives the first control information sent by the second terminal. Or, 2) the first terminal sends first control information to the second terminal.
  • the link between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link
  • the first control information transmitted between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is used to schedule transmission of the corresponding data channel (ie, the first data channel).
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal.
  • the first control channel is called PSCCH
  • the first data channel is called PSSCH
  • the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted. In this way, the delay can be reduced.
  • how the first control information schedules the transmission of the first data channel may be implemented by the following SCI format.
  • the first control information includes frequency domain resource information of the first data channel and / or time domain resource information of the first data channel.
  • the frequency domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first data channel.
  • Each bit in the first bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether the frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel according to the value of each bit in the first bitmap, where, for the first bitmap, Any one of the first bits. If the value of the first bit is the first value, the frequency-domain unit corresponding to the first bit is used for the transmission of the first data channel. If the value is a second value, the frequency domain unit corresponding to the first bit is not used for transmission of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or Resource Block Group (RBG), or subband.
  • RBG Resource Block Group
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, with a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 5 PRBs.
  • the first bitmap includes 20 bits, corresponding to the 20 subbands.
  • the value of a bit in the first bitmap is 1, which indicates that the subband corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the first bitmap is 0, which indicates the subband corresponding to the bit.
  • subbands used for PSSCH transmission may be continuous in the frequency domain or discontinuous in the frequency domain.
  • the first control information includes a first parameter, and the first parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first data channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the first parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel.
  • the first parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel. For example, when the frequency domain start position of the PSCCH carrying the SCI and its corresponding PSSCH are the same, the frequency domain start position of the PSSCH can be determined based on the frequency domain start position of the PSCCH, and the first parameter indicates the Just the length.
  • the multiple data channels include at least the first data channel and the second data channel
  • the first parameter is used to determine all data channels.
  • the length of the frequency domain resource corresponding to the plurality of data channels and the starting position of the frequency domain resource corresponding to the second data channel are described.
  • the frequency of the first control channel may be used.
  • the domain resource start position determines the frequency domain resource start position of the first data channel; if the frequency domain resource start position of the first data channel and the frequency domain resource start position of the first control channel do not have One-to-one correspondence, the first control information includes another parameter for indicating a starting position of a frequency domain resource of the first data channel. For example, when the SCI schedules two PSSCH transmissions (one initial transmission and one retransmission), the first parameter indicates the length of the PSSCH frequency domain resources and the starting position of another PSSCH transmission. For the SCI corresponding to the first PSSCH transmission, the first parameter indicates the frequency domain length of the PSSCH and the starting position in the frequency domain of the second PSSCH transmission.
  • the first parameter indicates The frequency domain length of the PSSCH and the frequency domain start position of the first PSSCH transmission.
  • the first parameter includes the frequency domain starting position of the four transmissions and the length of the frequency domain resources. If the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions are the same, the first parameter only needs to indicate the length of one frequency domain resource; otherwise, the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions need to be respectively indicated.
  • the start position of the frequency domain resources of the PSSCH can be determined by the position of the frequency domain resources of the PSCCH carrying the SCI (for example, the frequency domain start position of the four PSSCH transmissions is the same, and the frequency domain start position of the first PSSCH transmission corresponds to it (There is a one-to-one correspondence between the starting positions of the PSCCH in the frequency domain.)
  • the first parameter may not include the starting positions of the frequency domain in four transmissions. If the frequency domain starting positions of the four transmissions are the same, or the frequency hopping method is adopted for the four transmissions (that is, the frequency domain starting position of the first three transmissions can be used to determine the frequency domain starting position of the next three transmissions)
  • the first parameter may include only a starting position in the frequency domain.
  • the first parameter is determined by a start position and a length of a frequency domain resource of the first data channel.
  • the first parameter is a resource indication value (RIV), which corresponds to the starting PRB index (n_PRB_start) of the PSSCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs (L_PRB), RIV
  • RIV resource indication value
  • RIV N_PRB (L_PRB-1) + n_PRB_start
  • RIV N_PRB (N_PRB-L_PRB + 1) + (N_PRB-1-n_PRB_start)
  • N_PRB represents the total number of PRBs in the resource pool.
  • N_PRB may also indicate the total number of PRBs in the bandwidth portion or the total number of PRBs in a carrier, which is not limited in this embodiment.
  • the granularity of the frequency domain resources may also be RBG or subband, which is not limited in this embodiment.
  • the first control information includes first index information, and the first index information is used to determine a first frequency domain resource corresponding to the first index information in the first configuration information.
  • the configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource.
  • the first configuration information is pre-configured or configured by the network. When the first configuration information is network configuration, the network may send the first configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the SCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by its length and starting position, or by one or more frequency domains.
  • an index included in the SCI can correspond to a frequency domain resource.
  • the first control information further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate a frequency domain resource allocation type of the first data channel.
  • the first indication information is represented by N bits in the first control information, N is an integer greater than or equal to 1, and different values of the N bits correspond to different types of frequency domain resource allocation.
  • the first indication information is represented by 1 bit. When the value of this bit is 1, it indicates that the frequency domain resource allocation type of the first data channel is type0. When the value of this bit is 0, it indicates the The frequency domain resource allocation type of the first data channel is type1, where type0 indicates that the frequency domain resources are discrete, and type1 indicates that the frequency domain resources are continuous. When there are more types of frequency domain resource allocation types, more bits may be used to represent the first indication information.
  • the time domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information passes the first of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a second indication domain in the first control information.
  • the time domain resources of the first data channel and the first control channel are continuous or the time domain resources of the first data channel and the first control channel have a corresponding relationship, then it may be based on the The time domain start position of the first control channel determines the time domain start position of the first data channel. In this way, the time domain start position of the first data channel does not need to pass through the first control information.
  • the first indication domain is determined. If the time domain resources of the first data channel and the first control channel are discontinuous and the time domain resources of the first data channel and the first control channel do not have a corresponding relationship, the first data The time domain starting position of the channel needs to be determined by the first indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a first indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the first indication field includes time offset information, and the time offset information is used to determine a time offset of a time domain resource of the first data channel relative to a time domain resource of the first control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot. , Or sTTI, or a fixed length of time. It is not limited to this, and the granularity of the time unit or the time offset may also be another quantity that characterizes the length of time.
  • the time domain resources of the first data channel can be determined.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the SCI can be carried in the SCI relative to the PSCCH Offset of the subframe, so that the subframe position of the PSSCH can be determined according to the subframe in which the PSCCH is detected and the subframe offset carried in it.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH Resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol, so that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined.
  • the time offset information further includes offset information or index information of time domain symbols of the PSSCH in the subframe. Combining the subframe offset carried in the PSCCH and the offset information or index information of the time domain symbols in the subframe can determine the time domain starting position of the PSSCH.
  • the first indication field includes time index information, and the time index information is used to determine a time domain starting position of the first data channel.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period, etc.
  • the time index information may directly determine a time domain starting position of the first data channel.
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the SCI can be carried in the SCI in a radio frame.
  • the number of sub-frames, a radio frame includes 10 sub-frames, so the range of sub-frame numbers is [0,9]. If the subframe number carried in the SCI is 7, the SCI is used to schedule the PSSCH of subframe 7 in a radio frame.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol , So that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives the SCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the SCI is 7, the terminal successfully detects the SCI in subframe 8, and schedules PSSCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • the first control information is used to schedule a plurality of first data channels
  • the first indication field includes a plurality of time offset information or a plurality of time index information.
  • Time domain resources of the multiple first data channels may be determined by using the multiple time offset information or multiple time index information.
  • the first control information schedules two first data channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the A time domain resource
  • the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first data channel.
  • the time offset information is relative to the first control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the time domain resource of the first data channel occupies one time unit or multiple consecutive time units.
  • the time domain length information of the first data channel passes through the time domain length information.
  • the determination of the second indication field in the first control information may be implemented in the following ways:
  • the second indication domain is used to determine the number of time units and / or time domain symbols occupied by time domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • a subframe includes 14 symbols.
  • the PSCCH occupies the first 4 symbols of the subframe.
  • the remaining symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission.
  • the PSSCH can occupy one or more subframes.
  • the second indication field may indicate the number of subframes occupied by the PSSCH, or the second indication field may indicate the number of symbols occupied by the PSSCH. For example, if the time unit is based on subframe granularity, and the time domain resources of the PSCCH and the corresponding PSSCH are continuous, and the second indication field indicates that the PSSCH occupies 2 time units, the SCI scheduled PSSCH occupies the SCI And the next adjacent subframe.
  • the multiple time units include a first time unit and at least one second time unit.
  • the time unit includes control channel resources, and time domain resources of the first data channel occupy the control channel resources of the second time unit.
  • the PSSCH when the PSSCH occupies multiple consecutive time units, the PSSCH will occupy PSCCH resources in other time units than the first time unit.
  • the PSSCH scheduled in the third subframe accounts for Two subframes, the PSSCH will occupy the PSCCH resources of the fourth subframe.
  • the first control channel indicates a time unit in which the first data channel is located, and a time domain resource of the first data channel in the time unit may be determined through pre-configuration or network configuration.
  • a resource pool of a data channel is pre-configured or configured by the network, and the resource pool configuration information indicates that in each subframe, the time domain resources of the data channel are all time domains in the subframe starting from the fifth time domain symbol Symbol, the subframe of the first data channel can be determined through the first control channel, and the time domain resources of the first data channel in the subframe can be determined by combining the resource pool configuration information.
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The third indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined through a third indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the third indication field in the first control information includes a second parameter, and the second parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the second parameter may be calculated from a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the second parameter calculated according to different time domain start positions and time domain lengths is different.
  • the two parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the third indication field in the first control information includes a second bitmap, and each bit in the second bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel. For any second bit in the second bitmap, if the value of the second bit is the first value, then The time unit corresponding to the second bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the second bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for the first data channel Data channel transmission.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the value of a bit in the second bitmap is 1, which indicates that the time domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the second bitmap is 0, which indicates that The time domain unit corresponding to the bit is not used for PSSCH transmission.
  • the third indication field in the first control information includes second index information, and the second index information is used to determine a first time domain resource corresponding to the second index information in the second configuration information,
  • the second configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource.
  • the second configuration information is pre-configured or configured by the network.
  • the network may send the second configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the SCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the assigned time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and start position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • a time domain resource can be mapped.
  • the first control channel includes a first indication field and a third indication field.
  • the first indication field includes time index information for determining a subframe in which the first data channel is located
  • the third indication field includes a second parameter.
  • the second parameter is used to determine the start position of the time domain symbol and the number of time domain symbols occupied by the first data channel in the subframe.
  • the number of PRBs that the terminal can use on the scheduled transmission resource of the first data channel is a multiple of 2, 3, and 5.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data, but is used as a guard interval (GP).
  • the last symbol at the last time unit is not used to transmit data; for the case where the first data channel occupies non-continuous time units, The last symbol of the time unit is not used for data transmission.
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted, and may have the following three implementations:
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted in a time unit, wherein the first control channel occupies A time-domain symbols in the time unit, and the first The data channel occupies B time-domain symbols in the time unit, and the time-domain resources of the first control channel and the first data channel do not overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first data channel is transmitted in a first time unit, and the first control channel is transmitted in a second time unit, wherein the first control channel occupies A times in the first time unit Domain symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the first time.
  • the first to second time-domain symbols of the unit, and the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the second time unit.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the first data channel and the first control channel are partially time division transmitted.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted, and include that the time-domain resources occupied by the first control channel and the time-domain resources occupied by the first data channel at least partially overlap.
  • E represents the control channel and F represents the data channel.
  • F represents the data channel.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap. Further, the starting time domain positions of E and F can be the same, or the beginning of E is located after F. Or the starting position of E is before F.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap may have the following cases: 1) the time domain resources of E are a subset of the time domain resources of F; or, 2) the time domain resources of E and the time domain resources of F Overlap, that is, the time domain resources of part E and F do not overlap, and the time domain resources of part E and F overlap.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in one time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel And the time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • the first control information in the embodiment of the present application further includes at least one of the following:
  • Second indication information where the second indication information is used to determine the number of times of transmission of the first data channel
  • Codebook information used by the first data channel
  • Information about the transmission scheme used by the first data channel such as single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, etc .;
  • DMRS Demodulation reference signal
  • Carrier indication information (CIF, Carrier Indicator Field), where the carrier indication information is used to determine carrier information for transmitting the first data channel;
  • Bandwidth part indication information which is used to determine the bandwidth part (BWP) of the first data channel.
  • BWP bandwidth part
  • the bandwidth part indication information is used to indicate the current BWP scheduling information of the SCI;
  • Third indication information where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel, such as time domain resources and / or frequency domain resources of the feedback channel, or the maximum delay between the feedback information and the current PSSCH channel;
  • Fourth indication information where the fourth indication information is used to determine a transmission mode of the first data channel
  • sixth indication information where the sixth indication information is used to indicate a modulation and coding scheme (MCS, Modulation Coding Scheme) used by the first data channel;
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • Seventh indication information where the seventh indication information is used to determine whether time domain resources of the first control channel and the first data channel overlap.
  • the first control information may schedule multiple PSSCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the SCI includes second indication information for indicating the number of PSSCH transmissions scheduled by the SCI.
  • the SCI may carry redundant version information for indicating a redundant version of the currently scheduled PSSCH.
  • the redundant version number corresponding to each transmission can be predefined or configured by the network. Therefore, the redundant version information carried in the SCI can determine the current PSSCH transmission. This allows merging at the receiving end.
  • the SCI may carry the number of transmissions that are currently multiple transmissions.
  • a PSSCH transmission may be selected from a plurality of candidate transmission schemes, the transmission schemes include: single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, and other possible multi-antenna transmission schemes .
  • the SCI carries transmission scheme information, which is used to indicate the transmission scheme adopted by the SCH scheduled by the SCH.
  • the transmission diversity may include space frequency block coding (SFBC, Space Frequency Block Coding), space time block coding (STBC, Space Time Block Coding), cyclic delay diversity (CDD, Cyclic Delay Diversity), and the like.
  • SFBC Space Frequency Block Coding
  • STBC Space Time Block Coding
  • CDD Cyclic Delay Diversity
  • the PSSCH can support multiple DMRS patterns.
  • it is used to indicate the DMRS pattern information used by the PSSCH scheduled by the SCI, so that the receiving end can use the corresponding DMRS pattern to perform PSSCH. demodulation.
  • the SCI may carry power information, which is used to indicate the transmission power of the PSSCH scheduled by the SCI, or the power difference between the PSSCH and the corresponding PSCCH.
  • the side link supports multi-carrier transmission and supports cross-carrier scheduling, that is, the SCI sent on the first carrier schedules the PSSCH on the second carrier, and carries the carrier indication information in the SCI to indicate the On which carrier is the PSSCH scheduled by the SCI.
  • one carrier of the side link is divided into multiple bandwidth parts BWP and supports cross-BWP scheduling, that is, the SCI sent on the first BWP schedules the PSSCH on the second BWP, and carries the bandwidth in the SCI Part of the indication information is used to indicate which BWP the PSSCH scheduled by the SCI is on.
  • the first terminal sends the SCI and its scheduled PSSCH, and the second terminal receives the PSSCH and needs feedback information. How to determine the transmission resources of the feedback information is also a problem to be solved.
  • the SCI may carry third indication information, where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel.
  • the third indication information may be an index information, and the index information is used to determine transmission resource of a feedback channel corresponding to the index information in the third configuration information, and the third configuration information includes at least one The correspondence between the index information and the transmission resources of the feedback channel.
  • the first control information includes fourth indication information, and the fourth indication information is used to determine a transmission mode of the first data channel.
  • the transmission modes include: unicast transmission, multicast transmission, and broadcast transmission. Among them, the receiver of unicast transmission has only one terminal, the receiver of multicast transmission is a group of terminals, and the receiver of broadcast transmission is all terminals.
  • the transmission mode corresponding to the transmission resource may be indicated at the same time.
  • the fourth indication information may be carried in one of the following ways:
  • the SCI includes an information field that explicitly indicates the transmission mode used by the first data channel
  • the fourth indication information is carried by a radio network temporary identity (RNTI): different RNTIs correspond to different transmission methods, and the SCI carries the RNTI information in an explicit or implicit manner, and the SCI The RNTI information carried in it can determine the corresponding transmission mode;
  • RNTI radio network temporary identity
  • the fourth indication information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission methods, and the scrambling code sequences are used to scramble the SCI information, so that the scrambling code sequence can be determined by the SCI scrambling The corresponding transmission method;
  • the first control information includes fifth indication information, and the fifth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping.
  • the first control information schedules a plurality of first data channels and the fifth indication information indicates that a frequency hopping method is used, then the plurality of first data channels are transmitted using a frequency hopping method.
  • the first control information includes sixth indication information, and the sixth indication information is used to indicate an MCS used by the first data channel.
  • the first control information indicates the time domain and / or frequency domain resources used by the first data channel
  • the first control information may also indicate the MCS used by the first data channel.
  • the first control information includes seventh indication information, and the seventh indication information is used to determine whether time domain resources of the first control channel and the first data channel overlap.
  • the seventh indication information is used to indicate a resource multiplexing manner of the first control channel and the first data channel. For example, in the first resource multiplexing manner, the first control channel There is no overlap with the first data channel in the time domain. In the second resource multiplexing mode, the first control channel and the first data channel partially overlap in the time domain and in the third resource multiplexing mode. The first control channel and the first data channel completely overlap in the time domain.
  • the PSSCH is scheduled through the SCI in the PSCCH, thereby realizing the time division transmission of the PSCCH and the PSSCH, which does not increase the detection complexity of the Rel-15 receiver, and does not affect the resource monitoring and monitoring of the Rel-14 terminal. Selection process.
  • FIG. 8 (a) is a first schematic diagram of the structure of a control information transmission device according to an embodiment of the present application, which is applied to a first terminal.
  • the control information transmission device includes:
  • a transmission unit 8011 configured to transmit first control information to and from a second terminal, where the first control information is carried in a first control channel, and the first control information is used to schedule transmission of a first data channel;
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal, wherein the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted.
  • the transmission unit 8011 is configured to receive first control information sent by the second terminal; or send the first control information to the second terminal.
  • the link between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link
  • the first control information transmitted between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is used to schedule transmission of the corresponding data channel (ie, the first data channel).
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal.
  • the first control channel is called PSCCH
  • the first data channel is called PSSCH
  • the first control channel and the first data channel are time-division-transmitted. In this way, the delay can be reduced.
  • how the first control information schedules the transmission of the first data channel may be implemented by the following SCI format.
  • the first control information includes frequency domain resource information of the first data channel and / or time domain resource information of the first data channel.
  • the frequency domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first data channel.
  • Each bit in the first bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether the frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel according to the value of each bit in the first bitmap, where, for the first bitmap, Any one of the first bits. If the value of the first bit is the first value, the frequency-domain unit corresponding to the first bit is used for the transmission of the first data channel. If the value is a second value, the frequency domain unit corresponding to the first bit is not used for transmission of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, with a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 5 PRBs.
  • the first bitmap includes 20 bits, corresponding to the 20 subbands.
  • the value of a bit in the first bitmap is 1, which indicates that the subband corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the first bitmap is 0, which indicates the subband corresponding to the bit.
  • subbands used for PSSCH transmission may be continuous in the frequency domain or discontinuous in the frequency domain.
  • the first control information includes a first parameter, and the first parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first data channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the first parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel.
  • the first parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel. For example, when the frequency domain start position of the PSCCH carrying the SCI and its corresponding PSSCH are the same, the frequency domain start position of the PSSCH can be determined based on the frequency domain start position of the PSCCH, and the first parameter indicates the Just the length.
  • the multiple data channels include at least the first data channel and the second data channel
  • the first parameter is used to determine all data channels.
  • the length of the frequency domain resource corresponding to the plurality of data channels and the starting position of the frequency domain resource corresponding to the second data channel are described.
  • the first parameter indicates the length of the PSSCH frequency domain resources and the starting position of another PSSCH transmission.
  • the first parameter indicates the frequency domain length of the PSSCH and the starting position in the frequency domain of the second PSSCH transmission.
  • the first parameter indicates The frequency domain length of the PSSCH and the frequency domain start position of the first PSSCH transmission.
  • the first parameter includes the frequency domain starting position of the four transmissions and the length of the frequency domain resources. If the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions are the same, the first parameter only needs to indicate the length of one frequency domain resource; otherwise, the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions need to be respectively indicated.
  • the start position of the frequency domain resources of the PSSCH can be determined by the position of the frequency domain resources of the PSCCH carrying the SCI (for example, the frequency domain start position of the four PSSCH transmissions is the same, and the frequency domain start position of the first PSSCH transmission corresponds to it (There is a one-to-one correspondence between the starting positions of the PSCCH in the frequency domain.)
  • the first parameter may not include the starting positions of the frequency domain in four transmissions. If the frequency domain starting positions of the four transmissions are the same, or the frequency hopping method is adopted for the four transmissions (that is, the frequency domain starting position of the first three transmissions can be used to determine the frequency domain starting position of the next three transmissions)
  • the first parameter may include only a starting position in the frequency domain.
  • the first parameter is determined by a start position and a length of a frequency domain resource of the first data channel.
  • the first parameter is RIV, which corresponds to the starting PRB index (n_PRB_start) of the PSSCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs (L_PRB).
  • the value of RIV is determined by the following formula:
  • RIV N_PRB (L_PRB-1) + n_PRB_start
  • RIV N_PRB (N_PRB-L_PRB + 1) + (N_PRB-1-n_PRB_start)
  • N_PRB represents the total number of PRBs in the resource pool.
  • N_PRB may also indicate the total number of PRBs in the bandwidth portion or the total number of PRBs in a carrier, which is not limited in this embodiment.
  • the granularity of the frequency domain resources may also be RBG or subband, which is not limited in this embodiment.
  • the first control information includes first index information, and the first index information is used to determine a first frequency domain resource corresponding to the first index information in the first configuration information.
  • the configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource.
  • the first configuration information is pre-configured or configured by the network. When the first configuration information is network configuration, the network may send the first configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the SCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by its length and starting position, or by one or more frequency domains.
  • an index included in the SCI can correspond to a frequency domain resource.
  • the first control information further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate a frequency domain resource allocation type of the first data channel.
  • the first indication information is represented by N bits in the first control information, N is an integer greater than or equal to 1, and different values of the N bits correspond to different types of frequency domain resource allocation.
  • the first indication information is represented by 1 bit. When the value of this bit is 1, it indicates that the frequency domain resource allocation type of the first data channel is type0. When the value of this bit is 0, it indicates the The frequency domain resource allocation type of the first data channel is type1, where type0 indicates that the frequency domain resources are discrete, and type1 indicates that the frequency domain resources are continuous. When there are more types of frequency domain resource allocation types, more bits may be used to represent the first indication information.
  • the time domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information passes the first of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a second indication domain in the first control information.
  • the time domain resources of the first data channel and the first control channel are continuous or the time domain resources of the first data channel and the first control channel have a corresponding relationship, then it may be based on the The time domain start position of the first control channel determines the time domain start position of the first data channel. In this way, the time domain start position of the first data channel does not need to pass through the first control information.
  • the first indication domain is determined. If the time domain resources of the first data channel and the first control channel are discontinuous and the time domain resources of the first data channel and the first control channel do not have a corresponding relationship, the first data The time domain starting position of the channel needs to be determined by the first indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a first indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the first indication field includes time offset information, and the time offset information is used to determine a time offset of a time domain resource of the first data channel relative to a time domain resource of the first control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot. , Or sTTI, or a fixed length of time. It is not limited to this, and the granularity of the time unit or the time offset may also be another quantity that characterizes the length of time.
  • the time domain resources of the first data channel can be determined.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the SCI can be carried in the SCI relative to the PSCCH. Offset of the subframe, so that the subframe position of the PSSCH can be determined according to the subframe in which the detected PSCCH is located and the subframe offset carried in it.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH Resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol, so that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined.
  • the time offset information further includes offset information or index information of time domain symbols of the PSSCH in the subframe. Combining the subframe offset carried in the PSCCH and the offset information or index information of the time domain symbols in the subframe can determine the time domain starting position of the PSSCH.
  • the first indication field includes time index information, and the time index information is used to determine a time domain starting position of the first data channel.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period, etc.
  • the time index information may directly determine a time domain starting position of the first data channel.
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the SCI can be carried in the SCI in a radio frame.
  • the number of sub-frames, a radio frame includes 10 sub-frames, so the range of sub-frame numbers is [0,9]. If the subframe number carried in the SCI is 7, the SCI is used to schedule the PSSCH of subframe 7 in a radio frame.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol , So that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives the SCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the SCI is 7, the terminal successfully detects the SCI in subframe 8, and schedules PSSCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • the first control information is used to schedule a plurality of first data channels
  • the first indication field includes a plurality of time offset information or a plurality of time index information.
  • Time domain resources of the multiple first data channels may be determined by using the multiple time offset information or multiple time index information.
  • the first control information schedules two first data channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the A time domain resource
  • the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first data channel.
  • the time offset information is relative to the first control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the time domain resource of the first data channel occupies one time unit or multiple consecutive time units.
  • the time domain length information of the first data channel passes through the time domain length information.
  • the determination of the second indication field in the first control information may be implemented in the following ways:
  • the second indication domain is used to determine the number of time units and / or time domain symbols occupied by time domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • a subframe includes 14 symbols.
  • the PSCCH occupies the first 4 symbols of the subframe.
  • the remaining symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission.
  • the PSSCH can occupy one or more subframes.
  • the second indication field may indicate the number of subframes occupied by the PSSCH, or the second indication field may indicate the number of symbols occupied by the PSSCH. For example, if the time unit is based on subframe granularity, and the time domain resources of the PSCCH and the corresponding PSSCH are continuous, and the second indication field indicates that the PSSCH occupies 2 time units, the SCI scheduled PSSCH occupies the SCI And the next adjacent subframe.
  • the multiple time units include a first time unit and at least one second time unit.
  • the time unit includes control channel resources, and time domain resources of the first data channel occupy the control channel resources of the second time unit.
  • the PSSCH when the PSSCH occupies multiple consecutive time units, the PSSCH will occupy PSCCH resources in other time units than the first time unit.
  • the PSSCH scheduled in the third subframe accounts for Two subframes, the PSSCH will occupy the PSCCH resources of the fourth subframe.
  • the first control channel indicates a time unit in which the first data channel is located, and a time domain resource of the first data channel in the time unit may be determined through pre-configuration or network configuration.
  • a resource pool of a data channel is pre-configured or configured by the network, and the resource pool configuration information indicates that in each subframe, the time domain resources of the data channel are all time domains in the subframe starting from the fifth time domain symbol Symbol, the subframe of the first data channel can be determined through the first control channel, and the time domain resources of the first data channel in the subframe can be determined by combining the resource pool configuration information.
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The third indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined through a third indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the third indication field in the first control information includes a second parameter, and the second parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the second parameter may be calculated from a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the second parameter calculated according to different time domain start positions and time domain lengths is different.
  • the two parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the third indication field in the first control information includes a second bitmap, and each bit in the second bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel. For any second bit in the second bitmap, if the value of the second bit is the first value, then The time unit corresponding to the second bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the second bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for the first data channel Data channel transmission.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the value of a bit in the second bitmap is 1, which indicates that the time domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the second bitmap is 0, which indicates that The time domain unit corresponding to the bit is not used for PSSCH transmission.
  • the third indication field in the first control information includes second index information, and the second index information is used to determine a first time domain resource corresponding to the second index information in the second configuration information,
  • the second configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource.
  • the second configuration information is pre-configured or configured by the network.
  • the network may send the second configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the SCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the assigned time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and start position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • a time domain resource can be mapped.
  • the first control channel includes a first indication field and a third indication field.
  • the first indication field includes time index information for determining a subframe in which the first data channel is located
  • the third indication field includes a second parameter.
  • the second parameter is used to determine the start position of the time domain symbol and the number of time domain symbols occupied by the first data channel in the subframe.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data, but is used as a guard interval (GP).
  • the last symbol at the last time unit is not used to transmit data; for the case where the first data channel occupies non-continuous time units, The last symbol of the time unit is not used for data transmission.
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted, and may have the following three implementations:
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted in a time unit, wherein the first control channel occupies A time-domain symbols in the time unit, and the first The data channel occupies B time-domain symbols in the time unit, and the time-domain resources of the first control channel and the first data channel do not overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first data channel is transmitted in a first time unit, and the first control channel is transmitted in a second time unit, wherein the first control channel occupies A times in the first time unit Domain symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the first time.
  • the first to second time-domain symbols of the unit, and the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the second time unit.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the first data channel and the first control channel are partially time division transmitted.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted, and include that the time-domain resources occupied by the first control channel and the time-domain resources occupied by the first data channel at least partially overlap.
  • E represents the control channel and F represents the data channel.
  • F represents the data channel.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap. Further, the starting time domain positions of E and F can be the same, or the beginning of E is located after F. Or the starting position of E is before F.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap may have the following cases: 1) the time domain resources of E are a subset of the time domain resources of F; or, 2) the time domain resources of E and the time domain resources of F Overlap, that is, the time domain resources of part E and F do not overlap, and the time domain resources of part E and F overlap.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in one time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel And the time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • the first control information in the embodiment of the present application further includes at least one of the following:
  • Second indication information where the second indication information is used to determine the number of times of transmission of the first data channel
  • Codebook information used by the first data channel
  • Transmission scheme information used by the first data channel such as single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, etc .;
  • Carrier indication information where the carrier indication information is used to determine carrier information for transmitting the first data channel
  • Bandwidth portion indication information which is used to determine BWP information for transmitting the first data channel; here, when one carrier supports multiple BWP configurations, there may be a case of cross-BWP scheduling, so the bandwidth portion
  • the indication information is used to indicate information of a current BWP scheduled by the SCI;
  • Third indication information where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel, such as time domain resources and / or frequency domain resources of the feedback channel, or the maximum delay between the feedback information and the current PSSCH channel;
  • Fourth indication information where the fourth indication information is used to determine a transmission mode of the first data channel
  • sixth indication information where the sixth indication information is used to indicate an MCS used by the first data channel
  • Seventh indication information where the seventh indication information is used to determine whether time domain resources of the first control channel and the first data channel overlap.
  • the first control information may schedule multiple PSSCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the SCI includes second indication information for indicating the number of PSSCH transmissions scheduled by the SCI.
  • the SCI may carry redundant version information for indicating a redundant version of the currently scheduled PSSCH.
  • the redundant version number corresponding to each transmission can be predefined or configured by the network. Therefore, the redundant version information carried in the SCI can determine the current PSSCH transmission. This allows merging at the receiving end.
  • the SCI may carry the number of transmissions that are currently multiple transmissions.
  • a PSSCH transmission may be selected from a plurality of candidate transmission schemes, the transmission schemes include: single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, and other possible multi-antenna transmission schemes .
  • the SCI carries transmission scheme information, which is used to indicate the transmission scheme adopted by the SCH scheduled by the SCH.
  • the transmit diversity may include SFBC, STBC, CDD, and the like.
  • the codebook information under the transmission scheme may be carried in the SCI.
  • the PSSCH can support multiple DMRS patterns.
  • it is used to indicate the DMRS pattern information used by the PSSCH scheduled by the SCI, so that the receiving end can use the corresponding DMRS pattern to perform PSSCH. demodulation.
  • the SCI may carry power information, which is used to indicate the transmission power of the PSSCH scheduled by the SCI, or the power difference between the PSSCH and the corresponding PSCCH.
  • the side link supports multi-carrier transmission and supports cross-carrier scheduling, that is, the SCI sent on the first carrier schedules the PSSCH on the second carrier, and carries the carrier indication information in the SCI to indicate the On which carrier is the PSSCH scheduled by the SCI.
  • one carrier of the side link is divided into multiple bandwidth parts BWP and supports cross-BWP scheduling, that is, the SCI sent on the first BWP schedules the PSSCH on the second BWP, and carries the bandwidth in the SCI Part of the indication information is used to indicate which BWP the PSSCH scheduled by the SCI is on.
  • the first terminal sends the SCI and its scheduled PSSCH, and the second terminal receives the PSSCH and needs feedback information. How to determine the transmission resources of the feedback information is also a problem to be solved.
  • the SCI may carry third indication information, where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel.
  • the third indication information may be an index information, and the index information is used to determine transmission resource of a feedback channel corresponding to the index information in the third configuration information, and the third configuration information includes at least one The correspondence between the index information and the transmission resources of the feedback channel.
  • the first control information includes fourth indication information, and the fourth indication information is used to determine a transmission mode of the first data channel.
  • the transmission modes include: unicast transmission, multicast transmission, and broadcast transmission. Among them, the receiver of unicast transmission has only one terminal, the receiver of multicast transmission is a group of terminals, and the receiver of broadcast transmission is all terminals.
  • the transmission mode corresponding to the transmission resource may be indicated at the same time.
  • the fourth indication information may be carried in one of the following ways:
  • the SCI includes an information field that explicitly indicates the transmission mode used by the first data channel
  • the fourth indication information is carried through the RNTI: different RNTIs correspond to different transmission methods.
  • the SCI carries the RNTI information in an explicit or implicit manner, and the corresponding transmission can be determined by the RNTI information carried in the SCI. the way;
  • the fourth indication information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission methods, and the scrambling code sequences are used to scramble the SCI information, so that the scrambling code sequence can be determined by the SCI scrambling.
  • the corresponding transmission method different scrambling code sequences correspond to different transmission methods, and the scrambling code sequences are used to scramble the SCI information, so that the scrambling code sequence can be determined by the SCI scrambling.
  • the first control information includes fifth indication information, and the fifth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping.
  • the first control information schedules a plurality of first data channels and the fifth indication information indicates that a frequency hopping method is used, then the plurality of first data channels are transmitted using a frequency hopping method.
  • the first control information includes sixth indication information, and the sixth indication information is used to indicate an MCS used by the first data channel.
  • the first control information indicates the time domain and / or frequency domain resources used by the first data channel
  • the first control information may also indicate the MCS used by the first data channel.
  • the first control information includes seventh indication information, and the seventh indication information is used to determine whether time domain resources of the first control channel and the first data channel overlap.
  • the seventh indication information is used to indicate a resource multiplexing manner of the first control channel and the first data channel. For example, in the first resource multiplexing manner, the first control channel There is no overlap with the first data channel in the time domain. In the second resource multiplexing mode, the first control channel and the first data channel partially overlap in the time domain and in the third resource multiplexing mode. The first control channel and the first data channel completely overlap in the time domain.
  • FIG. 6 (b) is a second schematic flowchart of a control information transmission method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 6 (b), the control information transmission method includes the following steps:
  • Step 6012 The first control information is transmitted between the first device and the second device.
  • the first control information is carried in a second control channel, and the first control information is used to schedule the first control channel and / or the first control information.
  • Transmission of a data channel the first control channel is used to transmit side-link control information
  • the first data channel is used to transmit side-link data, wherein the first data channel and the first control The channels are transmitted in time division.
  • transmission of the first control information between the first device and the second device may have the following two implementation methods: 1) The first device is a first terminal, and the second device is a base station. The first terminal receives the first control information sent by the base station; or 2) the first device is a base station, the second device is a first terminal, and the base station sends the first control information to the first terminal.
  • the link between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link
  • the first control information transmitted between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is used to schedule transmission of the corresponding data channel (ie, the first data channel).
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal.
  • frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel may be scheduled (that is, explicitly indicated) through the second control channel, and the frequency domain of the first control channel is Resources and / or time domain resources can be scheduled (ie, explicitly indicated) through the second control channel.
  • the time domain resources of the first data channel may be determined based on the time domain resources of the first control channel or the second control channel, and / or the frequency domain of the first data channel
  • the resources may be determined based on the frequency domain resources of the first control channel, and no explicit indication is required.
  • the time domain resources of the first control channel may be determined based on the time domain resources of the second control channel or the first data channel, and / or the frequency domain of the first control channel
  • the resources may be determined based on the frequency domain resources of the first data channel, and no explicit indication is required.
  • the first control information is carried in a second control channel, and here, the second control channel is used to transmit downlink control information (DCI).
  • the first control channel is used to transmit side link control information (SCI, Sidelink Control Information), called PSCCH
  • PSCCH side link control information
  • PSSCH side link data
  • the control channel and the first data channel are time-division-transmitted, so that the delay can be reduced.
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted, and may have the following three implementations:
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted within a time unit, wherein the first control channel occupies A time-domain symbols in the time unit, and the first The data channel occupies B time-domain symbols in the time unit, and the time-domain resources of the first control channel and the first data channel do not overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first data channel is transmitted in a first time unit, and the first control channel is transmitted in a second time unit, wherein the one control channel occupies A time domains in the first time unit Symbol, the first data channel occupies B time-domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit,
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or other fixed time length.
  • the first control channel occupies the first time.
  • the first to second time-domain symbols of the unit, and the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the second time unit.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted, and include that the time-domain resources occupied by the first control channel and the time-domain resources occupied by the first data channel at least partially overlap.
  • E represents the control channel and F represents the data channel.
  • F represents the data channel.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap. Further, the starting time domain positions of E and F can be the same, or the beginning of E is located after F. Or the starting position of E is before F.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap may have the following cases: 1) the time domain resources of E are a subset of the time domain resources of F; or, 2) the time domain resources of E and the time domain resources of F Overlap, that is, the time domain resources of part E and F do not overlap, and the time domain resources of part E and F overlap.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in one time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel And the time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • how the first control information schedules transmission of the first control channel and / or the first data channel may be implemented by using the following DCI format.
  • the first control information includes frequency domain resource information of the first control channel and / or time domain resource information of the first control channel and / or frequency domain of the first data channel. Resource information and / or time domain resource information of the first data channel.
  • the frequency domain resource information of the first control channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first control channel.
  • Each bit in the first bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether the frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first control channel according to the value of each bit in the first bitmap, where, for the first bitmap, Any one of the first bits. If the value of the first bit is the first value, the frequency-domain unit corresponding to the first bit is used for transmission of the first control channel. If the value is a second value, the frequency domain unit corresponding to the first bit is not used for transmission of the first control channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or Resource Block Group (RBG), or subband.
  • RBG Resource Block Group
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs.
  • the first bitmap includes 10 bits, corresponding to the 10 subbands.
  • the value of a bit in the first bitmap is 1, indicating that the subband corresponding to the bit is used for PSCCH transmission; the value of a bit in the first bitmap is 0, indicating the subband corresponding to the bit Not used for PSCCH transmission.
  • the first control information includes a first parameter, and the first parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first control channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the first parameter is a resource indication value (RIV), which corresponds to the starting PRB index of the PSCCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs, which can be determined through the RIV value.
  • RIV resource indication value
  • the length of the frequency domain resources occupied by the PSCCH is pre-configured or configured by the network, and the first parameter is used to indicate the starting position of the PSCCH in the frequency domain.
  • the first parameter may be a frequency domain offset, and the frequency domain offset is used to indicate a frequency domain offset of a frequency domain start position of the PSCCH relative to a frequency domain position, and the frequency domain position may be Is the lowest or highest PRB position, or the starting position of the carrier or bandwidth part BWP, or the starting position of the resource pool, or the starting position of the sideband synchronization signal in the frequency domain, or the sideband broadcasting channel, The starting position, or another determined frequency-domain position.
  • the first parameter may be an index value of a frequency domain unit, and a starting position of a frequency domain resource may be determined through the index value.
  • the first control information includes first index information, and the first index information is used to determine a first frequency domain resource corresponding to the first index information in the first configuration information.
  • the configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource.
  • the first configuration information is pre-configured or configured by the network. When the first configuration information is network configuration, the network may send the first configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by a length and a starting position, or through one or more frequency domains.
  • the system bandwidth is 20 MHz, a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs.
  • Each subband can be represented by a 4-bit index value. In the information, 4-bit index information is indicated, indicating that the subband corresponding to the index is used to transmit the first control channel.
  • the frequency domain resource information of the first control channel is explicitly indicated through DCI, and is not limited to this.
  • the frequency domain resource information of the first control channel may also be predefined or configured by the network.
  • the length of the frequency domain resource occupied by the first control channel may be determined by a predefined method or a network configuration.
  • the network configures the first control channel to occupy 8 subbands through configuration information, and each subband is 10 PRB.
  • the first control information when the first control information schedules a plurality of the first control channels, the first control information includes a plurality of the first bitmaps, or a plurality of the first parameters, or a plurality of For the first index information, each of the first bitmap, or each of the first parameters, or each of the first index information is used to determine a frequency domain resource of the first control channel.
  • the time domain resource information of the first control channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first control channel includes time domain starting position information and / or time domain length information; wherein the time domain starting position information passes the first of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a second indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a first indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the first indication field includes first time offset information, and the first time offset information is used by the first device or the second device according to the first time offset information and / or The time domain resources of the second control channel determine the time domain resources of the first control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, Or sTTI, or a fixed length of time.
  • the granularity of the time unit or the time offset may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the time domain resources of the first control channel may be determined by using the first time offset information and time domain resources of the second control channel.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the time domain position of the first control channel in a time unit may be pre-configured or network-configured.
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a time domain start position of the first control channel relative to a time domain start position of the second control channel.
  • the time offset is 4 subframes.
  • the terminal receives the DCI carrying the offset information in subframe n, the terminal sends the first control channel in subframe n + 4. Further, it is determined that the first control channel occupies the first to fourth time domain symbols in a time unit through the pre-configuration information, so it can be determined that the first control channel occupies the first four time domain symbols of the subframe n + 4.
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a time domain start position of the first control channel with respect to a start position of a radio frame (for example, including 10 subframes), or
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a start position in the time domain of the first control channel with respect to a start position of a radio frame period (for example, including 10240 subframes), or the first time
  • the offset information is used to indicate a time offset of a start position in the time domain of the first control channel relative to a start position of the resource pool.
  • the first control information is used to schedule a plurality of first control channels, and the first indication field includes a plurality of time offset information.
  • Time domain resources of the multiple first control channels may be determined by using the multiple time offset information.
  • the first control information schedules two first control channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the first control channel.
  • a time domain resource, and the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first control channel.
  • the time offset information is relative to the second control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the first control information is used to schedule a plurality of the first control channels, and a time domain resource of the first first control channel may be determined in an explicit or implicit manner, The time domain resources of the remaining first control channels may be determined by the time domain resources of the first first control channel and the first time offset information.
  • the first control information is used to schedule two first control channels, and a time domain resource of the first first control channel may be determined in an implicit manner, for example, a subframe of the first first control channel and The subframes that received the first control information have a certain relationship.
  • the first control information is received in subframe n, and the first first control channel is transmitted in subframe n + 4.
  • the time domain of the second first control channel The resource is determined in the time domain resource of the first first control channel plus the first time offset information. For example, if the first time offset information is p, then the subframe of the second first control channel Is n + 4 + p. As another example, the first control information is used to schedule two first control channels, the first control information includes two time offset information p1 and p2, the first control information is received in a subframe n, and the subframe n + p1 sends the first first control channel, and sends the second first control channel in subframe n + p2.
  • the first indication field includes second index information, and the second index information is used to determine a time unit occupied by a start position of the first control channel.
  • the second index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • the second index information may directly determine a time domain starting position of the first control channel.
  • the DCI carries the subframe number of the PSCCH in a radio frame.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9]. If the subframe number carried in the DCI is 7, the PSCCH scheduled by the DCI is transmitted in subframe 7 in a radio frame. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives DCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the DCI is 7, the terminal successfully detects the DCI in subframe 8, and schedules PSCCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • radio frame or radio frame period may be determined based on a downlink or determined based on a side link.
  • the first indication field includes a plurality of index information.
  • the first control information is used to schedule multiple first control channels, and time domain resources of the multiple first control channels may be determined by using the multiple index information.
  • the first control information schedules two first control channels
  • the first indication field includes two index information
  • the first index information is used to determine a time domain resource of the first first control channel
  • the second index information is used to determine a time domain resource of a second first control channel.
  • the index information is a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • the first indication field includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and the value of each bit in the bitmap determines whether the time unit corresponding to the bit is used for Transmitting the first control channel, where, for any bit in the bitmap, if the value of the bit is the first value, the time unit corresponding to the bit is used for the transmission of the first control channel If the value of the bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for transmission of the first control channel.
  • a bitmap is included in the first indication field, and the bitmap includes 10 bits, each corresponding to 10 subframes. When a bit is 1, it indicates that the subframe is used to transmit the first
  • the control channel further, the resources of the first control channel in each subframe may be determined through pre-configuration or network configuration. For example, the first control channel occupies 4 symbols starting from the first symbol.
  • a time domain resource of the first control channel can be determined through the bitmap information and the configuration information. Further, by setting multiple bits of the bitmap to 1, multiple time-domain transmission resources of the first control channel can be configured.
  • the time domain resources of the first control channel For the time domain resources of the first control channel, the time domain resources of the first control channel occupy one time domain symbol or a plurality of consecutive time domain symbols.
  • the time domain length information of the first control channel passes The second indication field in the first control information is determined.
  • the second indication field in the first control information indicates a number of time units occupied by time domain resources of the first control channel.
  • the time unit may be a time domain symbol, or an sTTI, or a subframe, or a time slot, or another fixed time length.
  • a time unit for transmitting the first control channel may be determined through the first indication domain, and time domain resources of the first control channel in the time unit may be pre-configured or network-configured.
  • the way is OK.
  • the pre-configuration or network configuration is in a time unit, and the first control channel occupies the first k time-domain symbols.
  • the time unit in which the first control channel is located can be determined, and the Time domain resources of the first control channel in the time unit.
  • the time domain resource information of the first control channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The third indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined through a third indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the third indication field in the first control information includes a second parameter, and the second parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first control channel.
  • the second parameter may be calculated from a time-domain start position and a time-domain length of the first control channel.
  • the second parameters calculated from different time-domain start positions and time-domain lengths are different.
  • the two parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first control channel.
  • the third indication field in the first control information includes a second bitmap, and each bit in the second bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first control channel. For any second bit in the second bitmap, if the value of the second bit is the first value, then The time unit corresponding to the second bit is used for transmission of the first control channel; if the value of the second bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for the first Control channel transmission.
  • a bit in the second bitmap has a value of 1, indicating that the time domain symbol corresponding to the bit is used for PSCCH transmission; a bit in the second bitmap The value of 0 indicates that the time-domain symbol corresponding to this bit is not used for PSCCH transmission.
  • the third indication field in the first control information includes third index information, and the third index information is used to determine a first time domain resource corresponding to the third index information in the second configuration information,
  • the second configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource, wherein the second configuration information is pre-configured or network-configured.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the allocated time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and starting position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • the time domain resource information of the first control channel is explicitly indicated by DCI, and is not limited to this.
  • the time domain resource information of the first control channel may also be implicitly indicated by DCI.
  • the terminal determines the transmission time of the PSCCH according to the time when the DCI is received, for example, the DCI is received in the subframe n, and Subframe n + 4 sends PSCCH, each PSCCH starts with the first symbol of the subframe, or each PSCCH ends with the last symbol of the subframe.
  • the number of symbols occupied by each PSCCH can be pre-configured or network-configured.
  • the first control information may explicitly indicate time domain resources and / or frequency domain resources of the first data channel, and time domain resources of the first control channel may pass through the first
  • the time domain resource of the data channel or the time domain resource of the second control channel is implicitly determined; or the frequency domain resource of the first control channel may be determined implicitly through the frequency domain resource of the first data channel.
  • the first control information does not include time domain resource indication information or frequency domain resource indication information of the first control channel.
  • the first control information includes frequency domain resource information and / or time domain resource information corresponding to a first control channel; or the first control information includes multiple first control channels. Corresponding frequency domain resource information and / or time domain resource information.
  • the time domain resources of the first data channel may be determined based on the time domain resources of the first control channel or the second control channel, and no explicit instruction is required.
  • the first control information may include frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel, and may not include frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel.
  • the frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel may be determined in the following manner.
  • the frequency domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a third bitmap, where the third bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first data channel, and each bit in the third bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether a frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel according to a value of each bit in the third bitmap, where, for the third bitmap, Any third bit, if the value of the third bit is the first value, the frequency domain unit corresponding to the third bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the third bit is If the value is the second value, the frequency domain unit corresponding to the third bit is not used for the transmission of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, with a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband. Each subband includes 5 PRBs.
  • the first bitmap includes 20 bits, corresponding to the 20 subbands.
  • the value of a bit in the third bitmap is 1, which indicates that the frequency domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the third bitmap is 0, which indicates the frequency corresponding to the bit.
  • the domain unit is not used for PSSCH transmission, and the subbands used for PSSCH transmission may be continuous in the frequency domain or discontinuous in the frequency domain.
  • the first control information includes a third parameter, and the third parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first data channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the third parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel.
  • the third parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel. For example, when the frequency domain start position of the PSCCH and its corresponding PSSCH is the same, the frequency domain start position of the PSSCH can be determined based on the frequency domain start position of the PSCCH, and the length of the frequency domain resource of the PSSCH can be expressed by the third parameter .
  • the multiple data channels include at least the first data channel and the second data channel
  • the third parameter is used to determine all data channels.
  • the length of the frequency domain resource corresponding to the plurality of data channels and the starting position of the frequency domain resource corresponding to the second data channel are described.
  • the frequency of the first control channel may be used.
  • the domain resource start position determines the frequency domain resource start position of the first data channel; if the frequency domain resource start position of the first data channel and the frequency domain resource start position of the first control channel do not have One-to-one correspondence, the first control information includes another parameter for indicating a starting position of a frequency domain resource of the first data channel. For example, when the DCI schedules two PSSCH transmissions (one initial transmission and one retransmission), the third parameter indicates the length of the PSSCH frequency domain resource and the starting position of another PSSCH transmission. The third parameter It is determined by the length of the PSSCH frequency domain resource and the starting position of the second PSSCH transmission. At this time, the DCI includes another field, which is used to indicate the starting position of the frequency domain resource of the first PSSCH transmission.
  • the third parameter when the DCI schedules four transmissions of the PSSCH (one initial transmission and three retransmissions), the third parameter includes a frequency domain start position of four transmissions and a length of a frequency domain resource. If the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions are the same, the third parameter only needs to indicate the length of one frequency domain resource; otherwise, the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions need to be respectively indicated.
  • the starting position of the frequency domain resource of the PSSCH can be determined by the location of the PSCCH frequency domain resource carrying the corresponding PSSCH (for example, the starting position of the frequency domain of four PSSCH transmissions is the same, and the starting position of the frequency domain of the first PSSCH transmission is There is a one-to-one correspondence between the corresponding PSCCH starting positions in the frequency domain), and the third parameter may not include the starting positions in the frequency domain of the four transmissions. If the frequency domain starting positions of the four transmissions are the same, or the frequency hopping method is adopted for the four transmissions (that is, the frequency domain starting position of the first three transmissions can be used to determine the frequency domain starting position of the next three transmissions) The third parameter may include only a starting position in the frequency domain.
  • the third parameter is determined by a start position and a length of the frequency domain resource of the first data channel.
  • the third parameter is RIV, which corresponds to the starting PRB index (n_PRB_start) of the PSSCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs (L_PRB).
  • the value of RIV is determined by the following formula:
  • RIV N_PRB (L_PRB-1) + n_PRB_start
  • RIV N_PRB (N_PRB-L_PRB + 1) + (N_PRB-1-n_PRB_start)
  • N_PRB represents the total number of PRBs in the resource pool.
  • N_PRB may also indicate the total number of PRBs in the bandwidth portion or the total number of PRBs in a carrier, which is not limited in this embodiment.
  • the granularity of the frequency domain resources may also be RBG or subband, which is not limited in this embodiment.
  • the first control information includes fourth index information, and the fourth index information is used to determine a second frequency domain resource corresponding to the fourth index information in the third configuration information, and the third The configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource, wherein the third configuration information is pre-configured or configured by a network.
  • the third configuration information is pre-configured or configured by the network.
  • the network may send the third configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by a length and a starting position, or through one or more frequency domains.
  • the first control information further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate a frequency domain resource allocation type of the first data channel.
  • the first indication information is represented by N bits in the first control information, N is an integer greater than or equal to 1, and different values of the N bits correspond to different types of frequency domain resource allocation.
  • the first indication information is represented by 1 bit. When the value of this bit is 1, it indicates that the frequency domain resource allocation type of the first data channel is type0. When the value of this bit is 0, it indicates the The frequency domain resource allocation type of the first data channel is type1, where type0 indicates that the frequency domain resources are discrete, and type1 indicates that the frequency domain resources are continuous. When there are more types of frequency domain resource allocation types, more bits may be used to represent the first indication information.
  • the time domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information passes a fourth one of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a fifth indication domain in the first control information.
  • the time domain start position of the first data channel may be determined based on the time domain start position of the first control channel / second control channel.
  • the time domain of the first data channel The starting position need not be determined through the fourth indication field in the first control information. If the time domain resources of the first data channel and the first control channel / second control channel are discontinuous and the time domain resources of the first data channel and the first control channel / second control channel are not With a corresponding relationship, the time domain starting position of the first data channel needs to be determined through the fourth indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a fourth indication field in the first control information, and may be implemented in the following manner:
  • the fourth indication field includes second time offset information, and the second time offset information is used to determine a time domain resource of the first data channel with respect to the second control channel or the first control channel. The time offset of the time domain resources of the control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, Or sTTI, or a fixed length of time.
  • the granularity of the time unit or the time offset may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the time domain resources of the first data channel can be determined by using the second time offset information and time domain resources of the first control channel / second control channel.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the PSSCH can be carried in the DCI relative to the PSCCH. Offset of the subframe, so that the subframe position of the PSSCH can be determined according to the subframe of the PSCCH allocated in the DCI and the subframe offset carried in the subframe.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol, so that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined.
  • the time offset information further includes offset information or index information of time domain symbols of the PSSCH in the subframe. Combining the subframe offset carried in the DCI and the offset information or index information of the time domain symbols in the subframe, the time domain starting position of the PSSCH can be determined.
  • the fourth indication field includes time index information, and the time index information is used to determine a time domain start position of the first data channel.
  • the time index information may be a time unit number in a radio frame, or a time unit number in a radio frame period, and the time unit is a time domain symbol or a subframe or a time slot or an sTTI or a fixed time. Length, and the time index information can be used to directly determine the time domain starting position of the first data channel.
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the DCI can be carried in a radio frame with the PSSCH.
  • the number of sub-frames, a radio frame includes 10 sub-frames, so the range of sub-frame numbers is [0,9]. If the subframe number carried in the DCI is 7, the DCI is used to schedule the PSSCH of subframe 7 in a radio frame. In subframe 7, the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol , So that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives DCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the DCI is 7, the terminal successfully detects the DCI in subframe 8, and schedules PSSCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • the time domain resource of the first data channel occupies one time unit or multiple consecutive time units.
  • the time domain length information of the first data channel passes through the time domain length information.
  • the determination of the fifth indication field in the first control information may be implemented in the following ways:
  • the fifth indication domain is used to determine the number of time units occupied by time domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length. Without being limited thereto, the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • a subframe includes 14 symbols, and the PSCCH occupies the first 4 symbols of the subframe.
  • the remaining symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission, and the PSSCH can occupy one or more subframes.
  • Frame so the fifth indication field may indicate the number of subframes occupied by the PSSCH, or the fifth indication field may indicate the number of symbols occupied by the PSSCH.
  • the time unit is a granularity of subframes
  • the fifth indication domain indicates that the PSSCH occupies 2 time units
  • the PSSCH scheduled by the DCI occupies two consecutive consecutive subframes, combined with the start of PSSCH time domain resources. Start position, you can determine the time domain resources occupied by the PSSCH.
  • the first control information is used to schedule multiple first data channels
  • the fourth indication field includes multiple time offset information or multiple time index information.
  • Time domain resources of the multiple first data channels may be determined by using the multiple time offset information or multiple time index information.
  • the first control information schedules two first data channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the A time domain resource
  • the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first data channel.
  • the time offset information is relative to the second control channel or the first control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the multiple time units include a first time unit and at least one second time unit.
  • the time unit includes control channel resources, and time domain resources of the first data channel occupy the control channel resources of the second time unit.
  • the PSSCH will occupy PSCCH resources in other time units than the first time unit.
  • the PSSCH scheduled in the third subframe occupies If two subframes are used, the PSSCH will occupy the PSCCH resources of the fourth subframe.
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The sixth indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined by using a sixth indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the sixth indicator field in the first control information includes a fourth parameter, and the fourth parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the fourth parameter may be calculated from a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the fourth parameter calculated according to different time domain start positions and time domain lengths is different.
  • the four parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the sixth indication field in the first control information includes a fourth bitmap, and each bit in the fourth bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel. For any fourth bit in the fourth bitmap, if the value of the fourth bit is the first value, then The time unit corresponding to the fourth bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the fourth bit is a second value, the time unit corresponding to the fourth bit is not used for the first Data channel transmission.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the value of a bit in the fourth bitmap is 1, which indicates that the time domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the fourth bitmap is 0, which indicates that The time domain unit corresponding to the bit is not used for PSSCH transmission.
  • the sixth indication field in the first control information includes fifth index information, and the fifth index information is used to determine a second time domain resource corresponding to the fifth index information in the fourth configuration information,
  • the fourth configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource.
  • the fourth configuration information is pre-configured or configured by the network. When the fourth configuration information is network configuration, the network may send the fourth configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the allocated time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and starting position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • a time unit for transmitting the first data channel may be determined through the fourth indication field or the sixth indication field, and a time domain resource of the first data channel in the time unit may be obtained through pre-processing.
  • the configuration or network configuration is determined.
  • the pre-configuration or network configuration is in a time unit, and the first data channel occupies the last m time domain symbols.
  • the time unit in which the first data channel is located can be determined, and it can be determined Time domain resources of the first data channel in the time unit.
  • the number of PRBs that the terminal can use on the scheduled transmission resource of the first data channel is a multiple of 2, 3, and 5.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data, but is used as a guard interval (GP).
  • GP guard interval
  • the last symbol at the last time unit is not used to transmit data; for the case where the first data channel occupies non-continuous time units, The last symbol of the time unit is not used for data transmission.
  • the first control information includes frequency domain resource information and / or time domain resource information corresponding to a first data channel; or the first control information includes multiple first data channels Corresponding frequency domain resource information and / or time domain resource information.
  • the first control information in the embodiment of the present application further includes at least one of the following:
  • Second indication information where the second indication information is used to determine the number of times of transmission of the first data channel
  • Codebook information used by the first data channel
  • Information about the transmission scheme used by the first data channel such as single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, etc .;
  • DMRS Demodulation reference signal
  • Carrier indication information (CIF, Carrier Indicator Field), where the carrier indication information is used to determine carrier information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • Bandwidth part indication information where the bandwidth part indication information is used to determine bandwidth part (BWP, Bandwidth Part) information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • BWP Bandwidth Part
  • Resource pool indication information where the resource pool indication information is used to determine resource pool information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • Third indication information where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel, such as time domain resources and / or frequency domain resources of the feedback channel, or the maximum delay between the feedback information and the current PSSCH channel;
  • Fourth indication information where the fourth indication information is used to determine transmission resources of an uplink control channel (such as PUCCH);
  • the fifth indication information is used to determine a transmission mode of the first control channel and / or the first data channel;
  • sixth indication information where the sixth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping
  • the seventh indication information is used to indicate a modulation and coding scheme (MCS, Modulation Coding Scheme) used by the first data channel;
  • MCS Modulation Coding Scheme
  • Eighth indication information where the eighth indication information is used to determine the number of transmissions of the first control channel.
  • the first control information may schedule multiple PSSCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the DCI includes second indication information for indicating the number of PSSCH transmissions scheduled by the DCI.
  • the DCI may carry redundant version information, which is used to indicate the redundant version of the currently scheduled PSSCH.
  • the redundancy version number corresponding to each transmission can be predefined or configured by the network. Therefore, the redundant version information carried in the DCI can be used to determine the current PSSCH transmission. This allows merging at the receiving end.
  • the DCI may carry the number of transmissions that are currently multiple transmissions.
  • the first control information may schedule multiple PSCCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the DCI includes eighth indication information for indicating the number of PSCCH transmissions scheduled by the DCI.
  • a PSSCH transmission may be selected from a plurality of candidate transmission schemes, the transmission schemes include: single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, and other possible multi-antenna transmission schemes .
  • the transmission scheme information is carried in the DCI, and is used to indicate the transmission scheme adopted by the PSSCH scheduled by the DCI.
  • the transmission diversity may include space frequency block coding (SFBC, Space Frequency Block Coding), space time block coding (STBC, Space Time Block Coding), cyclic delay diversity (CDD, Cyclic Delay Diversity), and the like.
  • the codebook information under the transmission scheme may be carried in the DCI.
  • the PSSCH can support multiple DMRS patterns.
  • it is used to indicate the DMRS pattern information used by the PSSCH scheduled by the DCI, so that the receiving end can use the corresponding DMRS pattern to perform PSSCH demodulation.
  • the DCI may carry power information, which is used to indicate the transmission power of the PSSCH scheduled by the DCI or the power difference between the PSSCH and the corresponding PSCCH.
  • the side link supports multi-carrier transmission
  • carrier indication information may be carried in the DCI to indicate carrier information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • cross-carrier scheduling is supported on multiple carriers of the side link, that is, the SCI sent on the first carrier schedules the PSSCH on the second carrier, and the first carrier indication information and the second carrier indication are carried in the DCI.
  • Information where the first carrier indication information is used to indicate a carrier transmitted by the DCI scheduled PSCCH, and the second carrier indication information is used to indicate a carrier transmitted by the DCI scheduled PSSCH.
  • one carrier of the side link is divided into multiple bandwidth parts BWP, and the BWP indication information may be carried in the DCI to indicate the BWP information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • the BWP indication information may be carried in the DCI to indicate the BWP information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • a plurality of resource pools are configured on the side link, and the resource pool indication information may be carried in the DCI to indicate resource pool information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • the first terminal sends the SCI and its scheduled PSSCH, and the second terminal receives the PSSCH and needs feedback information. How to determine the transmission resources of the feedback information is also a problem that needs to be solved.
  • the DCI may carry third indication information, where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel.
  • the third indication information may be an index information, and the index information is used to determine transmission resource of a feedback channel corresponding to the index information in the third configuration information, and the third configuration information includes at least one The correspondence between the index information and the transmission resources of the feedback channel.
  • the network allocates transmission resources for sending the PSCCH and PSSCH to the first terminal, the first terminal sends the PSCCH and PSSCH to the second terminal in a unicast manner according to the resources allocated by the network, the second terminal receives the PSSCH, and Send feedback information to the first terminal.
  • the first terminal needs to send the feedback information to the network to assist the network in allocating resources for new data or retransmitted data. Therefore, the network simultaneously carries the fourth indication information in the DCI that allocates transmission resources for sending the PSCCH and PSSCH to the first terminal, the indication information is used to indicate the transmission resources of the uplink control channel, and the uplink control channel is used for the first
  • the terminal sends feedback information transmitted by the side link.
  • the network sends a configuration of multiple uplink control channels to the first terminal through RRC signaling, broadcast information, and the like, and the fourth indication information is used by the first terminal in combination with the fourth indication information and the network.
  • the configuration information of the sent uplink control channel determines the uplink control channel used for transmitting the feedback information of the side link.
  • the fourth indication information may be carried in one of the following ways:
  • One or more information fields are included in the DCI: the one or more information fields are used to determine transmission resources of the uplink control channel;
  • the fourth indication information is carried by a radio network temporary identity (RNTI, Radio Network Tempory Identity): different RNTIs correspond to different uplink control channel transmission resources, and the DCI carries the RNTI in an explicit or implicit manner. Information, and the transmission resources of the corresponding uplink control channel can be determined through the RNTI information carried in the DCI;
  • RNTI Radio Network Tempory Identity
  • the fourth indication information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission resources of the uplink control channel, and the scrambling code sequences are used to scramble the DCI information, so as to scramble through the DCI scrambling. Different code sequences can determine the transmission resources of the corresponding uplink control channel;
  • the first control information includes fifth indication information
  • the fifth indication information is used to determine a transmission mode of the first control channel and / or the first data channel.
  • the transmission modes include: unicast transmission, multicast transmission, and broadcast transmission.
  • the receiver of unicast transmission has only one terminal
  • the receiver of multicast transmission is a group of terminals
  • the receiver of broadcast transmission is all terminals.
  • the network may simultaneously indicate the transmission mode corresponding to the transmission resources. For example, the network allocates PSCCH and PSSCH transmission resources to the first terminal and indicates that the resources are used for unicast transmission.
  • the first terminal will use the transmission resources allocated by the network to the destination receiving terminal for unicast transmission, ie
  • the second terminal sends a PSCCH and a PSSCH.
  • the first terminal may simultaneously carry the fifth information indicating the transmission mode, and the first terminal sends the PSCCH and PSSCH according to the transmission mode indicated by the fifth information.
  • the fifth information may be carried in one of the following ways:
  • the DCI includes an information field, which explicitly indicates the transmission mode used by the side link;
  • the fifth indication information is carried through the RNTI: different RNTIs correspond to different transmission methods.
  • the DCI carries the RNTI information in an explicit or implicit manner, and the corresponding transmission can be determined by the RNTI information carried in the DCI. the way;
  • the fifth instruction information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission methods, and the scrambling code sequences are used to scramble DCI information, so that the scrambling code sequences scrambled by the DCI can be different. Determine the corresponding transmission method;
  • the first control information includes sixth indication information, and the sixth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping.
  • the sixth indication information indicates that a frequency hopping method is used, then the plurality of first data channels are transmitted using a frequency hopping method.
  • the first control information includes seventh indication information, where the seventh indication information is used to indicate a modulation and coding scheme MCS used by the first data channel.
  • the network may simultaneously indicate the MCS used by the first data channel.
  • PSCCH and / or PSSCH are scheduled through DCI in the PDCCH, thereby realizing time division transmission of PSCCH and PSSCH, without increasing the detection complexity of the Rel-15 receiver, and without affecting the performance of the Rel-14 terminal Resource listening and selection process.
  • FIG. 8 (b) is a schematic structural composition diagram of a control information transmission device according to an embodiment of the present application, which is applied to a first device. As shown in FIG. 8 (b), the control information transmission device includes:
  • a transmission unit 8012 configured to transmit first control information to and from a second device, where the first control information is carried in a second control channel, and the first control information is used to schedule the first control channel and / or the first control information Transmission of a data channel, the first control channel is used to transmit side-link control information, and the first data channel is used to transmit side-link data, wherein the first data channel and the first control The channels are transmitted in time division.
  • the first device is a first terminal
  • the second device is a base station
  • the transmission unit 8012 is configured to receive first control information sent by the base station
  • the first device is a base station, and the second device is a first terminal; and the transmission unit 8012 is configured to send first control information to the first terminal.
  • the link between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link
  • the first control information transmitted between the first terminal and the second terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is used to schedule transmission of the corresponding data channel (ie, the first data channel).
  • the first data channel is used to transmit data between the first terminal and the second terminal.
  • frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel may be scheduled (that is, explicitly indicated) through the second control channel, and the frequency domain of the first control channel is Resources and / or time domain resources can be scheduled (ie, explicitly indicated) through the second control channel.
  • the time domain resources of the first data channel may be determined based on the time domain resources of the first control channel or the second control channel, and / or the frequency domain of the first data channel
  • the resources may be determined based on the frequency domain resources of the first control channel, and no explicit indication is required.
  • the time domain resources of the first control channel may be determined based on the time domain resources of the second control channel or the first data channel, and / or the frequency domain of the first control channel
  • the resources may be determined based on the frequency domain resources of the first data channel, and no explicit indication is required.
  • the first control information is carried in a second control channel, and here, the second control channel is used to transmit DCI.
  • the first control channel is used to transmit SCI, called PSCCH
  • the first data channel is used to transmit side-link data, called PSSCH
  • the first control channel and the first data channel are time division transmissions Yes, this can reduce latency.
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted, and may have the following three implementations:
  • the first data channel and the first control channel are time-division-transmitted within a time unit, wherein the first control channel occupies A time-domain symbols in the time unit, and the first The data channel occupies B time-domain symbols in the time unit, and the time-domain resources of the first control channel and the first data channel do not overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first data channel is transmitted in a first time unit, and the first control channel is transmitted in a second time unit, wherein the one control channel occupies A time domains in the first time unit Symbol, the first data channel occupies B time-domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit,
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or other fixed time length.
  • the first control channel occupies the first time.
  • the first to second time-domain symbols of the unit, and the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the second time unit.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted.
  • the first data channel and the first control channel are partially time-division-transmitted, and include that the time-domain resources occupied by the first control channel and the time-domain resources occupied by the first data channel at least partially overlap.
  • E represents the control channel and F represents the data channel.
  • F represents the data channel.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap. Further, the starting time domain positions of E and F can be the same, or the beginning of E is located after F. Or the starting position of E is before F.
  • the time domain resources of E and F at least partially overlap may have the following cases: 1) the time domain resources of E are a subset of the time domain resources of F; or, 2) the time domain resources of E and the time domain resources of F Overlap, that is, the time domain resources of part E and F do not overlap, and the time domain resources of part E and F overlap.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in one time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel And the time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • how the first control information schedules transmission of the first control channel and / or the first data channel may be implemented by using the following DCI format.
  • the first control information includes frequency domain resource information of the first control channel and / or time domain resource information of the first control channel and / or frequency domain of the first data channel. Resource information and / or time domain resource information of the first data channel.
  • the frequency domain resource information of the first control channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first control channel.
  • Each bit in the first bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether the frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first control channel according to the value of each bit in the first bitmap, where, for the first bitmap, Any one of the first bits. If the value of the first bit is the first value, the frequency-domain unit corresponding to the first bit is used for transmission of the first control channel. If the value is a second value, the frequency domain unit corresponding to the first bit is not used for transmission of the first control channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs.
  • the first bitmap includes 10 bits, corresponding to the 10 subbands.
  • the value of a bit in the first bitmap is 1, indicating that the subband corresponding to the bit is used for PSCCH transmission; the value of a bit in the first bitmap is 0, indicating the subband corresponding to the bit Not used for PSCCH transmission.
  • the first control information includes a first parameter, and the first parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first control channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the first parameter is RIV, which corresponds to the starting PRB index of the PSCCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs.
  • the RIV value can be used to determine the starting position and frequency of the PSCCH frequency domain. Field length.
  • the length of the frequency domain resources occupied by the PSCCH is pre-configured or configured by the network.
  • the first parameter is used to indicate the starting position of the PSCCH in the frequency domain.
  • the first parameter may be a frequency domain offset, and the frequency domain offset is used to indicate a frequency domain offset of a frequency domain start position of the PSCCH relative to a frequency domain position, and the frequency domain position may be Is the lowest or highest PRB position, or the starting position of the carrier or bandwidth part BWP, or the starting position of the resource pool, or the starting position of the sideband synchronization signal in the frequency domain, or the sideband broadcasting channel, The starting position, or another determined frequency-domain position.
  • the first parameter may be an index value of a frequency domain unit, and the starting position of the frequency domain resource may be determined through the index value.
  • the first control information includes first index information, and the first index information is used to determine a first frequency domain resource corresponding to the first index information in the first configuration information.
  • the configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource.
  • the first configuration information is pre-configured or configured by the network. When the first configuration information is network configuration, the network may send the first configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by a length and a starting position, or through one or more frequency domains.
  • the system bandwidth is 20 MHz, a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs.
  • Each subband can be represented by a 4-bit index value. In the information, 4-bit index information is indicated, indicating that the subband corresponding to the index is used to transmit the first control channel.
  • the frequency domain resource information of the first control channel is explicitly indicated through DCI, and is not limited to this.
  • the frequency domain resource information of the first control channel may also be predefined or configured by the network.
  • the length of the frequency domain resource occupied by the first control channel may be determined by a predefined method or a network configuration.
  • the network configures the first control channel to occupy 8 subbands through configuration information, and each subband is 10 PRB.
  • the first control information when the first control information schedules a plurality of the first control channels, the first control information includes a plurality of the first bitmaps, or a plurality of the first parameters, or a plurality of For the first index information, each of the first bitmap, or each of the first parameters, or each of the first index information is used to determine a frequency domain resource of the first control channel.
  • the time domain resource information of the first control channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first control channel includes time domain starting position information and / or time domain length information; wherein the time domain starting position information passes the first of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a second indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a first indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the first indication field includes first time offset information, and the first time offset information is used by the first device or the second device according to the first time offset information and / or The time domain resources of the second control channel determine the time domain resources of the first control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, Or sTTI, or a fixed length of time.
  • the granularity of the time unit or the time offset may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the time domain resources of the first control channel may be determined by using the first time offset information and time domain resources of the second control channel.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the time domain position of the first control channel in a time unit may be pre-configured or network-configured.
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a time domain start position of the first control channel relative to a time domain start position of the second control channel.
  • the time offset is 4 subframes.
  • the terminal receives the DCI carrying the offset information in subframe n, the terminal sends the first control channel in subframe n + 4. Further, it is determined that the first control channel occupies the first to fourth time domain symbols in a time unit through the pre-configuration information, so it can be determined that the first control channel occupies the first four time domain symbols of the subframe n + 4.
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a time domain start position of the first control channel with respect to a start position of a radio frame (for example, including 10 subframes), or
  • the first time offset information is used to indicate a time offset of a start position in the time domain of the first control channel with respect to a start position of a radio frame period (for example, including 10240 subframes), or the first time
  • the offset information is used to indicate a time offset of a start position in the time domain of the first control channel relative to a start position of the resource pool.
  • the first control information is used to schedule a plurality of first control channels, and the first indication field includes a plurality of time offset information.
  • Time domain resources of the multiple first control channels may be determined by using the multiple time offset information.
  • the first control information schedules two first control channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the first control channel.
  • a time domain resource, and the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first control channel.
  • the time offset information is relative to the second control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the first control information is used to schedule a plurality of the first control channels, and a time domain resource of the first first control channel may be determined in an explicit or implicit manner, The time domain resources of the remaining first control channels may be determined by the time domain resources of the first first control channel and the first time offset information.
  • the first control information is used to schedule two first control channels, and a time domain resource of the first first control channel may be determined in an implicit manner, for example, a subframe of the first first control channel and The subframes that received the first control information have a certain relationship.
  • the first control information is received in subframe n, and the first first control channel is transmitted in subframe n + 4.
  • the time domain of the second first control channel The resource is determined in the time domain resource of the first first control channel plus the first time offset information. For example, if the first time offset information is p, then the subframe of the second first control channel Is n + 4 + p. As another example, the first control information is used to schedule two first control channels, the first control information includes two time offset information p1 and p2, the first control information is received in a subframe n, and the subframe n + p1 sends the first first control channel, and sends the second first control channel in subframe n + p2.
  • the first indication field includes second index information, and the second index information is used to determine a time unit occupied by a start position of the first control channel.
  • the second index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • the second index information may directly determine a time domain starting position of the first control channel.
  • the DCI carries the subframe number of the PSCCH in a radio frame.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9]. If the subframe number carried in the DCI is 7, the PSCCH scheduled by the DCI is transmitted in subframe 7 in a radio frame. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives DCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the DCI is 7, the terminal successfully detects the DCI in subframe 8, and schedules PSCCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • radio frame or radio frame period may be determined based on a downlink or determined based on a side link.
  • the first indication field includes a plurality of index information.
  • the first control information is used to schedule multiple first control channels, and time domain resources of the multiple first control channels may be determined by using the multiple index information.
  • the first control information schedules two first control channels
  • the first indication field includes two index information
  • the first index information is used to determine a time domain resource of the first first control channel
  • the second index information is used to determine a time domain resource of a second first control channel.
  • the index information is a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • the first indication field includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and the value of each bit in the bitmap determines whether the time unit corresponding to the bit is used for Transmitting the first control channel, where, for any bit in the bitmap, if the value of the bit is the first value, the time unit corresponding to the bit is used for the transmission of the first control channel If the value of the bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for transmission of the first control channel.
  • a bitmap is included in the first indication field, and the bitmap includes 10 bits, each corresponding to 10 subframes. When a bit is 1, it indicates that the subframe is used to transmit the first
  • the control channel further, the resources of the first control channel in each subframe may be determined through pre-configuration or network configuration. For example, the first control channel occupies 4 symbols starting from the first symbol.
  • a time domain resource of the first control channel can be determined through the bitmap information and the configuration information. Further, by setting multiple bits of the bitmap to 1, multiple time-domain transmission resources of the first control channel can be configured.
  • the time domain resources of the first control channel For the time domain resources of the first control channel, the time domain resources of the first control channel occupy one time domain symbol or a plurality of consecutive time domain symbols.
  • the time domain length information of the first control channel passes The second indication field in the first control information is determined.
  • the second indication field in the first control information indicates a number of time units occupied by time domain resources of the first control channel.
  • the time unit may be a time domain symbol, or an sTTI, or a subframe, or a time slot, or another fixed time length.
  • a time unit for transmitting the first control channel may be determined through the first indication domain, and time domain resources of the first control channel in the time unit may be pre-configured or network-configured.
  • the way is OK.
  • the pre-configuration or network configuration is in a time unit, and the first control channel occupies the first k time-domain symbols.
  • the time unit in which the first control channel is located can be determined, and the Time domain resources of the first control channel in the time unit.
  • the time domain resource information of the first control channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The third indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined through a third indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the third indication field in the first control information includes a second parameter, and the second parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first control channel.
  • the second parameter may be calculated from a time-domain start position and a time-domain length of the first control channel.
  • the second parameters calculated from different time-domain start positions and time-domain lengths are different.
  • the two parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first control channel.
  • the third indication field in the first control information includes a second bitmap, and each bit in the second bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first control channel. For any second bit in the second bitmap, if the value of the second bit is the first value, then The time unit corresponding to the second bit is used for transmission of the first control channel; if the value of the second bit is a second value, the time unit corresponding to the second bit is not used for the first Control channel transmission.
  • a bit in the second bitmap has a value of 1, indicating that the time domain symbol corresponding to the bit is used for PSCCH transmission; a bit in the second bitmap The value of 0 indicates that the time-domain symbol corresponding to this bit is not used for PSCCH transmission.
  • the third indication field in the first control information includes third index information, and the third index information is used to determine a first time domain resource corresponding to the third index information in the second configuration information,
  • the second configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource, wherein the second configuration information is pre-configured or network-configured.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the allocated time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and starting position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • the time domain resource information of the first control channel is explicitly indicated by DCI, and is not limited to this.
  • the time domain resource information of the first control channel may also be implicitly indicated by DCI.
  • the terminal determines the transmission time of the PSCCH according to the time when the DCI is received, for example, the DCI is received in the subframe n, and Subframe n + 4 sends PSCCH, each PSCCH starts with the first symbol of the subframe, or each PSCCH ends with the last symbol of the subframe.
  • the number of symbols occupied by each PSCCH can be pre-configured or network-configured.
  • the first control information may explicitly indicate time domain resources and / or frequency domain resources of the first data channel, and time domain resources of the first control channel may pass through the first
  • the time domain resource of the data channel or the time domain resource of the second control channel is implicitly determined; or the frequency domain resource of the first control channel may be determined implicitly through the frequency domain resource of the first data channel.
  • the first control information does not include time domain resource indication information or frequency domain resource indication information of the first control channel.
  • the first control information includes frequency domain resource information and / or time domain resource information corresponding to a first control channel; or the first control information includes multiple first control channels. Corresponding frequency domain resource information and / or time domain resource information.
  • the time domain resources of the first data channel may be determined based on the time domain resources of the first control channel or the second control channel, and no explicit instruction is required.
  • the first control information may include frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel, and may not include frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel.
  • the frequency domain resources and / or time domain resources of the first data channel may be determined in the following manner.
  • the frequency domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the first control information includes a third bitmap, where the third bitmap is used to determine a frequency domain resource of the first data channel, and each bit in the third bitmap is related to a system Corresponding to a frequency domain unit, and determine whether a frequency domain unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel according to a value of each bit in the third bitmap, where, for the third bitmap, Any third bit, if the value of the third bit is the first value, the frequency domain unit corresponding to the third bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the third bit is If the value is the second value, the frequency domain unit corresponding to the third bit is not used for the transmission of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • the RBG or subband includes K consecutive PRBs.
  • the system bandwidth is 20MHz, with a total of 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband. Each subband includes 5 PRBs.
  • the first bitmap includes 20 bits, corresponding to the 20 subbands.
  • the value of a bit in the third bitmap is 1, which indicates that the frequency domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the third bitmap is 0, which indicates the frequency corresponding to the bit.
  • the domain unit is not used for PSSCH transmission, and the subbands used for PSSCH transmission may be continuous in the frequency domain or discontinuous in the frequency domain.
  • the first control information includes a third parameter, and the third parameter is used to determine a start position and / or a length of a frequency domain resource of the first data channel. Wherein, the frequency domain resources are allocated continuously.
  • the third parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel.
  • the third parameter is used to determine a length of a frequency domain resource corresponding to the first data channel. For example, when the frequency domain start position of the PSCCH and its corresponding PSSCH is the same, the frequency domain start position of the PSSCH can be determined based on the frequency domain start position of the PSCCH, and the length of the frequency domain resource of the PSSCH can be expressed by the third parameter .
  • the multiple data channels include at least the first data channel and the second data channel
  • the third parameter is used to determine all data channels.
  • the length of the frequency domain resource corresponding to the plurality of data channels and the starting position of the frequency domain resource corresponding to the second data channel are described.
  • the frequency of the first control channel may be used.
  • the domain resource start position determines the frequency domain resource start position of the first data channel; if the frequency domain resource start position of the first data channel and the frequency domain resource start position of the first control channel do not have One-to-one correspondence, the first control information includes another parameter for indicating a starting position of a frequency domain resource of the first data channel. For example, when the DCI schedules two PSSCH transmissions (one initial transmission and one retransmission), the third parameter indicates the length of the PSSCH frequency domain resource and the starting position of another PSSCH transmission. The third parameter It is determined by the length of the PSSCH frequency domain resource and the starting position of the second PSSCH transmission. At this time, the DCI includes another field, which is used to indicate the starting position of the frequency domain resource of the first PSSCH transmission.
  • the third parameter when the DCI schedules four transmissions of the PSSCH (one initial transmission and three retransmissions), the third parameter includes a frequency domain start position of four transmissions and a length of a frequency domain resource. If the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions are the same, the third parameter only needs to indicate the length of one frequency domain resource; otherwise, the lengths of the frequency domain resources of the four transmissions need to be respectively indicated.
  • the starting position of the frequency domain resource of the PSSCH can be determined by the location of the PSCCH frequency domain resource carrying the corresponding PSSCH (for example, the starting position of the frequency domain of four PSSCH transmissions is the same, and the starting position of the frequency domain of the first PSSCH transmission is There is a one-to-one correspondence between the corresponding PSCCH starting positions in the frequency domain), and the third parameter may not include the starting positions in the frequency domain of the four transmissions. If the frequency domain starting positions of the four transmissions are the same, or the frequency hopping method is adopted for the four transmissions (that is, the frequency domain starting position of the first three transmissions can be used to determine the frequency domain starting position of the next three transmissions) The third parameter may include only a starting position in the frequency domain.
  • the third parameter is determined by a start position and a length of the frequency domain resource of the first data channel.
  • the third parameter is RIV, which corresponds to the starting PRB index (n_PRB_start) of the PSSCH frequency domain resource and the number of consecutively allocated PRBs (L_PRB).
  • the value of RIV is determined by the following formula:
  • RIV N_PRB (L_PRB-1) + n_PRB_start
  • RIV N_PRB (N_PRB-L_PRB + 1) + (N_PRB-1-n_PRB_start)
  • N_PRB represents the total number of PRBs in the resource pool.
  • N_PRB may also indicate the total number of PRBs in the bandwidth portion or the total number of PRBs in a carrier, which is not limited in this embodiment.
  • the granularity of the frequency domain resources may also be RBG or subband, which is not limited in this embodiment.
  • the first control information includes fourth index information, and the fourth index information is used to determine a second frequency domain resource corresponding to the fourth index information in the third configuration information, and the third The configuration information includes a correspondence between at least one index information and a frequency domain resource, wherein the third configuration information is pre-configured or configured by a network.
  • the third configuration information is pre-configured or configured by the network.
  • the network may send the third configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to an allocated frequency domain resource, such as a frequency domain resource determined by a length and a starting position, or through one or more frequency domains.
  • the first control information further includes first indication information, where the first indication information is used to indicate a frequency domain resource allocation type of the first data channel.
  • the first indication information is represented by N bits in the first control information, N is an integer greater than or equal to 1, and different values of the N bits correspond to different types of frequency domain resource allocation.
  • the first indication information is represented by 1 bit. When the value of this bit is 1, it indicates that the frequency domain resource allocation type of the first data channel is type0. When the value of this bit is 0, it indicates the The frequency domain resource allocation type of the first data channel is type1, where type0 indicates that the frequency domain resources are discrete, and type1 indicates that the frequency domain resources are continuous. When there are more types of frequency domain resource allocation types, more bits may be used to represent the first indication information.
  • the time domain resource information of the first data channel can be implemented in the following ways:
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information passes a fourth one of the first control information.
  • the indication domain is determined, and the time domain length information is determined through a fifth indication domain in the first control information.
  • the time domain start position of the first data channel may be determined based on the time domain start position of the first control channel / second control channel.
  • the time domain of the first data channel The starting position need not be determined through the fourth indication field in the first control information. If the time domain resources of the first data channel and the first control channel / second control channel are discontinuous and the time domain resources of the first data channel and the first control channel / second control channel are not With a corresponding relationship, the time domain starting position of the first data channel needs to be determined through the fourth indication domain in the first control information.
  • the time domain starting position information is determined through a fourth indication field in the first control information, and may be implemented in the following manner:
  • the fourth indication field includes second time offset information, and the second time offset information is used to determine a time domain resource of the first data channel with respect to the second control channel or the first control channel. The time offset of the time domain resources of the control channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or sTTI, or a fixed time length;
  • the granularity of the time offset is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, Or sTTI, or a fixed length of time.
  • the granularity of the time unit or the time offset may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the time domain resources of the first data channel can be determined by using the second time offset information and time domain resources of the first control channel / second control channel.
  • the time domain resource includes a time domain starting position and / or a time length (that is, occupation is a number of time units).
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the PSSCH can be carried in the DCI relative to the PSCCH. Offset of the subframe, so that the subframe position of the PSSCH can be determined according to the subframe of the PSCCH allocated in the DCI and the subframe offset carried in the subframe.
  • the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol, so that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined.
  • the time offset information further includes offset information or index information of time domain symbols of the PSSCH in the subframe. Combining the subframe offset carried in the DCI and the offset information or index information of the time domain symbols in the subframe, the time domain starting position of the PSSCH can be determined.
  • the fourth indication field includes time index information, and the time index information is used to determine a time domain start position of the first data channel.
  • the time index information may be a time unit number in a radio frame, or a time unit number in a radio frame period, and the time unit is a time domain symbol or a subframe or a time slot or an sTTI or a fixed time. Length, and the time index information can be used to directly determine the time domain starting position of the first data channel.
  • the PSCCH and its scheduled PSSCH are not in the same subframe.
  • the first 3 symbols in each subframe are PSCCH resources, and the remaining symbols are PSSCH resources. Therefore, the DCI can be carried in a radio frame with the PSSCH.
  • the number of sub-frames, a radio frame includes 10 sub-frames, so the range of sub-frame numbers is [0,9]. If the subframe number carried in the DCI is 7, the DCI is used to schedule the PSSCH of subframe 7 in a radio frame. In subframe 7, the first 3 symbols are candidate PSCCH resources, so the PSSCH starts from the fourth symbol , So that the specific starting subframe and starting symbol position of the PSSCH can be determined. Further, considering the processing delay of the terminal, if the terminal receives DCI in subframe 6, the processing delay is 2ms, and the subframe number carried in the DCI is 7, the terminal successfully detects the DCI in subframe 8, and schedules PSSCH of subframe 7 in the next radio frame.
  • the time domain resource of the first data channel occupies one time unit or multiple consecutive time units.
  • the time domain length information of the first data channel passes through the time domain length information.
  • the determination of the fifth indication field in the first control information may be implemented in the following ways:
  • the fifth indication domain is used to determine the number of time units occupied by time domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length. Without being limited thereto, the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • a subframe includes 14 symbols, and the PSCCH occupies the first 4 symbols of the subframe.
  • the remaining symbols in the subframe can be used for PSSCH transmission, and the PSSCH can occupy one or more subframes.
  • Frame so the fifth indication field may indicate the number of subframes occupied by the PSSCH, or the fifth indication field may indicate the number of symbols occupied by the PSSCH.
  • the time unit is a granularity of subframes
  • the fifth indication domain indicates that the PSSCH occupies 2 time units
  • the PSSCH scheduled by the DCI occupies two consecutive consecutive subframes, combined with the start of PSSCH time domain resources. Start position, you can determine the time domain resources occupied by the PSSCH.
  • the first control information is used to schedule multiple first data channels
  • the fourth indication field includes multiple time offset information or multiple time index information.
  • Time domain resources of the multiple first data channels may be determined by using the multiple time offset information or multiple time index information.
  • the first control information schedules two first data channels
  • the first indication field includes two time offset information
  • the first time offset information is used to determine the A time domain resource
  • the second time offset information is used to determine a time domain resource of a second first data channel.
  • the time offset information is relative to the second control channel or the first control channel, or a time domain start position in a radio frame, or a time domain start position in a radio frame period.
  • the multiple time units include a first time unit and at least one second time unit.
  • the time unit includes control channel resources, and time domain resources of the first data channel occupy the control channel resources of the second time unit.
  • the PSSCH will occupy PSCCH resources in other time units than the first time unit.
  • the PSSCH scheduled in the third subframe occupies If two subframes are used, the PSSCH will occupy the PSCCH resources of the fourth subframe.
  • the time domain resource information of the first data channel includes time domain start position information and / or time domain length information; wherein the time domain start position information and / or the time domain length information are obtained through The sixth indication field in the first control information is determined.
  • time domain starting position information and / or the time domain length information are determined by using a sixth indication field in the first control information, and may be implemented in the following manners:
  • the sixth indication field in the first control information includes a fourth parameter, and the fourth parameter is used to determine a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the fourth parameter may be calculated from a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the fourth parameter calculated according to different time domain start positions and time domain lengths is different.
  • the four parameters may correspond to a time domain start position and a time domain length of the first data channel.
  • the sixth indication field in the first control information includes a fourth bitmap, and each bit in the fourth bitmap corresponds to a time unit. The value determines whether the time unit corresponding to the bit is used to transmit the first data channel. For any fourth bit in the fourth bitmap, if the value of the fourth bit is the first value, then The time unit corresponding to the fourth bit is used for transmission of the first data channel; if the value of the fourth bit is a second value, the time unit corresponding to the fourth bit is not used for the first Data channel transmission.
  • the granularity of the time unit is a time domain symbol, or a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the granularity of the time unit may also be other quantities that characterize the length of time.
  • the value of a bit in the fourth bitmap is 1, which indicates that the time domain unit corresponding to the bit is used for PSSCH transmission; the value of a bit in the fourth bitmap is 0, which indicates that The time domain unit corresponding to the bit is not used for PSSCH transmission.
  • the sixth indication field in the first control information includes fifth index information, and the fifth index information is used to determine a second time domain resource corresponding to the fifth index information in the fourth configuration information,
  • the fourth configuration information includes a correspondence between at least one index information and a time domain resource.
  • the fourth configuration information is pre-configured or configured by the network. When the fourth configuration information is network configuration, the network may send the fourth configuration through RRC signaling, or broadcast information, or downlink control signaling. information.
  • the DCI includes an index in a table, and each index in the table corresponds to the allocated time domain resource, such as a time domain resource determined by the length and starting position of the time domain resource, or by one or Time domain resources determined by multiple time unit indexes, or time domain resources determined by a bitmap, or time domain resources determined by other means.
  • a time unit for transmitting the first data channel may be determined through the fourth indication field or the sixth indication field, and a time domain resource of the first data channel in the time unit may be obtained through pre-processing.
  • the configuration or network configuration is determined.
  • the pre-configuration or network configuration is in a time unit, and the first data channel occupies the last m time domain symbols.
  • the time unit in which the first data channel is located can be determined, and it can be determined Time domain resources of the first data channel in the time unit.
  • the number of PRBs that the terminal can use on the scheduled transmission resource of the first data channel is a multiple of 2, 3, and 5.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data, but is used as a guard interval (GP).
  • GP guard interval
  • the last symbol at the last time unit is not used to transmit data; for the case where the first data channel occupies non-continuous time units, The last symbol of the time unit is not used for data transmission.
  • the first control information includes frequency domain resource information and / or time domain resource information corresponding to a first data channel; or the first control information includes multiple first data channels Corresponding frequency domain resource information and / or time domain resource information.
  • the first control information in the embodiment of the present application further includes at least one of the following:
  • Second indication information where the second indication information is used to determine the number of times of transmission of the first data channel
  • Codebook information used by the first data channel
  • Information about the transmission scheme used by the first data channel such as single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, etc .;
  • Carrier indication information which is used to determine carrier information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • Bandwidth part indication information where the bandwidth part indication information is used to determine BWP information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • Resource pool indication information where the resource pool indication information is used to determine resource pool information for transmitting the first control channel and / or the first data channel;
  • Third indication information where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel, such as time domain resources and / or frequency domain resources of the feedback channel, or the maximum delay between the feedback information and the current PSSCH channel;
  • Fourth indication information where the fourth indication information is used to determine transmission resources of an uplink control channel (such as PUCCH);
  • the fifth indication information is used to determine a transmission mode of the first control channel and / or the first data channel;
  • sixth indication information where the sixth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping
  • Seventh indication information where the seventh indication information is used to indicate an MCS used by the first data channel
  • Eighth indication information where the eighth indication information is used to determine the number of transmissions of the first control channel.
  • the first control information may schedule multiple PSSCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the DCI includes second indication information for indicating the number of PSSCH transmissions scheduled by the DCI.
  • the DCI may carry redundant version information, which is used to indicate the redundant version of the currently scheduled PSSCH.
  • the redundancy version number corresponding to each transmission can be predefined or configured by the network. Therefore, the redundant version information carried in the DCI can be used to determine the current PSSCH transmission. This allows merging at the receiving end.
  • the DCI may carry the number of transmissions that are currently multiple transmissions.
  • the first control information may schedule multiple PSCCH transmissions, including first transmission and retransmission.
  • the DCI includes eighth indication information for indicating the number of PSCCH transmissions scheduled by the DCI.
  • a PSSCH transmission may be selected from a plurality of candidate transmission schemes, the transmission schemes include: single antenna port transmission, transmit diversity, beamforming, and other possible multi-antenna transmission schemes .
  • the transmission scheme information is carried in the DCI, and is used to indicate the transmission scheme adopted by the PSSCH scheduled by the DCI.
  • the transmit diversity may include SFBC, STBC, CDD, and the like.
  • the codebook information under the transmission scheme may be carried in the DCI.
  • the PSSCH can support multiple DMRS patterns.
  • it is used to indicate the DMRS pattern information used by the PSSCH scheduled by the DCI, so that the receiving end can use the corresponding DMRS pattern to perform PSSCH demodulation.
  • the DCI may carry power information, which is used to indicate the transmission power of the PSSCH scheduled by the DCI or the power difference between the PSSCH and the corresponding PSCCH.
  • the side link supports multi-carrier transmission
  • carrier indication information may be carried in the DCI to indicate carrier information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • cross-carrier scheduling is supported on multiple carriers of the side link, that is, the SCI sent on the first carrier schedules the PSSCH on the second carrier, and the first carrier indication information and the second carrier indication are carried in the DCI.
  • Information where the first carrier indication information is used to indicate a carrier transmitted by the DCI scheduled PSCCH, and the second carrier indication information is used to indicate a carrier transmitted by the DCI scheduled PSSCH.
  • one carrier of the side link is divided into multiple bandwidth parts BWP, and the BWP indication information may be carried in the DCI to indicate the BWP information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • the BWP indication information may be carried in the DCI to indicate the BWP information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • a plurality of resource pools are configured on the side link, and the resource pool indication information may be carried in the DCI to indicate resource pool information of the PSCCH and PSSCH scheduled by the DCI.
  • the first terminal sends the SCI and its scheduled PSSCH, and the second terminal receives the PSSCH and needs feedback information. How to determine the transmission resources of the feedback information is also a problem that needs to be solved.
  • the DCI may carry third indication information, where the third indication information is used to determine transmission resources of the feedback channel.
  • the third indication information may be an index information, and the index information is used to determine transmission resource of a feedback channel corresponding to the index information in the third configuration information, and the third configuration information includes at least one The correspondence between the index information and the transmission resources of the feedback channel.
  • the network allocates transmission resources for sending the PSCCH and PSSCH to the first terminal, the first terminal sends the PSCCH and PSSCH to the second terminal in a unicast manner according to the resources allocated by the network, the second terminal receives the PSSCH, and Send feedback information to the first terminal.
  • the first terminal needs to send the feedback information to the network to assist the network in allocating resources for new data or retransmitted data. Therefore, the network simultaneously carries the fourth indication information in the DCI that allocates transmission resources for sending the PSCCH and PSSCH to the first terminal, the indication information is used to indicate the transmission resources of the uplink control channel, and the uplink control channel is used for the first
  • the terminal sends feedback information transmitted by the side link.
  • the network sends a configuration of multiple uplink control channels to the first terminal through RRC signaling, broadcast information, and the like, and the fourth indication information is used by the first terminal in combination with the fourth indication information and the network.
  • the configuration information of the sent uplink control channel determines the uplink control channel used for transmitting the feedback information of the side link.
  • the fourth indication information may be carried in one of the following ways:
  • One or more information fields are included in the DCI: the one or more information fields are used to determine transmission resources of the uplink control channel;
  • the fourth indication information is carried by a radio network temporary identity (RNTI, Radio Network Tempory Identity): different RNTIs correspond to different uplink control channel transmission resources, and the DCI carries the RNTI in an explicit or implicit manner. Information, and the transmission resources of the corresponding uplink control channel can be determined through the RNTI information carried in the DCI;
  • RNTI Radio Network Tempory Identity
  • the fourth indication information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission resources of the uplink control channel, and the scrambling code sequences are used to scramble the DCI information, so as to scramble through the DCI scrambling. Different code sequences can determine the transmission resources of the corresponding uplink control channel;
  • the first control information includes fifth indication information
  • the fifth indication information is used to determine a transmission mode of the first control channel and / or the first data channel.
  • the transmission modes include: unicast transmission, multicast transmission, and broadcast transmission.
  • the receiver of unicast transmission has only one terminal
  • the receiver of multicast transmission is a group of terminals
  • the receiver of broadcast transmission is all terminals.
  • the network may simultaneously indicate the transmission mode corresponding to the transmission resources. For example, the network allocates PSCCH and PSSCH transmission resources to the first terminal and indicates that the resources are used for unicast transmission.
  • the first terminal will use the transmission resources allocated by the network to the destination receiving terminal for unicast transmission, ie
  • the second terminal sends a PSCCH and a PSSCH.
  • the first terminal may simultaneously carry the fifth information indicating the transmission mode, and the first terminal sends the PSCCH and PSSCH according to the transmission mode indicated by the fifth information.
  • the fifth information may be carried in one of the following ways:
  • the DCI includes an information field, which explicitly indicates the transmission mode used by the side link;
  • the fifth indication information is carried through the RNTI: different RNTIs correspond to different transmission methods.
  • the DCI carries the RNTI information in an explicit or implicit manner, and the corresponding transmission can be determined by the RNTI information carried in the DCI. the way;
  • the fifth instruction information is carried by different scrambling code sequences: different scrambling code sequences correspond to different transmission methods, and the scrambling code sequences are used to scramble DCI information, so that the scrambling code sequences scrambled by the DCI can be different. Determine the corresponding transmission method;
  • the first control information includes sixth indication information, and the sixth indication information is used to determine whether the first data channel is transmitted using frequency hopping.
  • the sixth indication information indicates that a frequency hopping method is used, then the plurality of first data channels are transmitted using a frequency hopping method.
  • the first control information includes seventh indication information, where the seventh indication information is used to indicate a modulation and coding scheme MCS used by the first data channel.
  • the network may simultaneously indicate the MCS used by the first data channel.
  • PSCCH and / or PSSCH are scheduled through DCI in the PDCCH, thereby realizing time division transmission of PSCCH and PSSCH, without increasing the detection complexity of the Rel-15 receiver, and without affecting the performance of the Rel-14 terminal Resource listening and selection process.
  • FIG. 6 (c) is a schematic flowchart of a resource pool configuration method according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 6 (c), the resource pool configuration method includes the following steps:
  • Step 6013 The first terminal obtains first configuration information, where the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and / or, time domain resources of the second resource pool and / Or frequency domain resources; wherein resources in the first resource pool can transmit a first control channel, and the first control channel is used to transmit side-link control information; resources in the second resource pool can be transmitted A first data channel, where the first data channel is used to transmit side-link data.
  • a link between a terminal and a terminal is referred to as a side link
  • control information transmitted between the terminal and the terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is carried on the side link.
  • the link control channel ie, the first control channel
  • the data transmitted between the terminal and the terminal is side-link data
  • the side-link data is carried on the side-link data channel (ie, the first data channel).
  • the first control channel is called PSCCH
  • the first data channel is called PSSCH
  • a resource set capable of transmitting the first control channel is called a first resource pool (that is, a PSCCH resource pool )
  • a resource set capable of transmitting the first data channel is referred to as a second resource pool (that is, a PSSCH resource pool)
  • the first resource pool and the second resource pool are time-division.
  • the first resource pool or the second resource pool is a collection of transmission resources, which may be a resource pool in LTE-V2X, or a bandwidth in a new radio (NR, New Radio) system.
  • Parts (BWP, Bandwidth, Part), or other physical quantities that can be used to represent a set of transmission resources, are not limited in this application.
  • the time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and / or the time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool are configured through the first configuration information
  • the first configuration information is configured or pre-configured by a network device.
  • the first configuration information may individually configure time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and may also separately configure time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool.
  • Time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool and the second resource pool may also be configured at the same time.
  • the following describes how the first configuration information configures time domain resources and / or frequency domain resources of the two resource pools.
  • the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and the first configuration information includes at least one of the following:
  • Time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool
  • the start position information of the time domain resources of the first resource pool is determined by a first parameter, and the first parameter is used to indicate information of a first time unit in the first resource pool.
  • the granularity of the time unit is a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length. Unless otherwise specified, the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the first parameter is time index information, and each time index information corresponds to a time unit.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • information of a first time unit in the first resource pool may be determined through time index information in the first parameter.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9]. If the first parameter is subframe number 7, the first time unit in the first resource pool is within a radio frame. Of subframe 7. As another example, a radio frame period includes 10240 subframes, and the subframe number range is [0,10239]. If the first parameter is the subframe number 100, the first time unit in the first resource pool is a radio frame. Sub-frame 100 in the period.
  • the first parameter is a time offset
  • the time offset is an offset from a certain time, for example, relative to a first subframe of a radio frame period, that is, subframe 0.
  • the length information of the time domain resources of the first resource pool is determined by a second parameter, and the second parameter is used to indicate time unit information in the first resource pool for transmitting the first control channel, Or the number of time units used to transmit the first control channel.
  • the length of the time domain resources of the first resource pool is in units of time units.
  • the time domain resources of the first resource pool may occupy multiple consecutive time units or may occupy multiple discrete time units.
  • the second parameter may determine which time units include time domain resources of the first resource pool, or how many time units are included in the time domain resources of the first resource pool.
  • the second parameter includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and a value on each bit indicates whether the time unit corresponding to the bit contains the first resource
  • the time domain resource of the pool for example, the value of a bit is 0, which indicates that the time unit corresponding to the bit does not include the time domain resource of the first resource pool, and the value of a bit is 1, which indicates that the bit corresponds
  • the time unit includes time domain resources of the first resource pool. In this way, based on the bitmap, it can be determined which time units contain the time domain resources of the first resource pool, and then how many time units are included in the time domain resources of the first resource pool.
  • bitmap may be periodically repeated, so that the time domain resources of all the first resource pools may be determined.
  • a radio frame period includes 10240 subframes, and the bitmap includes 10 bits, corresponding to 10 subframes respectively.
  • the bitmap can be periodically repeated in the radio frame period, so that all subframes in the radio frame period can be determined Whether the frame belongs to the first resource pool.
  • the second parameter is a value used to indicate how many time units the time domain resource of the first resource pool includes. For example, if a radio frame period includes 10240 subframes, and the second parameter is 1024, it means that 1024 subframes belong to the first resource pool in the radio frame period. Further, in combination with the time domain resource starting position information of the first resource pool, it indicates that 1024 subframes from the time domain resource starting position belong to the first resource pool.
  • the time domain resource density information of the first resource pool is determined by a third parameter, and the third parameter is used to indicate that one time unit in every K time units is used for transmission in the first resource pool.
  • the time unit of the first control channel is K ⁇ 1.
  • K 1, which represents that each time unit includes a time domain resource of the first resource pool.
  • the third parameter represents the density or period of the time domain resources of the first resource pool.
  • all time units included in the first resource pool may be determined.
  • the first parameter determines a position of a first time unit of the first resource pool
  • the third parameter determines that there is one time unit in every K time units for transmitting the first control channel. Therefore, by combining the first parameter and the third parameter, it can be determined that every K time units from the first time unit are used to transmit the first control channel.
  • the time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by a fourth parameter, and the fourth parameter is used to indicate the first control transmitted in the first resource pool.
  • a time unit After determining which time unit contains the time domain resources of the first resource pool, it is also necessary to determine which time domain symbols on a time unit are used to transmit the first control channel. To this end, a time unit And determining the time domain length information corresponding to the first control channel and the start position of the time domain resource.
  • the time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by a fourth parameter, and the fourth parameter is used to indicate the first control transmitted in the first resource pool.
  • the one time unit includes M time-domain symbols
  • the first control channel occupies N time-domain symbols, where M and N are integers, and M> 1, and 1 ⁇ N ⁇ M.
  • the PSCCH can occupy the length of an sTTI, or occupy Q time-domain symbols.
  • Q is a positive integer less than the number of sTTI symbols.
  • an sTTI includes 7 time-domain symbols , Then Q can be equal to 3 or 4.
  • the PSCCH occupies the length of an sTTI, that is, 3 or 4 OFDM symbols.
  • a start position or an end position of a time domain resource of a channel may be determined by a pre-configuration or a network configuration in a time domain start position or an end position of the first control channel in a time unit.
  • a start position or an end position of the time domain resource of the first control channel may be determined in the following manner:
  • a start position of a time domain resource of the first control channel transmitted in the first resource pool is located at a first time domain symbol of a time unit.
  • the time domain resource of the PSCCH starts from the first time domain symbol of each time unit.
  • the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the end position of the time domain resource of the first control channel transmitted in the first resource pool is located at the last time domain symbol of a time unit.
  • the time domain resources of the PSCCH are ended to the last time domain symbol of each time unit.
  • the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the PSCCH can be located on the last N symbols of a time unit.
  • the PSCCH can occupy the last 4 symbols of the subframe, and other symbols can be used for PSSCH transmission.
  • the last symbol of the subframe is not used to transmit PSCCH or PSSCH, and is used as a guard interval (GP, Guard Period).
  • GP Guard Period
  • the time domain resources of the first resource pool can be determined through various parameters in the foregoing 1.1) to 1.4), which is not limited to this, and the time domain resources of the first resource pool can also be determined through a bitmap.
  • the first configuration information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a time unit occupied by the first resource pool. Further, the first bitmap is periodically repeated within a first time range.
  • the first time range is a radio frame period (10240 subframes).
  • the first bitmap includes 10 bits. Each bit is used to indicate whether a subframe can be used in the first resource pool. The period repeats within the frame period, thereby determining which subframes within a radio frame period can be used for the first resource pool.
  • the starting position of the frequency domain resources of the first resource pool is determined by a fifth parameter, which is used to indicate that the starting position of the frequency domain resources of the first resource pool is relative to the first reference position Offset in the frequency domain.
  • the first reference position may be a start position of a carrier or a bandwidth part (BWP), or another determined frequency domain position, such as a lowest PRB position of a synchronization resource. Based on the frequency domain offset and the first reference position, the Determining a start position of a frequency domain resource of the first resource pool.
  • the granularity of the frequency domain offset is PRB, or RBG, or subband.
  • the starting position of the frequency domain resource of the first resource pool may be an offset N_RB_RP from the starting position of the carrier or the bandwidth part (BWP), then the starting position of the first PSCCH resource is W * ceil (N_RB_RP / W), where ceil () represents the round-up operation, and W represents the number of PRBs included in a frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool is determined by a sixth parameter, and the sixth parameter is used to indicate the frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool Number of.
  • the sixth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or RBG, or subband. Unless otherwise specified, the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • a carrier bandwidth is 20 MHz, including 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs, and the index range of the subband is [0,9].
  • the first resource pool The starting position of the frequency domain resource is subband 1 and the number of occupied subbands is 8, indicating that the frequency domain resources of the first resource pool are 8 subbands starting from subband 1.
  • the size information of the frequency domain unit corresponding to the frequency domain resource of the first resource pool is determined by a seventh parameter, and the seventh parameter is used to indicate the number of physical resource blocks included in the one frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by an eighth parameter, where the eighth parameter is used to indicate the frequency domain units occupied by the first control channel Number of.
  • the eighth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first control channel.
  • each PSCCH resource in the frequency domain is sub-band granularity.
  • Each sub-band includes U PRBs, and each PSCCH resource occupies V sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSCCH resource is a maximum integer that is less than or equal to U ⁇ V and is divisible by 2, 3, and 5.
  • each PSCCH occupies 40 PRBs
  • each PSCCH is less than or equal to 70 and the largest integer that can be divided by 2, 3, and 5, which is 64.
  • the PSCCH takes the lowest PRB from the PSCCH resource 64 PRBs at the beginning of the index.
  • the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool, and the first configuration information includes at least one of the following:
  • Time domain length information of the first data channel transmitted in the second resource pool
  • the start position information of the time domain resources of the second resource pool is determined by a ninth parameter, and the ninth parameter is used to indicate information of a first time unit in the second resource pool.
  • the first time unit in the second resource pool may be the same as the first time unit in the first resource pool, or may be different from the first time unit in the first resource pool.
  • additional configuration of the start position information of the time domain resources of the second resource pool may not be performed .
  • the ninth parameter is time index information, and each time index information corresponds to a time unit.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe in a radio frame period.
  • the frame number, etc. may be used to determine information of a first time unit in the second resource pool by using time index information in the ninth parameter.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9].
  • the ninth parameter is subframe number 4
  • the first time unit in the second resource pool is within a radio frame.
  • Sub-frame 4 includes 10240 subframes, and the subframe number range is [0,10239].
  • the ninth parameter is the subframe number 100
  • the first time unit in the second resource pool is a radio frame. Sub-frame 100 in the period.
  • the ninth parameter is a time offset
  • the time offset is an offset from a certain time, for example, relative to a first subframe of a radio frame period, that is, subframe 0.
  • the length information of the time domain resources of the second resource pool is determined by a tenth parameter, where the tenth parameter is used to indicate time unit information in the second resource pool for transmitting the first data channel, Or the number of time units used to transmit the first data channel.
  • the length of the time domain resources of the second resource pool is in units of time units.
  • the time domain resources of the second resource pool may occupy multiple consecutive time units or may occupy multiple discrete time units.
  • the tenth parameter may determine which time units include time domain resources of the second resource pool, or how many time units are included in the time domain resources of the second resource pool.
  • the tenth parameter includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and a value on each bit indicates whether the time unit corresponding to the bit contains the second resource
  • the time domain resource of the pool for example, the value of a bit is 0, which indicates that the time unit corresponding to the bit does not include the time domain resource of the second resource pool, and the value of a bit is 1, which indicates that the bit corresponds to
  • the time unit includes time domain resources of the second resource pool. In this way, based on the bitmap, it can be determined which time units contain the time domain resources of the second resource pool, and then how many time units are included in the time domain resources of the second resource pool.
  • bitmap may be periodically repeated, so that the time domain resources of all the second resource pools may be determined.
  • a radio frame period includes 10240 subframes
  • the bitmap includes 10 bits, corresponding to 10 subframes respectively.
  • the bitmap can be periodically repeated in the radio frame period, so that all subframes in the radio frame period can be determined. Whether the frame belongs to the second resource pool.
  • the tenth parameter is a value used to indicate how many time units the time domain resource of the second resource pool includes. For example, if a radio frame period includes 10240 subframes, and the tenth parameter is 1024, it means that 1024 subframes belong to the second resource pool in the radio frame period. Further, in combination with the time domain resource starting position information of the second resource pool, it indicates that 1024 subframes from the time domain resource starting position belong to the second resource pool.
  • the time domain length information of the first data channel transmitted in the second resource pool is determined by an eleventh parameter, and the eleventh parameter is used to indicate the first data channel transmitted in the second resource pool.
  • the remaining time domain symbols are used as resources of the first data channel.
  • the time of the first data channel transmitted in the second resource pool is The domain length information is determined by an eleventh parameter, where the eleventh parameter is used to indicate the number of time domain symbols occupied by time domain resources of the first data channel transmitted in the second resource pool.
  • PSSCH can occupy N time domain symbols, N ⁇ 14.
  • the symbol of the second subframe is occupied.
  • the time unit can also be a time slot or sTTI or a fixed time length, such as 1ms or 0.5ms.
  • sTTI if the PSCCH does not occupy all the symbols of a time unit, the remaining symbols of the time unit are PSSCH resources. If the PSCCH fills all the symbols of a time unit, there is no PSSCH resource in the time unit. Can occupy other time units.
  • one PSSCH may occupy multiple consecutive time units. As shown in FIG. 5 (a), the PSSCH scheduled in the third subframe occupies the symbols of the third and fourth subframes.
  • the eleventh parameter is used to indicate the number of time units occupied by the first data channel.
  • one time unit is sTTI
  • the first data channel may occupy multiple consecutive sTTIs.
  • the eleventh parameter is used to indicate the number of sTTIs occupied by the first data channel.
  • the first data in addition to determining the number of time domain symbols occupied by the time domain resources of the first data channel, the first data needs to be determined.
  • the position of the time domain resource of the channel may be determined by a pre-configuration or a network configuration in a time domain start position or an end position of the first data channel within a time unit.
  • the location of the time domain resource of the first data channel may be determined in the following manner:
  • the start position of the time domain resource of the first data channel is located in a time unit next to the last time domain symbol of the last time domain symbol occupied by the first control channel. Further, if the first control channel The last time-domain symbol occupied is the last time-domain symbol of a time unit, then the start position of the time-domain resource of the first data channel is located at the first available time of the next time unit of the one time unit Domain symbol; or,
  • the start position of the time domain resource of the first control channel is located in a time unit next to the last time domain symbol of the last time domain symbol occupied by the first data channel. Further, if the first data channel The last time domain symbol occupied is the last time domain symbol of a time unit, then the start position of the time domain resource of the first control channel is located at the first available time of the next time unit of the one time unit Domain symbol.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data and is used as a GP. Further, if one PSSCH occupies multiple consecutive time units, only the last symbol of the last time unit is used as the GP.
  • the last time domain symbol of the time unit occupied by the first control channel is not used to transmit control information and is used as a GP.
  • the time domain resources of the second resource pool can be determined through various parameters in the foregoing 2.1) to 2.3), which is not limited to this, and the time domain resources of the second resource pool can also be determined through a bitmap.
  • the first configuration information includes a second bitmap, and the second bitmap is used to determine a time unit occupied by the second resource pool. Further, the second bitmap is periodically repeated within a second time range.
  • the second time range is a radio frame period (10240 subframes).
  • the second bitmap includes 10 bits. Each bit is used to indicate whether a subframe can be used in the second resource pool. The period repeats in the frame period, thereby determining which subframes in a radio frame period can be used for the second resource pool.
  • the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool is determined by a twelfth parameter, and the twelfth parameter is used to indicate that the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool is relative to the first The frequency offset of the reference position.
  • the first reference position may be a start position of a carrier or a bandwidth part (BWP), and based on a frequency domain offset and the first reference position, a start position of a frequency domain resource of the second resource pool may be determined.
  • the granularity of the frequency domain offset is PRB, or RBG, or subband.
  • the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool may be an offset N_RB_RP from the starting position of the carrier or the bandwidth part (BWP), then the starting position of the first PSSCH resource is H * ceil (N_RB_RP / H), where ceil () represents a round-up operation, and H represents the number of PRBs included in a frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the second resource pool is determined by a thirteenth parameter, and the thirteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • the number of domain units is determined by a thirteenth parameter, and the thirteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • the thirteenth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • each PSSCH resource in the frequency domain are sub-band granularity.
  • Each sub-band includes R PRBs, and each PSSCH resource occupies S sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSSCH resource is a maximum integer that is less than or equal to R ⁇ S and is divisible by 2, 3, and 5.
  • a carrier bandwidth is 20 MHz, including 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs, and the index range of the subband is [0,9].
  • the second resource pool The starting position of the frequency domain resource is subband 1 and the number of occupied subbands is 8, indicating that the frequency domain resources of the second resource pool are 8 subbands starting from subband 1.
  • the size information of the frequency domain unit corresponding to the frequency domain resource of the second resource pool is determined by a fourteenth parameter, and the fourteenth parameter is used to indicate the number of physical resource blocks included in the one frequency domain unit .
  • the number of frequency domain units occupied by the first data channel transmitted in the second resource pool is determined by a fifteenth parameter, where the fifteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the first data channel The number of domain units.
  • the fifteenth parameter is a numerical value, which is used to indicate the number of frequency domain units occupied by frequency domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or RBG, or subband.
  • each PSSCH resource in the frequency domain are sub-band granularity.
  • Each sub-band includes R PRBs, and each PSSCH resource occupies S sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSSCH resource is an integer that satisfies a maximum energy L that is less than or equal to R ⁇ S and is divisible by 2, 3, and 5.
  • each PSSCH occupies 48 PRBs
  • each PSSCH is less than or equal to 70 and is the largest integer divisible by 2, 3, and 5, which is 64. At this time, the PSSCH occupies the lowest PRB from the PSSCH resource. 64 PRBs at the beginning of the index.
  • the relationship between the first resource pool and the second resource pool may be, but is not limited to, that the time domain resources occupied by the first resource pool and the second resource pool are different.
  • the relationship between the first resource pool and the second resource pool is not limited to different time domain resources occupied, but may also be that the time domain resources of the first resource pool are the time domain resources of the second resource pool.
  • the first resource pool and the second resource pool satisfy at least one of the following characteristics:
  • a frequency domain unit of a frequency domain resource of the first resource pool and a frequency domain unit of a frequency domain resource of the second resource pool are the same or different in size;
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-division;
  • Time domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are adjacent or non-adjacent;
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel have a one-to-one correspondence between the time domain resource start positions;
  • Starting positions of frequency domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are the same or different;
  • the lengths of the frequency domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are the same or different.
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-division, and can be implemented in the following two ways:
  • the first data channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-divisionally transmitted in a time unit, wherein the first control channel occupies A time domains in the time unit Symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit, and the time domain resources of the first control channel and the first data channel have no overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first control channel is transmitted in a first time unit, and the first data channel is transmitted in a second time unit, wherein the first control channel occupies A times in the first time unit Domain symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the time domain resources occupied by the first control channel are smaller than the time domain resources occupied by the first data channel corresponding to the first control channel.
  • the time domain resources occupied by the first control channel are a subset of the time domain resources occupied by the first data channel corresponding to the first control channel.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in a time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel and The time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • the first configuration information includes first indication information, and the first indication information is used to determine a time domain position of the first control channel and a first data channel corresponding to the first control channel. relationship. Specifically, when the first indication information indicates a first time-domain location relationship, it indicates that the time domain resources of the first control channel and the first data channel scheduled by the first control channel are adjacent; when the first When an indication information indicates a second time-domain position relationship, it indicates that the time-domain resources of the first control channel and the first data channel scheduled by the first control channel are not adjacent.
  • the first configuration information includes second indication information, and the second indication information is used to determine a scheduling type of the first control channel and a first data channel corresponding to the first control channel. Specifically, when the first indication information indicates a first scheduling type, it indicates that the first control channel schedules the first data channel within a same time unit; when the first indication information indicates a second scheduling type Indicates that the first control channel schedules the first data channel in different time units.
  • the first configuration information includes third indication information, and the third indication information is used to indicate a basic parameter set of the first resource pool and / or the second resource pool.
  • the basic parameter set includes a subcarrier interval and / or a cyclic prefix (CP, Cyclic Prefix) type, where the subcarrier interval is, for example, 15kHz, 30kHz, 60kHz, 120kHz, and the like; the CP type is, for example, a normal CP or an extended CP.
  • CP Cyclic Prefix
  • the third indication information indicates that the subcarrier interval of the first resource pool is 30 kHz, which is a normal CP; or the third indication information indicates that the subcarrier interval of the second resource pool is 60 kHz, which is normal CP; or, the third indication information indicates that the subcarrier interval of the first resource pool is 30 kHz and a normal CP, and simultaneously indicates that the subcarrier interval of the second resource pool is 60 kHz and a normal CP.
  • the first configuration information includes fourth indication information, and the fourth indication information is used to indicate synchronization source type information.
  • the synchronization source type includes GNSS, eNB or gNB, UE, and the like.
  • the method further includes:
  • a first criterion Acquiring, by the first terminal, a first criterion, where the first criterion is used to indicate an uplink symbol, and / or a flexible symbol, and / or a downlink symbol may be used for side-link transmission;
  • the first terminal determines the time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool according to the first criterion, the first configuration information and the second configuration information.
  • the determining, by the first terminal according to the first criterion, the first configuration information and the second configuration information, time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool includes:
  • the first terminal uses the intersection of the first set and the second set as time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool.
  • the side link and uplink share transmission resources is transmitted on the uplink carrier or uplink time slot.
  • the time slot structure of the link between the base station and the terminal is very Flexible, a time slot can include uplink (UL) symbols, downlink (DL) symbols, flexible symbols, which can be pre-configured or network configured (that is, the first criterion) UL in a time slot, and / or DL, And / or flexible symbols can be used for SL transmission.
  • the time unit where the resource pool is located can be determined according to the resource pool configuration information, and the time unit used for the first control channel and / or the first data channel in the time unit is determined.
  • Time domain resources that is, which symbols can be used for SL transmission
  • the second set that is, the combination of time slot structure configuration information and the first criterion determine the time domain resources that can be used for SL transmission in this time unit, that is, the first set
  • the intersection of the first set and the second set is the time domain resource of the first control channel or the first data channel.
  • the resource pool configuration information of the first data channel configures that each time slot can be used for transmission of the first data channel, and in each time slot, the last 8 time domain symbols are used to transmit the first data channel.
  • the first criterion indicates that flexible and UL symbols can be used for side-link transmission.
  • the slot structure configuration information configures the slot format of a slot as: D, D, F, F, F, F, U, U, U, where D represents Downward symbol, U indicates upward symbol, F indicates flexible symbol.
  • the first set is the last 12 symbols in the time slot, that is, ⁇ F, F, F, F, F, U, U, U, U; U; according to the resource pool configuration information, the second set Are the last 8 time-domain symbols in the time slot, that is, ⁇ F, F, U, U, U, U ;; the intersection of the first set and the second set is the last 8 time-domain symbols, that is, ⁇ F, F, F If the time domain resource of the first data channel in the time slot is the last 8 time domain symbols.
  • the resource pool configuration information of the first data channel configures that each time slot can be used for transmission of the first data channel, and in each time slot, the last 8 time domain symbols are used for transmitting the first data channel.
  • the first criterion indicates that UL symbols can be used for side-link transmission.
  • the time slot format of a time slot configured by the time slot structure configuration information is: D D F F F F U F U U, where D represents a downlink symbol , U represents the uplink symbol, F represents the flexible symbol.
  • the first set is the last 4 symbols in the time unit, which is ⁇ U U U U ⁇ ; according to the resource pool configuration information, the second set is the last 8 Time domain symbols, that is, ⁇ F, F, U, U, U ⁇ ; the intersection of the first set and the second set is the last 4 time domain symbols, that is, ⁇ U U, U ⁇ , then the first data channel is at The time domain resources in this time slot are the last 4 time domain symbols.
  • the first configuration information, the second configuration information, the first criterion, and the like are pre-configured or configured by the network.
  • time domain resources available in the first resource pool in each time unit may be the same or different; the time domain resources available in the second resource pool in each time unit may be the same or different.
  • the time domain resource available in the first time unit of the second resource pool is the last 8 time domain symbols in the time unit, and the time domain resource available in the second time unit is the last time unit in the time unit. 4 time domain symbols.
  • the first configuration information may not include the corresponding configuration parameters.
  • configuration parameters of time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool can be determined implicitly by configuration parameters of time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, the The first configuration information may not include the corresponding configuration parameter.
  • the first resource pool occupies the first N symbols of a subframe
  • the second resource pool occupies the remaining symbols of the subframe
  • the network is configured with the number of frequency domain units and the size information of the frequency domain units occupied by the first control channel, It is not necessary to configure the number of frequency domain units and the size information of the frequency domain units occupied by the data channels transmitted in the second resource pool.
  • the technical solution of the embodiment of the present application configures the PSCCH resource pool and / or the PSSCH resource pool, while reducing the delay, it will not increase the detection complexity of the Rel-15 receiver, and it will not affect the resource detection of the Rel-14 terminal. Listen and select process.
  • FIG. 8 (c) is a schematic structural composition diagram of a resource allocation device according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 8 (c), the device includes:
  • the obtaining unit 8013 is configured to obtain first configuration information, where the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and / or, time domain resources of the second resource pool and / Or frequency domain resources;
  • resources in the first resource pool can transmit a first control channel, and the first control channel is used to transmit side-link control information; resources in the second resource pool can transmit a first data channel, The first data channel is used for transmitting side-link data.
  • a link between a terminal and a terminal is referred to as a side link
  • control information transmitted between the terminal and the terminal is referred to as a side link control information.
  • the side link control information is carried on the side link.
  • the link control channel ie, the first control channel
  • the data transmitted between the terminal and the terminal is side-link data
  • the side-link data is carried on the side-link data channel (ie, the first data channel).
  • the first control channel is called PSCCH
  • the first data channel is called PSSCH
  • a resource set capable of transmitting the first control channel is called a first resource pool (that is, a PSCCH resource pool )
  • a resource set capable of transmitting the first data channel is referred to as a second resource pool (that is, a PSSCH resource pool)
  • the first resource pool and the second resource pool are time-division.
  • the first resource pool or the second resource pool is a collection of transmission resources, and may be a resource pool in LTE-V2X, or a BWP in an NR system, or other means for indicating
  • the physical quantity of the transmission resource set is not limited in this application.
  • the time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and / or the time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool are configured through the first configuration information
  • the first configuration information is configured or pre-configured by a network device.
  • the first configuration information may individually configure time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and may also separately configure time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool.
  • Time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool and the second resource pool may also be configured at the same time.
  • the following describes how the first configuration information configures time domain resources and / or frequency domain resources of the two resource pools.
  • the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, and the first configuration information includes at least one of the following:
  • Time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool
  • the start position information of the time domain resources of the first resource pool is determined by a first parameter, and the first parameter is used to indicate information of a first time unit in the first resource pool.
  • the granularity of the time unit is a subframe, or a time slot, or an sTTI, or a fixed time length. Unless otherwise specified, the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the first parameter is time index information, and each time index information corresponds to a time unit.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe number in a radio frame period.
  • information of a first time unit in the first resource pool may be determined through time index information in the first parameter.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9]. If the first parameter is subframe number 7, the first time unit in the first resource pool is within a radio frame. Of subframe 7. As another example, a radio frame period includes 10240 subframes, and the subframe number range is [0,10239]. If the first parameter is the subframe number 100, the first time unit in the first resource pool is a radio frame. Sub-frame 100 in the period.
  • the first parameter is a time offset
  • the time offset is an offset from a certain time, for example, relative to a first subframe of a radio frame period, that is, subframe 0.
  • the length information of the time domain resources of the first resource pool is determined by a second parameter, and the second parameter is used to indicate time unit information in the first resource pool for transmitting the first control channel, Or the number of time units used to transmit the first control channel.
  • the length of the time domain resources of the first resource pool is in units of time units.
  • the time domain resources of the first resource pool may occupy multiple consecutive time units or may occupy multiple discrete time units.
  • the second parameter may determine which time units include time domain resources of the first resource pool, or how many time units are included in the time domain resources of the first resource pool.
  • the second parameter includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and a value on each bit indicates whether the time unit corresponding to the bit contains the first resource
  • the time domain resource of the pool for example, the value of a bit is 0, which indicates that the time unit corresponding to the bit does not include the time domain resource of the first resource pool, and the value of a bit is 1, which indicates that the bit corresponds
  • the time unit includes time domain resources of the first resource pool. In this way, based on the bitmap, it can be determined which time units contain the time domain resources of the first resource pool, and then how many time units are included in the time domain resources of the first resource pool.
  • bitmap may be periodically repeated, so that the time domain resources of all the first resource pools may be determined.
  • a radio frame period includes 10240 subframes, and the bitmap includes 10 bits, corresponding to 10 subframes respectively.
  • the bitmap can be periodically repeated in the radio frame period, so that all subframes in the radio frame period can be determined Whether the frame belongs to the first resource pool.
  • the second parameter is a value used to indicate how many time units the time domain resource of the first resource pool includes. For example, if a radio frame period includes 10240 subframes, and the second parameter is 1024, it means that 1024 subframes belong to the first resource pool in the radio frame period. Further, in combination with the time domain resource starting position information of the first resource pool, it indicates that 1024 subframes from the time domain resource starting position belong to the first resource pool.
  • the time domain resource density information of the first resource pool is determined by a third parameter, and the third parameter is used to indicate that one time unit in every K time units is used for transmission in the first resource pool.
  • the time unit of the first control channel is K ⁇ 1.
  • K 1, which represents that each time unit includes a time domain resource of the first resource pool.
  • the third parameter represents the density or period of the time domain resources of the first resource pool.
  • all time units included in the first resource pool may be determined.
  • the first parameter determines a position of a first time unit of the first resource pool
  • the third parameter determines that there is one time unit in every K time units for transmitting the first control channel. Therefore, by combining the first parameter and the third parameter, it can be determined that every K time units from the first time unit are used to transmit the first control channel.
  • the time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by a fourth parameter, and the fourth parameter is used to indicate the first control transmitted in the first resource pool.
  • a time unit After determining which time unit contains the time domain resources of the first resource pool, it is also necessary to determine which time domain symbols on a time unit are used to transmit the first control channel. To this end, a time unit And determining the time domain length information corresponding to the first control channel and the start position of the time domain resource.
  • the time domain length information of the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by a fourth parameter, and the fourth parameter is used to indicate the first control transmitted in the first resource pool.
  • the one time unit includes M time-domain symbols
  • the first control channel occupies N time-domain symbols, where M and N are integers, and M> 1, and 1 ⁇ N ⁇ M.
  • the PSCCH can occupy the length of an sTTI, or occupy Q time-domain symbols.
  • Q is a positive integer less than the number of sTTI symbols.
  • an sTTI includes 7 time-domain symbols , Then Q can be equal to 3 or 4.
  • the PSCCH occupies the length of an sTTI, that is, 3 or 4 OFDM symbols.
  • a start position or an end position of a time domain resource of a channel may be determined by a pre-configuration or a network configuration in a time domain start position or an end position of the first control channel in a time unit.
  • a start position or an end position of the time domain resource of the first control channel may be determined in the following manner:
  • a start position of a time domain resource of the first control channel transmitted in the first resource pool is located at a first time domain symbol of a time unit.
  • the time domain resource of the PSCCH starts from the first time domain symbol of each time unit.
  • the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the end position of the time domain resource of the first control channel transmitted in the first resource pool is located at the last time domain symbol of a time unit.
  • the time domain resources of the PSCCH are ended to the last time domain symbol of each time unit.
  • the granularity of the time unit is a subframe, a time slot, or an sTTI, or a fixed time length.
  • the PSCCH can be located on the last N symbols of a time unit.
  • the PSCCH can occupy the last 4 symbols of the subframe, and other symbols can be used for PSSCH transmission.
  • the last symbol of the subframe is not used to transmit PSCCH or PSSCH, and is used as a GP.
  • the time domain resources of the first resource pool can be determined through various parameters in the foregoing 1.1) to 1.4), which is not limited to this, and the time domain resources of the first resource pool can also be determined through a bitmap.
  • the first configuration information includes a first bitmap, and the first bitmap is used to determine a time unit occupied by the first resource pool. Further, the first bitmap is periodically repeated within a first time range.
  • the first time range is a radio frame period (10240 subframes).
  • the first bitmap includes 10 bits. Each bit is used to indicate whether a subframe can be used in the first resource pool. The period repeats within the frame period, thereby determining which subframes within a radio frame period can be used for the first resource pool.
  • the starting position of the frequency domain resources of the first resource pool is determined by a fifth parameter, which is used to indicate that the starting position of the frequency domain resources of the first resource pool is relative to the first reference position Offset in the frequency domain.
  • the first reference position may be a start position of a carrier or a bandwidth part (BWP), or another determined frequency domain position, such as a lowest PRB position of a synchronization resource. Based on the frequency domain offset and the first reference position, the Determining a start position of a frequency domain resource of the first resource pool.
  • the granularity of the frequency domain offset is PRB, or RBG, or subband.
  • the starting position of the frequency domain resource of the first resource pool may be an offset N_RB_RP from the starting position of the carrier or the bandwidth part (BWP), then the starting position of the first PSCCH resource is W * ceil (N_RB_RP / W), where ceil () represents the round-up operation, and W represents the number of PRBs included in a frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool is determined by a sixth parameter, and the sixth parameter is used to indicate the frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool Number of.
  • the sixth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first resource pool.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or RBG, or subband. Unless otherwise specified, the granularity of the frequency domain unit is PRB, RBG, or subband.
  • a carrier bandwidth is 20 MHz, including 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs, and the index range of the subband is [0,9].
  • the first resource pool The starting position of the frequency domain resource is subband 1 and the number of occupied subbands is 8, indicating that the frequency domain resources of the first resource pool are 8 subbands starting from subband 1.
  • the size information of the frequency domain unit corresponding to the frequency domain resource of the first resource pool is determined by a seventh parameter, and the seventh parameter is used to indicate the number of physical resource blocks included in the one frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the first control channel transmitted in the first resource pool is determined by an eighth parameter, where the eighth parameter is used to indicate the frequency domain units occupied by the first control channel Number of.
  • the eighth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the first control channel.
  • each PSCCH resource in the frequency domain is sub-band granularity.
  • Each sub-band includes U PRBs, and each PSCCH resource occupies V sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSCCH resource is a maximum integer that is less than or equal to U ⁇ V and is divisible by 2, 3, and 5.
  • each PSCCH occupies 40 PRBs
  • each PSCCH is less than or equal to 70 and the largest integer that can be divided by 2, 3, and 5, which is 64.
  • the PSCCH takes the lowest PRB from the PSCCH resource 64 PRBs at the beginning of the index.
  • the first configuration information is used to determine time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool, and the first configuration information includes at least one of the following:
  • Time domain length information of the first data channel transmitted in the second resource pool
  • the start position information of the time domain resources of the second resource pool is determined by a ninth parameter, and the ninth parameter is used to indicate information of a first time unit in the second resource pool.
  • the first time unit in the second resource pool may be the same as the first time unit in the first resource pool, or may be different from the first time unit in the first resource pool.
  • additional configuration of the start position information of the time domain resources of the second resource pool may not be performed .
  • the ninth parameter is time index information, and each time index information corresponds to a time unit.
  • the time index information may be a subframe number in a radio frame, or a subframe in a radio frame period.
  • the frame number, etc. may be used to determine information of a first time unit in the second resource pool by using time index information in the ninth parameter.
  • a radio frame includes 10 subframes, so the subframe number range is [0,9].
  • the ninth parameter is subframe number 4
  • the first time unit in the second resource pool is within a radio frame.
  • Sub-frame 4 includes 10240 subframes, and the subframe number range is [0,10239].
  • the ninth parameter is the subframe number 100
  • the first time unit in the second resource pool is a radio frame. Sub-frame 100 in the period.
  • the ninth parameter is a time offset
  • the time offset is an offset from a certain time, for example, relative to a first subframe of a radio frame period, that is, subframe 0.
  • the length information of the time domain resources of the second resource pool is determined by a tenth parameter, where the tenth parameter is used to indicate time unit information in the second resource pool for transmitting the first data channel, Or the number of time units used to transmit the first data channel.
  • the length of the time domain resources of the second resource pool is in units of time units.
  • the time domain resources of the second resource pool may occupy multiple consecutive time units or may occupy multiple discrete time units.
  • the tenth parameter may determine which time units include time domain resources of the second resource pool, or how many time units are included in the time domain resources of the second resource pool.
  • the tenth parameter includes a bitmap, each bit in the bitmap corresponds to a time unit, and a value on each bit indicates whether the time unit corresponding to the bit contains the second resource
  • the time domain resource of the pool for example, the value of a bit is 0, which indicates that the time unit corresponding to the bit does not include the time domain resource of the second resource pool, and the value of a bit is 1, which indicates that the bit corresponds to
  • the time unit includes time domain resources of the second resource pool. In this way, based on the bitmap, it can be determined which time units contain the time domain resources of the second resource pool, and then how many time units are included in the time domain resources of the second resource pool.
  • bitmap may be periodically repeated, so that the time domain resources of all the second resource pools may be determined.
  • a radio frame period includes 10240 subframes
  • the bitmap includes 10 bits, corresponding to 10 subframes respectively.
  • the bitmap can be periodically repeated in the radio frame period, so that all subframes in the radio frame period can be determined. Whether the frame belongs to the second resource pool.
  • the tenth parameter is a value used to indicate how many time units the time domain resource of the second resource pool includes. For example, if a radio frame period includes 10240 subframes, and the tenth parameter is 1024, it means that 1024 subframes belong to the second resource pool in the radio frame period. Further, in combination with the time domain resource starting position information of the second resource pool, it indicates that 1024 subframes from the time domain resource starting position belong to the second resource pool.
  • the time domain length information of the first data channel transmitted in the second resource pool is determined by an eleventh parameter, and the eleventh parameter is used to indicate the first data channel transmitted in the second resource pool The number of time-domain symbols or the number of time units occupied by time-domain resources of a data channel.
  • the remaining time domain symbols are used as resources of the first data channel.
  • the time of the first data channel transmitted in the second resource pool is The domain length information is determined by an eleventh parameter, where the eleventh parameter is used to indicate the number of time domain symbols occupied by time domain resources of the first data channel transmitted in the second resource pool.
  • PSSCH can occupy N time domain symbols, N ⁇ 14.
  • the symbol of the second subframe is occupied.
  • the time unit can also be a time slot or sTTI or a fixed time length, such as 1ms or 0.5ms.
  • sTTI if the PSCCH does not occupy all the symbols of a time unit, the remaining symbols of the time unit are PSSCH resources. If the PSCCH fills all the symbols of a time unit, there is no PSSCH resource in the time unit. Can occupy other time units.
  • one PSSCH may occupy multiple consecutive time units. As shown in FIG. 5 (a), the PSSCH scheduled in the third subframe occupies the symbols of the third and fourth subframes.
  • the eleventh parameter is used to indicate the number of time units occupied by the first data channel.
  • one time unit is sTTI
  • the first data channel may occupy multiple consecutive sTTIs.
  • the eleventh parameter is used to indicate the number of sTTIs occupied by the first data channel.
  • the first data in addition to determining the number of time domain symbols occupied by the time domain resources of the first data channel, the first data needs to be determined.
  • the position of the time domain resource of the channel may be determined by a pre-configuration or a network configuration in a time domain start position or an end position of the first data channel within a time unit.
  • the location of the time domain resource of the first data channel may be determined in the following manner:
  • the start position of the time domain resource of the first data channel is located in a time unit next to the last time domain symbol of the last time domain symbol occupied by the first control channel. Further, if the first control channel The last time-domain symbol occupied is the last time-domain symbol of a time unit, then the start position of the time-domain resource of the first data channel is located at the first available time of the next time unit of the one time unit Domain symbol; or,
  • the start position of the time domain resource of the first control channel is located in a time unit next to the last time domain symbol of the last time domain symbol occupied by the first data channel. Further, if the first data channel The last time domain symbol occupied is the last time domain symbol of a time unit, then the start position of the time domain resource of the first control channel is located at the first available time of the next time unit of the one time unit Domain symbol.
  • the last time domain symbol of the last time unit occupied by the first data channel is not used for transmitting data and is used as a GP. Further, if one PSSCH occupies multiple consecutive time units, only the last symbol of the last time unit is used as the GP.
  • the last time domain symbol of the time unit occupied by the first control channel is not used to transmit control information and is used as a GP.
  • the time domain resources of the second resource pool can be determined through various parameters in the foregoing 2.1) to 2.3), which is not limited to this, and the time domain resources of the second resource pool can also be determined through a bitmap.
  • the first configuration information includes a second bitmap, and the second bitmap is used to determine a time unit occupied by the second resource pool. Further, the second bitmap is periodically repeated within a second time range.
  • the second time range is a radio frame period (10240 subframes).
  • the second bitmap includes 10 bits. Each bit is used to indicate whether a subframe can be used in the second resource pool. The period repeats in the frame period, thereby determining which subframes in a radio frame period can be used for the second resource pool.
  • the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool is determined by a twelfth parameter, and the twelfth parameter is used to indicate that the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool is relative to the first The frequency offset of the reference position.
  • the first reference position may be a start position of a carrier or a bandwidth part (BWP), and based on a frequency domain offset and the first reference position, a start position of a frequency domain resource of the second resource pool may be determined.
  • the granularity of the frequency domain offset is PRB, or RBG, or subband.
  • the starting position of the frequency domain resource of the second resource pool may be an offset N_RB_RP from the starting position of the carrier or the bandwidth part (BWP), then the starting position of the first PSSCH resource is H * ceil (N_RB_RP / H), where ceil () represents a round-up operation, and H represents the number of PRBs included in a frequency domain unit.
  • the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the second resource pool is determined by a thirteenth parameter, and the thirteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • the number of domain units is determined by a thirteenth parameter, and the thirteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • the thirteenth parameter is a value used to indicate the number of frequency domain units occupied by the frequency domain resources of the second resource pool.
  • each PSSCH resource in the frequency domain are sub-band granularity.
  • Each sub-band includes R PRBs, and each PSSCH resource occupies S sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSSCH resource is a maximum integer that is less than or equal to R ⁇ S and is divisible by 2, 3, and 5.
  • a carrier bandwidth is 20 MHz, including 100 PRBs, and the granularity of the frequency domain unit is a subband.
  • Each subband includes 10 PRBs, and the index range of the subband is [0,9].
  • the second resource pool The starting position of the frequency domain resource is subband 1 and the number of occupied subbands is 8, indicating that the frequency domain resources of the second resource pool are 8 subbands starting from subband 1.
  • the size information of the frequency domain unit corresponding to the frequency domain resource of the second resource pool is determined by a fourteenth parameter, and the fourteenth parameter is used to indicate the number of physical resource blocks included in the one frequency domain unit .
  • the number of frequency domain units occupied by the first data channel transmitted in the second resource pool is determined by a fifteenth parameter, where the fifteenth parameter is used to indicate a frequency occupied by the first data channel The number of domain units.
  • the fifteenth parameter is a numerical value, which is used to indicate the number of frequency domain units occupied by frequency domain resources of the first data channel.
  • the granularity of the frequency domain unit is PRB, or RBG, or subband.
  • each PSSCH resource in the frequency domain are sub-band granularity.
  • Each sub-band includes R PRBs, and each PSSCH resource occupies S sub-bands.
  • the number of PRBs occupied by each PSSCH resource is a maximum integer that is less than or equal to R ⁇ S and is divisible by 2, 3, and 5.
  • each PSSCH occupies 48 PRBs
  • each PSSCH is less than or equal to 70 and is the largest integer divisible by 2, 3, and 5, which is 64. At this time, the PSSCH occupies the lowest PRB from the PSSCH resource. 64 PRBs at the beginning of the index.
  • the relationship between the first resource pool and the second resource pool may be, but is not limited to, that the time domain resources occupied by the first resource pool and the second resource pool are different.
  • the relationship between the first resource pool and the second resource pool is not limited to different time domain resources occupied, but may also be that the time domain resources of the first resource pool are the time domain resources of the second resource pool.
  • the first resource pool and the second resource pool satisfy at least one of the following characteristics:
  • a frequency domain unit of a frequency domain resource of the first resource pool and a frequency domain unit of a frequency domain resource of the second resource pool are the same or different in size;
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-division;
  • Time domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are adjacent or non-adjacent;
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel have a one-to-one correspondence between the time domain resource start positions;
  • Starting positions of frequency domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are the same or different;
  • the lengths of the frequency domain resources of the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are the same or different.
  • the first control channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-division, and can be implemented in the following two ways:
  • the first data channel and the first data channel corresponding to the first control channel are time-divisionally transmitted in a time unit, wherein the first control channel occupies A time domains in the time unit Symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit, and the time domain resources of the first control channel and the first data channel have no overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, A + B ⁇ C, where C is the number of time-domain symbols in a time unit, and the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first control channel occupies the time unit.
  • the first data channel occupies the third to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • continuous time domain symbols may be occupied or non-continuous time domain symbols may be occupied.
  • the first control channel occupies the first to second time-domain symbols of the time unit, and the first data channel occupies the fifth to fourteenth time-domain symbols of the time unit.
  • the first control channel is transmitted in a first time unit, and the first data channel is transmitted in a second time unit, wherein the first control channel occupies A times in the first time unit Domain symbol, the first data channel occupies B time domain symbols in the second time unit, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit
  • the granularity of the time unit is a time slot, a subframe, an sTTI, or another fixed time length.
  • the first data channel and the first control channel may occupy continuous time-domain symbols, and may also occupy non-continuous time-domain symbols.
  • the time domain resources occupied by the first control channel are smaller than the time domain resources occupied by the first data channel corresponding to the first control channel.
  • the time domain resources occupied by the first control channel are a subset of the time domain resources occupied by the first data channel corresponding to the first control channel.
  • the first control channel occupies A time domain symbols in a time unit
  • the first data channel occupies B time domain symbols in the time unit
  • the first control channel and The time domain resources of the first data channel at least partially overlap, 1 ⁇ A ⁇ C, 1 ⁇ B ⁇ C, where C is the number of time domain symbols in a time unit.
  • the first configuration information includes first indication information, and the first indication information is used to determine a time domain position of the first control channel and a first data channel corresponding to the first control channel. relationship. Specifically, when the first indication information indicates a first time-domain location relationship, it indicates that the time domain resources of the first control channel and the first data channel scheduled by the first control channel are adjacent; when the first When an indication information indicates a second time-domain position relationship, it indicates that the time-domain resources of the first control channel and the first data channel scheduled by the first control channel are not adjacent.
  • the first configuration information includes second indication information, and the second indication information is used to determine a scheduling type of the first control channel and a first data channel corresponding to the first control channel. Specifically, when the first indication information indicates a first scheduling type, it indicates that the first control channel schedules the first data channel within a same time unit; when the first indication information indicates a second scheduling type Indicates that the first control channel schedules the first data channel in different time units.
  • the first configuration information includes third indication information, and the third indication information is used to indicate a basic parameter set of the first resource pool and / or the second resource pool.
  • the basic parameter set includes a subcarrier interval and / or a CP type, where the subcarrier interval is, for example, 15 kHz, 30 kHz, 60 kHz, 120 kHz, and the like; the CP type is, for example, a normal CP, an extended CP.
  • the third indication information indicates that the subcarrier interval of the first resource pool is 30 kHz, which is a normal CP; or the third indication information indicates that the subcarrier interval of the second resource pool is 60 kHz, which is normal CP; or, the third indication information indicates that the subcarrier interval of the first resource pool is 30 kHz and a normal CP, and simultaneously indicates that the subcarrier interval of the second resource pool is 60 kHz and a normal CP.
  • the first configuration information includes fourth indication information, and the fourth indication information is used to indicate synchronization source type information.
  • the synchronization source type includes GNSS, eNB or gNB, UE, and the like.
  • the method further includes:
  • a first criterion Acquiring, by the first terminal, a first criterion, where the first criterion is used to indicate an uplink symbol, and / or a flexible symbol, and / or a downlink symbol may be used for side-link transmission;
  • the first terminal determines the time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool according to the first criterion, the first configuration information and the second configuration information.
  • the determining, by the first terminal according to the first criterion, the first configuration information and the second configuration information, time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool includes:
  • the first terminal uses the intersection of the first set and the second set as time domain resources of the first resource pool and / or the second resource pool.
  • the side link and uplink share transmission resources is transmitted on the uplink carrier or uplink time slot.
  • the time slot structure of the link between the base station and the terminal is very Flexible, a time slot can include uplink (UL) symbols, downlink (DL) symbols, flexible symbols, which can be pre-configured or network configured (that is, the first criterion) UL in a time slot, and / or DL, And / or flexible symbols can be used for SL transmission.
  • the time unit in which the resource pool is located can be determined according to the resource pool configuration information, and the time unit used for the first control channel and / or the first data channel in the time unit is determined.
  • Time domain resources that is, which symbols can be used for SL transmission
  • the second set that is, the combination of time slot structure configuration information and the first criterion determine the time domain resources that can be used for SL transmission in this time unit, that is, the first set
  • the intersection of the first set and the second set is the time domain resource of the first control channel or the first data channel.
  • the resource pool configuration information of the first data channel configures that each time slot can be used for transmission of the first data channel, and in each time slot, the last 8 time domain symbols are used to transmit the first data channel.
  • the first criterion indicates that flexible and UL symbols can be used for side-link transmission.
  • the slot structure configuration information configures the slot format of a slot as: D, D, F, F, F, F, U, U, U, where D represents Downward symbol, U indicates upward symbol, F indicates flexible symbol.
  • the first set is the last 12 symbols in the time slot, that is, ⁇ F, F, F, F, F, U, U, U, U; U; according to the resource pool configuration information, the second set Are the last 8 time-domain symbols in the time slot, that is, ⁇ F, F, U, U, U, U ;; the intersection of the first set and the second set is the last 8 time-domain symbols, that is, ⁇ F, F, F If the time domain resource of the first data channel in the time slot is the last 8 time domain symbols.
  • the resource pool configuration information of the first data channel configures that each time slot can be used for transmission of the first data channel, and in each time slot, the last 8 time domain symbols are used for transmitting the first data channel.
  • the first criterion indicates that UL symbols can be used for side-link transmission.
  • the time slot format of a time slot configured by the time slot structure configuration information is: D D F F F F U F U U, where D represents a downlink symbol , U represents the uplink symbol, F represents the flexible symbol.
  • the first set is the last 4 symbols in the time unit, which is ⁇ U U U U ⁇ ; according to the resource pool configuration information, the second set is the last 8 Time domain symbols, that is, ⁇ F, F, U, U, U ⁇ ; the intersection of the first set and the second set is the last 4 time domain symbols, that is, ⁇ U U, U ⁇ , then the first data channel is at The time domain resources in this time slot are the last 4 time domain symbols.
  • the first configuration information, the second configuration information, the first criterion, and the like are pre-configured or configured by the network.
  • time domain resources available in the first resource pool in each time unit may be the same or different; the time domain resources available in the second resource pool in each time unit may be the same or different.
  • the time domain resource available in the first time unit of the second resource pool is the last 8 time domain symbols in the time unit, and the time domain resource available in the second time unit is the last time unit in the time unit. 4 time domain symbols.
  • the first configuration information may not include the corresponding configuration parameters.
  • configuration parameters of time domain resources and / or frequency domain resources of the second resource pool can be determined implicitly by configuration parameters of time domain resources and / or frequency domain resources of the first resource pool, the The first configuration information may not include the corresponding configuration parameter.
  • the first resource pool occupies the first N symbols of a subframe
  • the second resource pool occupies the remaining symbols of the subframe
  • the network is configured with the number of frequency domain units and the size information of the frequency domain units occupied by the first control channel, It is not necessary to configure the number of frequency domain units and the size information of the frequency domain units occupied by the data channels transmitted in the second resource pool.
  • the technical solution of the embodiment of the present application configures the PSCCH resource pool and / or the PSSCH resource pool, while reducing the delay, it will not increase the detection complexity of the Rel-15 receiver, and it will not affect the resource detection of the Rel-14 terminal. Listen and select process.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a communication device 600 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device may be a terminal device or a network device, such as a base station.
  • the communication device 600 shown in FIG. 9 includes a processor 610, and a processor. 610 may call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 600 may further include a memory 620.
  • the processor 610 may call and run a computer program from the memory 620 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 620 may be a separate device independent of the processor 610, or may be integrated in the processor 610.
  • the communication device 600 may further include a transceiver 630, and the processor 610 may control the transceiver 630 to communicate with other devices, and specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
  • the transceiver 630 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 630 may further include antennas, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 600 may specifically be a network device according to an embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement a corresponding process implemented by a network device in each method in the embodiments of the present application. .
  • the communication device 600 may specifically be a mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and the communication device 600 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiments of the present application, for the sake of simplicity , Will not repeat them here.
  • FIG. 10 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
  • the chip 700 shown in FIG. 10 includes a processor 710, and the processor 710 may call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the chip 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 may call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710, or may be integrated in the processor 710.
  • the chip 700 may further include an input interface 730.
  • the processor 710 may control the input interface 730 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the chip 700 may further include an output interface 740.
  • the processor 710 may control the output interface 740 to communicate with other devices or chips. Specifically, the processor 710 may output information or data to the other devices or chips.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip may be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
  • the chip can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method of the embodiment of the present application. For simplicity, here No longer.
  • the chip mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as a system-level chip, a system chip, a chip system or a system-on-chip.
  • FIG. 11 is a schematic block diagram of a communication system 900 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 11, the communication system 900 includes a terminal device 910 and a network device 920.
  • the terminal device 910 may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the foregoing method
  • the network device 920 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the foregoing method.
  • details are not described herein. .
  • the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip and has a signal processing capability.
  • each step of the foregoing method embodiment may be completed by using an integrated logic circuit of hardware in a processor or an instruction in a form of software.
  • the above processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), an off-the-shelf programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA), or other Programming logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP digital signal processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA off-the-shelf programmable gate array
  • Various methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
  • a general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in combination with the embodiments of the present application may be directly implemented by a hardware decoding processor, or may be performed by using a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • a software module may be located in a mature storage medium such as a random access memory, a flash memory, a read-only memory, a programmable read-only memory, or an electrically erasable programmable memory, a register, and the like.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiment of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory may be a read-only memory (ROM), a programmable read-only memory (PROM), an erasable programmable read-only memory (EPROM), and an electronic memory. Erase programmable read-only memory (EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be Random Access Memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • Synchronous Dynamic Random Access Memory Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
  • Double SDRAM, DDR SDRAM enhanced synchronous dynamic random access memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM synchronous connection dynamic random access memory
  • Synchronous DRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM Enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory Synchrobus RAM, SLDRAM
  • Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiments of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (SDRAM), double data rate Synchronous dynamic random access memory (Double SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (Enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM), direct memory bus random access memory (Direct RAMbus RAM, DR RAM) and so on. That is, the memories in the embodiments of the present application are intended to include, but not limited to, these and any other suitable types of memories.
  • An embodiment of the present application further provides a computer-readable storage medium for storing a computer program.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiment of the present application.
  • An embodiment of the present application further provides a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to a network device in the embodiment of the present application, and the computer program instruction causes a computer to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. More details.
  • the computer program product may be applied to a mobile terminal / terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause a computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiments of the present application
  • the computer program instructions cause a computer to execute a corresponding process implemented by the mobile terminal / terminal device in each method in the embodiments of the present application
  • I will not repeat them here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program may be applied to a network device in the embodiment of the present application.
  • the computer program When the computer program is run on a computer, the computer is caused to execute a corresponding process implemented by the network device in each method in the embodiment of the present application. , Will not repeat them here.
  • the computer program can be applied to a mobile terminal / terminal device in the embodiment of the present application, and when the computer program is run on a computer, the computer executes each method in the embodiment of the application by the mobile terminal / terminal device.
  • the corresponding processes are not repeated here for brevity.
  • the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are only schematic.
  • the division of the unit is only a logical function division.
  • multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, which may be electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objective of the solution of this embodiment.
  • each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each of the units may exist separately physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
  • the technical solution of the present application is essentially a part that contributes to the existing technology or a part of the technical solution can be embodied in the form of a software product.
  • the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to cause a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) to perform all or part of the steps of the method described in the embodiments of the present application.
  • the foregoing storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory) ROM, random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disks or optical disks and other media that can store program codes .

Landscapes

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Abstract

本申请实施例提供一种控制信息的传输方法及资源配置方法、装置、通信设备。该方法包括:第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。

Description

控制信息的传输方法及资源池配置方法、装置、通信设备 技术领域
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种控制信息的传输方法及资源池配置方法、装置、通信设备。
背景技术
车联网***采用基于长期演进(LTE,Long Term Evolution)-设备到设备(D2D,Device to Device)的侧行链路(SL,Sidelink)传输技术,与传统的LTE***中通信数据通过基站接收或者发送的方式不同,车联网***采用终端到终端直接通信的方式,因此具有更高的频谱效率以及更低的传输时延。
在第三代合作伙伴项目(3GPP,the 3rd Generation Partnership Project)Rel-14中对车联网技术(V2X,Vehicle-to-Everything)进行了标准化,定义了两种传输模式:模式3和模式4。在模式3中,终端的传输资源由基站分配。在模式4中,终端采用侦听(sensing)+预留(reservation)的方式确定传输资源。
在车联网***中,侧行链路传输的数据采用侧行链路控制信息(SCI,Sidelink Control Information)+数据的传输方式,其中SCI中携带的是数据传输对应的控制信息,如调制编码策略(MCS,Modulation and Coding Scheme)、时频资源分配信息、资源预留信息等,接收终端通过检测控制信息获得数据的时频资源位置,以及预留信息等,从而可以判断资源是否可用。如果终端不能成功检测控制信息,可以测量每个传输资源上的能量,并且对所有的传输资源根据能量高低进行排序,优先选取能量低的资源进行使用。
在新无线车联网技术(NR-V2X)中,需要支持自动驾驶,因此对车辆之间数据交互提出了更高的要求,如更高的吞吐量、更低的时延、更高的可靠性、更大的覆盖范围、更灵活的资源分配等。
LTE-V2X中的数据和控制信息的资源复用方式决定终端需要先检测完控制信息,再去检测数据,通常会导致比较大的时延,例如,终端需要将1ms内的控制信息完全接收下来再进行控制信息的提取,然后再去检测对应的数据。
发明内容
本申请实施例提供一种控制信息的传输方法及资源池配置方法、装置、通信设备。
本申请实施例提供的控制信息的传输方法,包括:
第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
本申请实施例提供的控制信息的传输装置,应用于第一终端,所述装置包括:
传输单元,用于与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
本发明实施例提供的控制信息的传输方法,包括:
第一设备与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
本发明实施例提供的控制信息的传输装置,应用于第一设备,该装置包括:
传输单元,用于与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
本申请实施例提供的资源配置方法,包括:
第一终端获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;
其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
本申请实施例提供的资源池配置装置,包括:
获取单元,用于获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;
其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
本申请实施例提供的通信设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器 用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的控制信息的传输方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的控制信息的传输方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的控制信息的传输方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的控制信息的传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的控制信息的传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的控制信息的传输方法。
通过上述技术方案,设计了一种适用于车联网***中的侧行链路控制信令的格式,实现了对物理侧行共享信道(PSSCH,Physical Sidelink Shared Channel)(也即第一数据信道)的调度,通过物理侧行控制信道(PSCCH,Physical Sidelink Control Channel)(也即第一控制信道)和PSSCH的时分传输,从而降低了时延。
通过上述技术方案,设计了一种适用于车联网***中的下行链路控制信令的格式,实现了对PSCCH(也即第一控制信道)和PSSCH(也即第一数据信道)的调度,通过PSCCH和PSSCH的时分传输,从而降低了时延。
通过上述技术方案,配置了一种用于传输PSCCH(也即第一控制信道)的资源池和/或用于传输PSSCH(也即第一数据信道)的资源池,其中,PSCCH和PSSCH的资源池是时分的,从而达到降低时延的目的。
附图说明
图1为车联网中的模式3的场景示意图;
图2为车联网中的模式4的场景示意图;
图3为控制信息和数据的资源示意图一;
图4(a)为控制信息和数据的资源示意图二;
图4(b)为控制信息和数据的资源示意图三;
图5(a)为PSCCH和PSSCH的资源池的示意图一;
图5(b)为PSCCH和PSSCH的资源池的示意图二;
图6(a)为本申请实施例提供的控制信息的传输方法的流程示意图一;
图6(b)为本申请实施例提供的控制信息的传输方法的流程示意图二;
图6(c)为本申请实施例提供的资源配置方法的流程示意图;
图7(a)为本申请实施例提供的资源调度的示意图;
图7(b)为本申请实施例提供的PSCCH的资源的示意图;
图8(a)为本申请实施例的控制信息的传输装置的结构组成示意图一;
图8(b)为本申请实施例的控制信息的传输装置的结构组成示意图二;
图8(c)为本申请实施例的资源配置装置的结构组成示意图;
图9是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图10是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图11是本申请实施例的通信***的示意性结构图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本申请实施例的特点与技术内容,下面结合附图对本申请实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本申请实施例。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下分别对车联网中的模式3和模式4进行解释说明。
模式3:如图1所示,车载终端的传输资源是由基站(如LTE中的演进基站(eNB,evolved NodeB))分配的,具体地,基站通过下行链路(DL,Down Link)向车载终端下发用于指示授权(Grant)资源的控制消息;而后,车载终端根据基站分配的资源在SL上进行数据的发送。在模式3中,基站可以为车载终端分配单次传输的资源,也可以为终端分配半静态传输的资源。
模式4:如图2所示,车载终端采用侦听+预留的传输方式。车载终端在资源池中通过侦听的方式获取可用的传输资源集合,车载终端从该传输资源集合中随机选取一个资源进行数据的传输。由于车联网***中的业务具有周期性特征,因此车载终端通常采用半静态传输的方式,即车载终端选取一个传输资源后,就会在多个传输周期中持续的使用该资源,从而降低资源重选以及资源冲突的概率。车载终端会在本次传输的控制信息中携带预留下次传输资源的信息,从而使得其他终端可以通过检测该车载终端的控制信息判断这块资源是否被该车载终端预留和使用,达到降低资源冲突的目的。
需要说明的是,在LTE-V2X中分别使用模式3表示车载终端的传输资源是由基站分配的,用模式4表示车载终端的传输资源是终端自主选取的,在NR-V2X中,可以定义新的传输模式,本申请对此不做限定。
参照图3,在LTE-V2X中,数据和其对应的控制信息是频分的(FDM),具体的,控制信息和数据的资源池有两种配置方式:频域相邻(adjacent)和非相邻(non-adjacent)方式,具体的关系如图4(a)和图4(b)所示,
频域相邻方式,参照图4(a):控制信息和其对应的数据在频域上是相邻的,整个***带宽以子带为粒度,每个子带包含多个连续的物理资源块(PRB,Physical Resource Block),每个子带中的第一、第二个PRB为可用的控制信息资源(每个控制信息占据频域上相邻的两个PRB),其余的PRB为可用的数据资源,数据资源和控制资源是一一对应的,并且数据资源的起始位置是由其对应的控制资源决定的。数据的资源可以占用一个子带(如UE1),也可以跨过多个子带(如UE2),当数据占用多个子带时,数据在多个子带内是频域连续的,可以占用其他子带内的控制信息资源,并且数据对应的控制信息位于第一个子带中的控制信息资源中,如图中UE2的数据占据了两个相邻的子带,因此其对应的控制信息在第一个子带的控制信息资源内。
频域不相邻方式,参照图4(b):控制信息和其对应的数据在频域上是不相邻的,数据资源池和控制资源池是独立配置的,但是数据资源的位置和控制资源的位置是一一对应的,数据资源的起始位置可由控制信息资源的位置决定,数据资源可以占用一个子带(如UE1),也可以占用多个子带(如UE2),当数据占用多个子带时,数据在多个子带内是频域连续的,数据对应的控制信息位于第一个子带中的控制信息资源中,如图中UE2的数据占据了两个相邻的子带,因此其对应的控制信息在第一个子带的控制信息资源内。
在NR-V2X中,为了降低时延,可以采用PSCCH和PSSCH时分发送的方式,参照图5(a)和图5(b)。在图5(a)中,每个子帧的前k(k是大于或者大于等于1的整数)个符号用于PSCCH传输,该子帧中其余的符号可以用于PSSCH传输;在另一种可能的实现方式中,每个子帧的最后k个符号用于PSCCH传输,该子帧中其余的符号或者部分符号可以用于PSSCH传输。PSCCH可以调度本子帧内的PSSCH,也可以调度其他子帧内的PSSCH。在图5(b)中,PSCCH和PSSCH的资源池的结构和现有的LTE-V2X中的资源池结构相同(如图4(a)所示),区别在于PSCCH用于调度下一个子帧或者后面第p(p是大于或者大于等于1的整数)个子帧的PSSCH,进一步的,PSCCH和其调度的PSSCH的资源可以具有一一对应关系。在该实施例中,时域资源的粒度可以是短传输时间间隔(sTTI,short transmission time interval)或时域符号,从而可以达到降低时延的目的。
如何实现对PSSCH时频资源的调度是本申请实施例能够解决的问题。本申请实施例的全部技术方案,不仅适用于车联网***中,也可以适用于其他端到端通信***中,本申请实施例中的所述终端可以为车载终端、手持终端、掌上电脑(PDA,Personal Digital Assistant)、可穿戴式终端等等,本申请实施例中的所述网络可以为NR网络、LTE网络等等。
图6(a)为本申请实施例提供的控制信息的传输方法的流程示意图一,如图6(a)所示,所述控制信息的传输方法包括以下步骤:
步骤6011:第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
本申请实施例中,所述第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,可以具有如下两种实现方式:1)所述第一终端接收所述第二终端发送的第一控制信息;或者,2)所述第一终端向所述第二终端发送第一控制信息。
在一实施方式中,第一终端与第二终端之间的链路称为侧行链路,第一终端与第二终端之间传输的第一控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息用于调度对应的数据信道(也即第一数据信道)的传输。这里,第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据。
在一实施方式中,所述第一控制信道称为PSCCH,所述第一数据信道称为PSSCH,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的,如此,可以降低时延。在所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的情况下,第一控制信息如何调度第一数据信道的传输,可以通过以下SCI格式来实现。
本申请实施例中,所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
1)对于第一数据信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值 确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第一位图中任意一个第一比特,如果所述第一比特的取值为第一数值,则所述第一比特对应的频域单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第一比特的取值为第二数值,则所述第一比特对应的频域单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或资源块组(RBG,Resource Block Group)、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括5个PRB,则第一位图中包括20个比特,分别对应这20个子带,当第一位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的子带用于PSSCH的传输;第一位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的子带不用于PSSCH的传输,用于PSSCH传输的子带可以是频域连续的,或者频域不连续的。
方式二:所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
在一实施方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,或者所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置有一一对应关系时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。在另一实施方式中,所述第一控制信息和所述第一数据信道的频域终止位置相同时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。例如:当承载SCI的PSCCH和其对应的PSSCH的频域起始位置相同时,可以基于PSCCH的频域起始位置确定PSSCH的频域起始位置,通过第一参数表示PSSCH的频域资源的长度即可。
在一实施方式中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第一参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。在本实施例中,如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置具有一一对应关系,可以通过所述第一控制信道的频域资源起始位置确定所述第一数据信道的频域资源起始位置;如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置不具有一一对应关系,所述第一控制信息中包括另外一个参数用于指示所述第一数据信道的频域资源起始位置。举个例子,当SCI调度两次PSSCH的传输(一次初始传输,一次重传)时,所述第一参数表示PSSCH频域资源的长度以及另一次PSSCH传输的起始位置。对于第一次PSSCH传输对应的SCI,所述第一参数表示PSSCH的频域长度以及第二次PSSCH传输的频域起始位置,对于第二次PSSCH传输对应的SCI,所述第一参数表示PSSCH的频域长度以及第一次PSSCH传输的频域起始位置。再举个例子,当SCI调度四次PSSCH的传输时(一次初始传输,三次重传),所述第一参数包括4次传输的频域起始位置,以及频域资源的长度。如果四次传输的频域资源的长度相同,所述第一参数只需要指示一个频域资源的长度,否则需要分别指示四次传输的频域资源的长度。如果PSSCH的频域资源的起始位置可以由承载SCI的PSCCH的频域资源位置确定(例如,四次PSSCH传输的频域起始位置相同,第一次PSSCH传输的频域起始位置与其对应的PSCCH的频域起始位置有一一对应关系),所述第一参数可以不包括四次传输的频域起始位置。如果四次传输的频域起始位置相同,或者四次传输采用跳频的方式(即通过第一次传输的频域起始位置和跳频准则可以确定后面三次传输的频域起始位置),所述第一参数可以只包括一个频域起始位置。
在一实施例中,所述第一参数由所述第一数据信道频域资源的起始位置和长度确定。举个例子,所述第一参数为资源指示数值(RIV,Resource indication value),该值对应着PSSCH频域资源的起始PRB索引(n_PRB_start)和连续分配的PRB的个数(L_PRB),RIV的值通过下面的公式确定:
如果,
Figure PCTCN2018115283-appb-000001
则:
RIV=N_PRB(L_PRB-1)+n_PRB_start
否则:
RIV=N_PRB(N_PRB-L_PRB+1)+(N_PRB-1-n_PRB_start)
其中N_PRB表示资源池内总的PRB个数。在本实施例中,N_PRB也可以表示带宽部分内总的PRB个数,或一个载波内总的PRB个数,本实施例对此不做限定。在本实施例中,频域资源的粒度也可以是RBG或者子带,本实施例对此不做限定。
方式三:所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。其中,所述第一配置信息是预配置或网络配置的,当所述第一配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第一配置信息。
举个例子,SCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过 一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。这样,根据SCI中包括的索引可以对应到一个频域资源。
2)对于第一数据信道的频域资源,所述第一控制信息还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
在一实施方式中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。举个例子,通过1比特表示第一指示信息,该比特的取值为1时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type0,该比特的取值为0时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type1,其中,type0表示频域资源是离散的,type1表示频域资源是连续的。频域资源分配类型的种类更多时,可以采用更多位的比特来表示所述第一指示信息。
3)对于第一数据信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
这里,如果所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源是连续的或者所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源具有对应关系,则可以基于所述第一控制信道的时域起始位置确定所述第一数据信道的时域起始位置,如此,所述第一数据信道的时域起始位置就不需要通过所述第一控制信息中的所述第一指示域确定。如果所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源是非连续的且所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源不具有对应关系,则所述第一数据信道的时域起始位置需要通过所述第一控制信息中的所述第一指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第一指示域包括时间偏移信息,所述时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移量的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移量的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述时间偏移信息以及所述第一控制信道的时域资源,可以确定所述第一数据信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。
举个例子,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在SCI中携带PSSCH相对于PSCCH的子帧偏移量,从而可以根据检测到的PSCCH所在的子帧,以及其中携带的子帧偏移量,确定PSSCH的子帧位置,在PSSCH子帧中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。可选的,如果在一个子帧中,PSSCH的起始位置是不固定的,所述时间偏移信息还包括所述PSSCH在子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息。结合PSCCH中携带的子帧偏移量,以及在该子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息,可以确定PSSCH的时域起始位置。
b)所述第一指示域包括时间索引信息,所述时间索引信息用于确定所述第一数据信道的时域起始位置。
举个例子,时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过时间索引信息可以直接确定第一数据信道的时域起始位置。例如,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在SCI中携带PSSCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果SCI中携带的子帧编号为7,则该SCI用于调度一个无线帧内子帧7的PSSCH,在子帧7中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到SCI,处理时延为2ms,在SCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功SCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSSCH。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一数据信道,所述第一指示域包括多个时间偏移信息或多个时间索引信息。所述多个第一数据信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息或多个时间索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一数据信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一数据信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一数据信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第一控制信道、 或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
对于所述第一数据信道的时域资源,所述第一数据信道的时域资源占据一个时间单元或者连续的多个时间单元,这里,所述第一数据信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第二指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元和/或时域符号的个数。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,在图5中,一个子帧包括14个符号,PSCCH占据子帧的前4个符号,该子帧中剩下的符号可用于PSSCH传输,PSSCH可以占据一个或者多个子帧,因此所述第二指示域可以指示PSSCH占据的子帧的个数,或者所述第二指示域可以指示PSSCH占据的符号的个数。例如,如果时间单元是以子帧为粒度,PSCCH和对应的PSSCH的时域资源是连续的,所述第二指示域指示该PSSCH占用2个时间单元,则该SCI调度的PSSCH占据该SCI所在的子帧以及下一个相邻子帧。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。举个例子,当PSSCH占用连续的多个时间单元时,该PSSCH会占据除第一个时间单元之外的其他时间单元的PSCCH资源,如图5所示,第三个子帧调度的PSSCH占了两个子帧,则该PSSCH会占据第四个子帧的PSCCH资源。
在一实施方式中,所述第一控制信道指示所述第一数据信道所在的时间单元,所述第一数据信道在该时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置确定。例如,预配置或者网络配置数据信道的资源池,所述资源池配置信息指示在每个子帧内,数据信道的时域资源是从第5个时域符号开始的该子帧内的所有时域符号,通过第一控制信道可以确定第一数据信道的子帧,结合资源池配置信息即可确定第一数据信道在该子帧中的时域资源。
方式二:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
这里,所述第二参数可以是由所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第二参数不同,根据第二参数可以对应到所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
b)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第二位图中任意一个第二比特,如果所述第二比特的取值为第一数值,则所述第二比特对应的时间单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第二比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,第二位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域单元用于PSSCH的传输;第二位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域单元不用于PSSCH的传输。
c)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第二索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。其中,所述第二配置信息是预配置或网络配置的,当所述第二配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第二配置信息。
举个例子,SCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。这样,根据SCI中包括的索引可以对应到一个时域资源。
应理解,上述实施方式可以单独使用,也可以合并使用。例如,第一控制信道中包括第一指示域和第三指示域,其中,第一指示域包括时间索引信息,用于确定第一数据信道所在的子帧,第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定第一数据信道在该子帧中的时域符号的起始位置和所占据的时域符号的个数,结合第一指示域和第三指示域,即可确定所述第一数据信道的子帧位置,以及在该子帧中占据的时域符号的起始位置和时域符号个数信息。
本申请实施例的上述方案中,终端在被调度的第一数据信道的传输资源上,可使用的PRB数是2、3、5的倍数。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,而是用作保护间隔(GP)。
这里,对于所述第一数据信道占据连续的时间单元的情况,在最后一个时间单元的最后一个符号不用于传输数据;对于所述第一数据信道占据非连续的时间单元的情况,在每个时间单元的最后一个符号不用于传输数据。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,可以有以下三种实现方式:
a)所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
b)所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
c)所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
举个例子:假设E表示控制信道,F表示数据信道,E和F的时域资源至少部分重叠,进一步,E和F的起始时域位置可以相同,或者E的起始位于位于F之后,或者E的起始位置在F之前。
这里,E和F的时域资源至少部分重叠可以有如下情况:1)E的时域资源是F的时域资源的子集;或者,2)E的时域资源和F的时域资源部分重叠,即,一部分E的时域资源和F没有交叠,另一部分E的时域资源和F有交叠。
对于上述c)而言,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
此外,本申请实施例的所述第一控制信息还包括以下至少之一:
第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
所述第一数据信道的冗余版本信息;
所述第一数据信道使用的码本信息;
所述第一数据信道使用的传输方案信息,如单天线端口传输,发送分集,波束赋形等;
所述第一数据信道使用的解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)图案信息;
所述第一数据信道的功率信息;
所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
载波指示信息(CIF,Carrier Indicator Field),所述载波指示信息用于确定传输所述第一数据信道的载波信息;
带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一数据信道的带宽部分(BWP,Band Width Part)信息;这里,当一个载波支持配置多个BWP时,可能存在跨BWP调度的情况,因此所述带宽部分指示信息用于指示当前的SCI调度的BWP的信息;
第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源,如反馈信道的时域资源和/或频域资源,或者反馈信息与当前PSSCH信道最大的时延;
第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式;
第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme);
第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。
在一个实施例中,所述第一控制信息可以调度多个PSSCH传输,包括首次传输以及重传,在SCI中包括第二指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH传输的次数。进一步的,在SCI中可以携带冗余版本信息,用于指示当前调度的PSSCH的冗余版本。在支持PSSCH多次传输的情况下,每次传输对应的冗余版本号可以是预定义或者网络配置的,因此,通过SCI中携带的冗余版本信息,可以确定当前是第几次PSSCH传输,从而可以在接收端进行合并。在另一实施例中,可以在SCI中携带当前是多次传输中的第几次传输。
在一实施例中,可以从多种候选的传输方案中选取一种用于PSSCH的传输,所述传输方案包括:单天线端口传输,发送分集,波束赋形,以及其他可能的多天线传输方案。在SCI中携带传输方案信息,用于指示该SCI调度的PSSCH采用的传输方案。进一步的,发送分集可以包括空频分组编码(SFBC,Space Frequency Block Coding)、空时分组编码(STBC,Space Time Block Coding)、循环延迟分集(CDD,Cyclic Delay Diversity)等。进一步的,可以在SCI中携带该传输方案下的码本信息。
在一实施例中,PSSCH可以支持多种DMRS图案,可以通过在SCI中携带指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH采用的DMRS图案信息,从而使得接收端可以采用相应的DMRS图案对PSSCH进行解调。
在一实施例中,SCI中可以携带功率信息,所述功率信息用于指示该SCI调度的PSSCH的发送功率,或者PSSCH与对应的PSCCH的功率差。
在一实施例中,侧行链路支持多载波传输,并且支持跨载波调度,即在第一载波上发送的SCI调度第二载波上的PSSCH,在SCI中携带载波指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH在哪个载波上。
在一实施例中,侧行链路的一个载波上分为多个带宽部分BWP,并且支持跨BWP调度,即在第一BWP上发送的SCI调度第二BWP上的PSSCH,在SCI中携带带宽部分指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH在哪个BWP上。
在一实施例中,第一终端发送SCI及其调度的PSSCH,第二终端接收到PSSCH,需要反馈信息,反馈信息的传输资源如何确定也是一个需要解决的问题。可以在SCI中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源。例如,所述第三指示信息可以是一个索引信息,所述索引信息用于在第三配置信息中确定与所述该索引信息对应的反馈信道的传输资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与反馈信道的传输资源的对应关系。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式。所述传输方式包括:单播传输,组播传输,广播传输。其中,单播传输的接收端只有一个终端,组播传输的接收端是一组终端,广播传输的接收端是所有的终端。通过第一控制信息指示第一数据信道的传输资源时,可以同时指示该传输资源对应的传输方式。具体的,所述第四指示信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
a)SCI中包括一个信息域,该信息域显式指示该第一数据信道所使用的传输方式;
b)通过无线网络临时标识(RNTI,Radio Network Tempory Identity)承载所述第四指示信息:不同的RNTI对应不同的传输方式,所述SCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过SCI中携带的RNTI信息即可确定相应的传输方式;
c)通过不同的扰码序列承载所述第四指示信息:不同的扰码序列对应不同的传输方式,扰码序列用于对SCI信息进行加扰,从而通过SCI加扰的扰码序列可以确定相应的传输方式;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输。当所述第一控制信息调度多个第一数据信道时,并且所述第五指示信息指示采用跳频方式,则所述多个第一数据信道之间采用跳频方式进行传输。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS。第一控制信息在指示第一数据信道使用的时域和/或频域资源时,可以同时指示该第一数据信道所使用的MCS。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。可选地,所述第七指示信息用于指示所述第一 控制信道和所述第一数据信道的资源复用方式,例如,在第一种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域无重叠,在第二种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域部分重叠,在第三种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域完全重叠。
本申请实施例的技术方案,通过PSCCH中的SCI调度PSSCH,实现了PSCCH和PSSCH的时分传输,不会增加Rel-15接收端检测的复杂度,同时不影响Rel-14终端进行资源侦听和选取过程。
图8(a)为本申请实施例提供的控制信息的传输装置的结构组成示意图一,应用于第一终端,所如图8(a)所示,所述控制信息的传输装置包括:
传输单元8011,用于与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
本申请实施例中,所述传输单元8011,用于接收所述第二终端发送的第一控制信息;或者,向所述第二终端发送第一控制信息。
在一实施方式中,第一终端与第二终端之间的链路称为侧行链路,第一终端与第二终端之间传输的第一控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息用于调度对应的数据信道(也即第一数据信道)的传输。这里,第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据。
在一实施方式中,所述第一控制信道称为PSCCH,所述第一数据信道称为PSSCH,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的,如此,可以降低时延。在所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的情况下,第一控制信息如何调度第一数据信道的传输,可以通过以下SCI格式来实现。
本申请实施例中,所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
1)对于第一数据信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第一位图中任意一个第一比特,如果所述第一比特的取值为第一数值,则所述第一比特对应的频域单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第一比特的取值为第二数值,则所述第一比特对应的频域单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括5个PRB,则第一位图中包括20个比特,分别对应这20个子带,当第一位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的子带用于PSSCH的传输;第一位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的子带不用于PSSCH的传输,用于PSSCH传输的子带可以是频域连续的,或者频域不连续的。
方式二:所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
在一实施方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,或者所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置有一一对应关系时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。在另一实施方式中,所述第一控制信息和所述第一数据信道的频域终止位置相同时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。例如:当承载SCI的PSCCH和其对应的PSSCH的频域起始位置相同时,可以基于PSCCH的频域起始位置确定PSSCH的频域起始位置,通过第一参数表示PSSCH的频域资源的长度即可。
在一实施方式中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第一参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。举个例子,当SCI调度两次PSSCH的传输(一次初始传输,一次重传)时,所述第一参数表示PSSCH频域资源的长度以及另一次PSSCH传输的起始位置。对于第一次PSSCH传输对应的SCI,所述第一参数表示PSSCH的频域长度以及第二次PSSCH传输的频域起始位置,对于第二次PSSCH传输对应的SCI,所述第一参数表示PSSCH的频域长度以及第一次PSSCH传输的频域起始位置。再举个例子,当SCI调度四次PSSCH的传输时(一次初始传输,三次重传),所述第一参数包括4次传输的频域起始位置,以及频域资源的长度。如果四次传输的频域资源的长度相同,所述第一参数只需要指示一个频域资源的长度,否则需要分别指示四次传输的频域资源的长度。如果PSSCH的频域资源的起始位置可以由承载SCI的PSCCH的频域资源位置确定(例 如,四次PSSCH传输的频域起始位置相同,第一次PSSCH传输的频域起始位置与其对应的PSCCH的频域起始位置有一一对应关系),所述第一参数可以不包括四次传输的频域起始位置。如果四次传输的频域起始位置相同,或者四次传输采用跳频的方式(即通过第一次传输的频域起始位置和跳频准则可以确定后面三次传输的频域起始位置),所述第一参数可以只包括一个频域起始位置。
在一实施例中,所述第一参数由所述第一数据信道频域资源的起始位置和长度确定。举个例子,所述第一参数为RIV,该值对应着PSSCH频域资源的起始PRB索引(n_PRB_start)和连续分配的PRB的个数(L_PRB),RIV的值通过下面的公式确定:
如果,
Figure PCTCN2018115283-appb-000002
则:
RIV=N_PRB(L_PRB-1)+n_PRB_start
否则:
RIV=N_PRB(N_PRB-L_PRB+1)+(N_PRB-1-n_PRB_start)
其中N_PRB表示资源池内总的PRB个数。在本实施例中,N_PRB也可以表示带宽部分内总的PRB个数,或一个载波内总的PRB个数,本实施例对此不做限定。在本实施例中,频域资源的粒度也可以是RBG或者子带,本实施例对此不做限定。
方式三:所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。其中,所述第一配置信息是预配置或网络配置的,当所述第一配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第一配置信息。
举个例子,SCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。这样,根据SCI中包括的索引可以对应到一个频域资源。
2)对于第一数据信道的频域资源,所述第一控制信息还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
在一实施方式中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。举个例子,通过1比特表示第一指示信息,该比特的取值为1时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type0,该比特的取值为0时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type1,其中,type0表示频域资源是离散的,type1表示频域资源是连续的。频域资源分配类型的种类更多时,可以采用更多位的比特来表示所述第一指示信息。
3)对于第一数据信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
这里,如果所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源是连续的或者所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源具有对应关系,则可以基于所述第一控制信道的时域起始位置确定所述第一数据信道的时域起始位置,如此,所述第一数据信道的时域起始位置就不需要通过所述第一控制信息中的所述第一指示域确定。如果所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源是非连续的且所述第一数据信道和所述第一控制信道的时域资源不具有对应关系,则所述第一数据信道的时域起始位置需要通过所述第一控制信息中的所述第一指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第一指示域包括时间偏移信息,所述时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移量的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移量的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述时间偏移信息以及所述第一控制信道的时域资源,可以确定所述第一数据信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。
举个例子,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在SCI中携带PSSCH相对于PSCCH的子帧偏移量,从而可以根据检测到的PSCCH所在的子帧,以及其中携带的子帧偏移量,确定PSSCH的子帧位置, 在PSSCH子帧中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。可选的,如果在一个子帧中,PSSCH的起始位置是不固定的,所述时间偏移信息还包括所述PSSCH在子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息。结合PSCCH中携带的子帧偏移量,以及在该子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息,可以确定PSSCH的时域起始位置。
b)所述第一指示域包括时间索引信息,所述时间索引信息用于确定所述第一数据信道的时域起始位置。
举个例子,时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过时间索引信息可以直接确定第一数据信道的时域起始位置。例如,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在SCI中携带PSSCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果SCI中携带的子帧编号为7,则该SCI用于调度一个无线帧内子帧7的PSSCH,在子帧7中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到SCI,处理时延为2ms,在SCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功SCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSSCH。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一数据信道,所述第一指示域包括多个时间偏移信息或多个时间索引信息。所述多个第一数据信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息或多个时间索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一数据信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一数据信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一数据信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第一控制信道、或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
对于所述第一数据信道的时域资源,所述第一数据信道的时域资源占据一个时间单元或者连续的多个时间单元,这里,所述第一数据信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第二指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元和/或时域符号的个数。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,在图5中,一个子帧包括14个符号,PSCCH占据子帧的前4个符号,该子帧中剩下的符号可用于PSSCH传输,PSSCH可以占据一个或者多个子帧,因此所述第二指示域可以指示PSSCH占据的子帧的个数,或者所述第二指示域可以指示PSSCH占据的符号的个数。例如,如果时间单元是以子帧为粒度,PSCCH和对应的PSSCH的时域资源是连续的,所述第二指示域指示该PSSCH占用2个时间单元,则该SCI调度的PSSCH占据该SCI所在的子帧以及下一个相邻子帧。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。举个例子,当PSSCH占用连续的多个时间单元时,该PSSCH会占据除第一个时间单元之外的其他时间单元的PSCCH资源,如图5所示,第三个子帧调度的PSSCH占了两个子帧,则该PSSCH会占据第四个子帧的PSCCH资源。
在一实施方式中,所述第一控制信道指示所述第一数据信道所在的时间单元,所述第一数据信道在该时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置确定。例如,预配置或者网络配置数据信道的资源池,所述资源池配置信息指示在每个子帧内,数据信道的时域资源是从第5个时域符号开始的该子帧内的所有时域符号,通过第一控制信道可以确定第一数据信道的子帧,结合资源池配置信息即可确定第一数据信道在该子帧中的时域资源。
方式二:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定,可以通过以下方式实现:
a)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
这里,所述第二参数可以是由所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第二参数不同,根据第二参数可以对应到所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
b)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元 对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第二位图中任意一个第二比特,如果所述第二比特的取值为第一数值,则所述第二比特对应的时间单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第二比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,第二位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域单元用于PSSCH的传输;第二位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域单元不用于PSSCH的传输。
c)所述第一控制信息中的第三指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第二索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。其中,所述第二配置信息是预配置或网络配置的,当所述第二配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第二配置信息。
举个例子,SCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。这样,根据SCI中包括的索引可以对应到一个时域资源。
应理解,上述实施方式可以单独使用,也可以合并使用。例如,第一控制信道中包括第一指示域和第三指示域,其中,第一指示域包括时间索引信息,用于确定第一数据信道所在的子帧,第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定第一数据信道在该子帧中的时域符号的起始位置和所占据的时域符号的个数,结合第一指示域和第三指示域,即可确定所述第一数据信道的子帧位置,以及在该子帧中占据的时域符号的起始位置和时域符号个数信息。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,而是用作保护间隔(GP)。
这里,对于所述第一数据信道占据连续的时间单元的情况,在最后一个时间单元的最后一个符号不用于传输数据;对于所述第一数据信道占据非连续的时间单元的情况,在每个时间单元的最后一个符号不用于传输数据。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,可以有以下三种实现方式:
a)所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
b)所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
c)所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
举个例子:假设E表示控制信道,F表示数据信道,E和F的时域资源至少部分重叠,进一步,E和F的起始时域位置可以相同,或者E的起始位于位于F之后,或者E的起始位置在F之前。
这里,E和F的时域资源至少部分重叠可以有如下情况:1)E的时域资源是F的时域资源的子集;或者,2)E的时域资源和F的时域资源部分重叠,即,一部分E的时域资源和F没有交叠,另一部分E的时域资源和F有交叠。
对于上述c)而言,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
此外,本申请实施例的所述第一控制信息还包括以下至少之一:
第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
所述第一数据信道的冗余版本信息;
所述第一数据信道使用的码本信息;
所述第一数据信道使用的传输方案信息,如单天线端口传输,发送分集,波束赋形等;
所述第一数据信道使用的DMRS图案信息;
所述第一数据信道的功率信息;
所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
载波指示信息(CIF),所述载波指示信息用于确定传输所述第一数据信道的载波信息;
带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一数据信道的BWP信息;这里,当一个载波支持配置多个BWP时,可能存在跨BWP调度的情况,因此所述带宽部分指示信息用于指示当前的SCI调度的BWP的信息;
第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源,如反馈信道的时域资源和/或频域资源,或者反馈信息与当前PSSCH信道最大的时延;
第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式;
第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS;
第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。
在一个实施例中,所述第一控制信息可以调度多个PSSCH传输,包括首次传输以及重传,在SCI中包括第二指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH传输的次数。进一步的,在SCI中可以携带冗余版本信息,用于指示当前调度的PSSCH的冗余版本。在支持PSSCH多次传输的情况下,每次传输对应的冗余版本号可以是预定义或者网络配置的,因此,通过SCI中携带的冗余版本信息,可以确定当前是第几次PSSCH传输,从而可以在接收端进行合并。在另一实施例中,可以在SCI中携带当前是多次传输中的第几次传输。
在一实施例中,可以从多种候选的传输方案中选取一种用于PSSCH的传输,所述传输方案包括:单天线端口传输,发送分集,波束赋形,以及其他可能的多天线传输方案。在SCI中携带传输方案信息,用于指示该SCI调度的PSSCH采用的传输方案。进一步的,发送分集可以包括SFBC、STBC、CDD等。进一步的,可以在SCI中携带该传输方案下的码本信息。
在一实施例中,PSSCH可以支持多种DMRS图案,可以通过在SCI中携带指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH采用的DMRS图案信息,从而使得接收端可以采用相应的DMRS图案对PSSCH进行解调。
在一实施例中,SCI中可以携带功率信息,所述功率信息用于指示该SCI调度的PSSCH的发送功率,或者PSSCH与对应的PSCCH的功率差。
在一实施例中,侧行链路支持多载波传输,并且支持跨载波调度,即在第一载波上发送的SCI调度第二载波上的PSSCH,在SCI中携带载波指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH在哪个载波上。
在一实施例中,侧行链路的一个载波上分为多个带宽部分BWP,并且支持跨BWP调度,即在第一BWP上发送的SCI调度第二BWP上的PSSCH,在SCI中携带带宽部分指示信息,用于指示该SCI调度的PSSCH在哪个BWP上。
在一实施例中,第一终端发送SCI及其调度的PSSCH,第二终端接收到PSSCH,需要反馈信息,反馈信息的传输资源如何确定也是一个需要解决的问题。可以在SCI中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源。例如,所述第三指示信息可以是一个索引信息,所述索引信息用于在第三配置信息中确定与所述该索引信息对应的反馈信道的传输资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与反馈信道的传输资源的对应关系。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式。所述传输方式包括:单播传输,组播传输,广播传输。其中,单播传输的接收端只有一个终端,组播传输的接收端是一组终端,广播传输的接收端是所有的终端。通过第一控制信 息指示第一数据信道的传输资源时,可以同时指示该传输资源对应的传输方式。具体的,所述第四指示信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
a)SCI中包括一个信息域,该信息域显式指示该第一数据信道所使用的传输方式;
b)通过RNTI承载所述第四指示信息:不同的RNTI对应不同的传输方式,所述SCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过SCI中携带的RNTI信息即可确定相应的传输方式;
c)通过不同的扰码序列承载所述第四指示信息:不同的扰码序列对应不同的传输方式,扰码序列用于对SCI信息进行加扰,从而通过SCI加扰的扰码序列可以确定相应的传输方式;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输。当所述第一控制信息调度多个第一数据信道时,并且所述第五指示信息指示采用跳频方式,则所述多个第一数据信道之间采用跳频方式进行传输。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS。第一控制信息在指示第一数据信道使用的时域和/或频域资源时,可以同时指示该第一数据信道所使用的MCS。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。可选地,所述第七指示信息用于指示所述第一控制信道和所述第一数据信道的资源复用方式,例如,在第一种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域无重叠,在第二种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域部分重叠,在第三种资源复用方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道在时域完全重叠。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述控制信息的传输装置的相关描述可以参照本申请实施例的控制信息的传输方法的相关描述进行理解。
图6(b)为本申请实施例提供的控制信息的传输方法的流程示意图二,如图6(b)所示,所述控制信息的传输方法包括以下步骤:
步骤6012:第一设备与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
本申请实施例中,所述第一设备与第二设备之间传输第一控制信息,可以具有如下两种实现方式:1)所述第一设备为第一终端,所述第二设备为基站,第一终端接收基站发送的第一控制信息;或者,2)所述第一设备为基站,所述第二设备为第一终端,基站向第一终端发送第一控制信息。
在一实施方式中,第一终端与第二终端之间的链路称为侧行链路,第一终端与第二终端之间传输的第一控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息用于调度对应的数据信道(也即第一数据信道)的传输。这里,第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据。
在一实施方式中,所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源,可以通过所述第二控制信道进行调度(也即显式指示),所述第一控制信道的频域资源和/或时域资源,可以通过所述第二控制信道进行调度(也即显式指示)。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源可以基于所述第一控制信道或者所述第二控制信道的时域资源确定,和/或,所述第一数据信道的频域资源可以基于所述第一控制信道的频域资源确定,无需进行显式指示。
在一实施方式中,所述第一控制信道的时域资源可以基于所述第二控制信道或者所述第一数据信道的时域资源确定,和/或,所述第一控制信道的频域资源可以基于所述第一数据信道的频域资源确定,无需进行显式指示。
在一实施方式中,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,这里,所述第二控制信道用于传输下行控制信息(DCI)。所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息(SCI,Sidelink Control Information),称为PSCCH,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,称为PSSCH,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的,如此,可以降低时延。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,可以有以下三种实现方式:
1)所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信 道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
2)所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
3)所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
举个例子:假设E表示控制信道,F表示数据信道,E和F的时域资源至少部分重叠,进一步,E和F的起始时域位置可以相同,或者E的起始位于位于F之后,或者E的起始位置在F之前。
这里,E和F的时域资源至少部分重叠可以有如下情况:1)E的时域资源是F的时域资源的子集;或者,2)E的时域资源和F的时域资源部分重叠,即,一部分E的时域资源和F没有交叠,另一部分E的时域资源和F有交叠。
对于上述c)而言,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
在所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的情况下,第一控制信息如何调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,可以通过以下DCI格式来实现。
本申请实施例中,所述第一控制信息包括所述第一控制信道的频域资源信息和/或所述第一控制信道的时域资源信息和/或所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
1)对于第一控制信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一控制信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述第一位图中任意一个第一比特,如果所述第一比特的取值为第一数值,则所述第一比特对应的频域单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述第一比特的取值为第二数值,则所述第一比特对应的频域单元不用于所述第一控制信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或资源块组(RBG,Resource Block Group)、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,则第一位图中包括10个比特,分别对应这10个子带,当第一位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的子带用于PSCCH的传输;第一位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的子带不用于PSCCH的传输。
方式二:所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一控制信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
举个例子,所述第一参数为资源指示数值(RIV,Resource indication value),该值对应着PSCCH频域资源的起始PRB索引和连续分配的PRB的个数,通过该RIV值即可确定PSCCH的频域起始位置和频域长度。
在一实施方式中,PSCCH占用的频域资源的长度是预配置或者网络配置的,则该第一参数用于指示PSCCH的频域起始位置。具体的,该第一参数可以是频域偏移量,所述频域偏移量用于指示PSCCH的频域起始位置相对于一个频域位置的频域偏移,所述频域位置可以是最低或最高PRB位置,或者是载波或带宽部分BWP的起始位置,或者是资源池的起始位置,或者是侧行同步信号的频域起始位置,或者是侧行广播信道的频域起始位置,或者是其他确定的频域位置。可选的,该第一参数可以是频域 单元的索引值,通过该索引值即可确定频域资源的起始位置。
方式三:所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。其中,所述第一配置信息是预配置或网络配置的,当所述第一配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第一配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。这样,根据DCI中包括的索引可以对应到一个频域资源。
在另一例子中,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,每个子带可以用4比特索引值表示,在所述第一控制信息中通过指示4比特的索引信息,表示该索引对应的子带用于传输所述第一控制信道。
上述方案中,所述第一控制信道的频域资源信息是通过DCI显式指示的,不局限于此,所述第一控制信道的频域资源信息也可以是预定义或者网络配置的。例如,所述第一控制信道占据的频域资源的长度可以通过预定义或者网络配置的方式确定,具体的,网络通过配置信息配置所述第一控制信道占据8个子带,每个子带为10个PRB。
上述方案中,当所述第一控制信息调度多个所述第一控制信道时,所述第一控制信息包括多个所述第一位图,或多个所述第一参数,或多个所述第一索引信息,其中每个所述第一位图,或每个所述第一参数,或每个所述第一索引信息用于确定一个所述第一控制信道的频域资源。
2)对于第一控制信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一指示域包括第一时间偏移信息,所述第一时间偏移信息用于所述第一设备或者所述第二设备根据所述第一时间偏移信息和/或所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述第一时间偏移信息以及所述第二控制信道的时域资源,可以确定所述第一控制信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。可选的,所述第一控制信道在一个时间单元内的时域位置可以是预配置或网络配置的。
举个例子,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于所述第二控制信道的时域起始位置的时间偏移量,例如,所述时间偏移量为4个子帧,当终端在子帧n接收到携带该偏移信息的DCI时,在子帧n+4发送所述第一控制信道。进一步的,通过预配置信息确定第一控制信道占据一个时间单元内的第1到第4个时域符号,因此可以确定该第一控制信道占据子帧n+4的前4个时域符号。
在一实施方式中,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于无线帧(例如包括10个子帧)起始位置的时间偏移,或者,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于无线帧周期(例如包括10240个子帧)起始位置的时间偏移,或者,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于资源池起始位置的时间偏移。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一控制信道,所述第一指示域包括多个时间偏移信息。所述多个第一控制信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一控制信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一控制信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一控制信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第二控制信道、或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个所述第一控制信道,其中,第一个所述第一控制信道的时域资源可以通过显式或者隐式的方式确定,其余所述第一控制信道的时域资源可以通过第一个所述第一控制信道的时域资源和所述第一时间偏移信息确定。例如,所述第一控制信息用于调度两个第一控制信道,第一个第一控制信道的时域资源可以通过隐式的方式确定,例如,第一个第一控 制信道的子帧和接收到所述第一控制信息的子帧有确定关系,在子帧n接收第一控制信息,在子帧n+4发送第一个第一控制信道;第二个第一控制信道的时域资源是在第一个第一控制信道的时域资源加上所述第一时间偏移信息确定,例如,所述第一时间偏移信息为p,则第二个第一控制信道的子帧为n+4+p。又例如,所述第一控制信息用于调度两个第一控制信道,所述第一控制信息包括2个时间偏移信息p1和p2,在子帧n接收第一控制信息,在子帧n+p1发送第一个第一控制信道,在子帧n+p2发送第二个第一控制信道。
2、所述第一指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于确定所述第一控制信道的起始位置占据的时间单元。
这里,第二索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过第二索引信息可以直接确定第一控制信道的时域起始位置。
举个例子,在DCI中携带PSCCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果DCI中携带的子帧编号为7,则该DCI调度的PSCCH在一个无线帧内子帧7进行传输。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到DCI,处理时延为2ms,在DCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功DCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSCCH。
需要说明的是,所述的无线帧或者无线帧周期,可以是基于下行链路确定的,或者是基于侧行链路确定的。
在一实施方式中,所述第一指示域包括多个索引信息。所述第一控制信息用于调度多个第一控制信道,所述多个第一控制信道的时域资源可以通过所述多个索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一控制信道,所述第一指示域包括2个索引信息,所述第一个索引信息用于确定第一个第一控制信道的时域资源,所述第二个索引信息用于确定第二个第一控制信道的时域资源。可选的,所述索引信息是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号。
3、所述第一指示域包括一个位图,所述位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述位图中任意一个比特,如果所述比特的取值为第一数值,则所述比特对应的时间单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一控制信道的传输。
举例来说,在所述第一指示域中包括一个位图,该位图包括10个比特,分别对应10个子帧,当某个比特为1时,表示该子帧用于传输所述第一控制信道,进一步的,所述第一控制信道在每个子帧中的资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定,例如,所述第一控制信道占据从第一个符号开始的4个符号,通过所述位图信息和所述配置信息即可以确定所述第一控制信道的时域资源。进一步的,通过设置所述位图的多个比特位为1,可以配置多个第一控制信道的时域传输资源。
对于所述第一控制信道的时域资源,所述第一控制信道的时域资源占据一个时域符号或者连续的多个时域符号,这里,所述第一控制信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定,具体地,所述第一控制信息中的所述第二指示域表示所述第一控制信道的时域资源占据的时间单元的个数,其中,所述时间单元可以是时域符号、或sTTI、或子帧、或时隙、或其他固定的时间长度。
在上述实施方式中,通过所述第一指示域可以确定传输所述第一控制信道的时间单元,所述第一控制信道在所述时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定。例如,预配置或者网络配置在一个时间单元中,第一控制信道占据前k个时域符号,结合所述第一指示域,即可以确定所述第一控制信道所在的时间单元,并且可以确定所述第一控制信道在该时间单元内的时域资源。
方式二:所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
这里,所述第二参数可以是由所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第二参数不同,根据第二参数可以对应到所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
2、所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述第二位图中任意一个第二比特,如果所述第二比特的取值为第一数值,则所述第二比特对应的时间单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述第二比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一控制信道的传输。
举个例子,若时间单元为时域符号,第二位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域符号用于PSCCH的传输;第二位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域符号不用于PSCCH的传输。
3、所述第一控制信息中的第三指示域包括第三索引信息,所述第三索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第三索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系,其中,所述第二配置信息是预配置或者网络配置的。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。
上述方案中,所述第一控制信道的时域资源信息是通过DCI显式指示的,不局限于此,所述第一控制信道的时域资源信息也可以通过DCI隐式指示,具体地,基于所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源,举个例子,终端根据接收到DCI的时刻确定PSCCH的传输时刻,例如在子帧n收到DCI,在子帧n+4发送PSCCH,每个PSCCH起始于子帧的第一个符号,或者每个PSCCH结束于子帧的最后一个符号。每个PSCCH占据的符号个数可以是预配置或者网络配置的。
在一实施方式中,所述第一控制信息可以显式的指示所述第一数据信道的时域资源和/或频域资源,所述第一控制信道的时域资源可以通过所述第一数据信道的时域资源或者所述第二控制信道的时域资源隐式确定;或者,所述第一控制信道的频域资源可以通过所述第一数据信道的频域资源隐式确定,此时在所述第一控制信息中不包含所述第一控制信道的时域资源指示信息或者频域资源指示信息。
本申请实施例的上述方案中,所述第一控制信息包括一个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,所述第一控制信息包括多个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源可以基于所述第一控制信道或者所述第二控制信道的时域资源确定,无需进行显式指示。所述第一控制信息可以包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源,也可以不包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源。在所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源的情况下,所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源可以通过如下方式确定。
3)对于第一数据信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第三位图,所述第三位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第三位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第三位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第三位图中任意一个第三比特,如果所述第三比特的取值为第一数值,则所述第三比特对应的频域单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第三比特的取值为第二数值,则所述第三比特对应的频域单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括5个PRB,则第一位图中包括20个比特,分别对应这20个子带,当第三位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的频域单元用于PSSCH的传输;第三位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的频域单元不用于PSSCH的传输,用于PSSCH传输的子带可以是频域连续的,或者频域不连续的。
方式二:所述第一控制信息中包括第三参数,所述第三参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
在一实施方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,或者所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置有一一对应关系时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。在另一实施方式中,所述第一控制信息和所述第一数据信道的频域终止位置相同时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。例如:当PSCCH和其对应的PSSCH的频域起始位置相同时,可以基于PSCCH的频域起始位置确定PSSCH的频域起始位置,通过第三参数表示PSSCH的频域资源的长度即可。
在一实施方式中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第三参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。在本实施例中,如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置具有一一对应关系,可以通过所述第一控制信道的频域资源起始位置确定所述第一数据信道的频域资源起始位置;如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置不具有一一对应关系,所述第一控制信息中包括另外 一个参数用于指示所述第一数据信道的频域资源起始位置。举个例子,当DCI调度两次PSSCH的传输(一次初始传输,一次重传)时,所述第三参数表示PSSCH频域资源的长度以及另一次PSSCH传输的起始位置,所述第三参数由PSSCH频域资源的长度以及第二次PSSCH传输的起始位置确定,此时DCI包括另外一个域,用于指示PSSCH第一次传输的频域资源起始位置。再举个例子,当DCI调度四次PSSCH的传输时(一次初始传输,三次重传),所述第三参数包括4次传输的频域起始位置,以及频域资源的长度。如果四次传输的频域资源的长度相同,所述第三参数只需要指示一个频域资源的长度,否则需要分别指示四次传输的频域资源的长度。如果PSSCH的频域资源的起始位置可以由承载该PSSCH对应的PSCCH频域资源位置确定(例如,四次PSSCH传输的频域起始位置相同,第一次PSSCH传输的频域起始位置与其对应的PSCCH的频域起始位置有一一对应关系),所述第三参数可以不包括四次传输的频域起始位置。如果四次传输的频域起始位置相同,或者四次传输采用跳频的方式(即通过第一次传输的频域起始位置和跳频准则可以确定后面三次传输的频域起始位置),所述第三参数可以只包括一个频域起始位置。
在一实施例中,所述第三参数由所述第一数据信道频域资源的起始位置和长度确定。举个例子,所述第三参数为RIV,该值对应着PSSCH频域资源的起始PRB索引(n_PRB_start)和连续分配的PRB的个数(L_PRB),RIV的值通过下面的公式确定:
如果,
Figure PCTCN2018115283-appb-000003
则:
RIV=N_PRB(L_PRB-1)+n_PRB_start
否则:
RIV=N_PRB(N_PRB-L_PRB+1)+(N_PRB-1-n_PRB_start)
其中N_PRB表示资源池内总的PRB个数。在本实施例中,N_PRB也可以表示带宽部分内总的PRB个数,或一个载波内总的PRB个数,本实施例对此不做限定。在本实施例中,频域资源的粒度也可以是RBG或者子带,本实施例对此不做限定。
方式三:所述第一控制信息中包括第四索引信息,所述第四索引信息用于在第三配置信息中确定与所述第四索引信息对应的第二频域资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系,其中,所述第三配置信息是预配置或网络配置的。其中,所述第三配置信息是预配置或网络配置的,当所述第三配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第三配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。
4)对于第一数据信道的频域资源,所述第一控制信息还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
在一实施方式中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。举个例子,通过1比特表示第一指示信息,该比特的取值为1时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type0,该比特的取值为0时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type1,其中,type0表示频域资源是离散的,type1表示频域资源是连续的。频域资源分配类型的种类更多时,可以采用更多位的比特来表示所述第一指示信息。
5)对于第一数据信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定。
这里,如果所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源是连续的或者所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源具有对应关系,则可以基于所述第一控制信道/第二控制信道的时域起始位置确定所述第一数据信道的时域起始位置,如此,所述第一数据信道的时域起始位置就不需要通过所述第一控制信息中的所述第四指示域确定。如果所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源是非连续的且所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源不具有对应关系,则所述第一数据信道的时域起始位置需要通过所述第一控制信息中的所述第四指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第四指示域包括第二时间偏移信息,所述第二时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的 时域资源相对于所述第二控制信道或者所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述第二时间偏移信息以及所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源,可以确定所述第一数据信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。
举个例子,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在DCI中携带PSSCH相对于PSCCH的子帧偏移量,从而可以根据在DCI中分配的PSCCH的子帧,以及其中携带的子帧偏移量,确定PSSCH的子帧位置,在PSSCH子帧中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。可选的,如果在一个子帧中,PSSCH的起始位置是不固定的,所述时间偏移信息还包括所述PSSCH在子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息。结合DCI中携带的子帧偏移量,以及在该子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息,可以确定PSSCH的时域起始位置。
2、所述第四指示域包括时间索引信息,所述时间索引信息用于确定所述第一数据信道的时域起始位置。
举个例子,时间索引信息可以是一个无线帧内的时间单元编号,或者一个无线帧周期内的时间单元编号等,所述时间单元为时域符号或子帧或时隙或sTTI或固定的时间长度,通过时间索引信息可以直接确定第一数据信道的时域起始位置。例如,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在DCI中携带PSSCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果DCI中携带的子帧编号为7,则该DCI用于调度一个无线帧内子帧7的PSSCH,在子帧7中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到DCI,处理时延为2ms,在DCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功DCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSSCH。
对于所述第一数据信道的时域资源,所述第一数据信道的时域资源占据一个时间单元或者连续的多个时间单元,这里,所述第一数据信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定,可以通过以下方式实现:
所述第五指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元的个数。这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,在图5(a)中,一个子帧包括14个符号,PSCCH占据子帧的前4个符号,该子帧中剩下的符号可用于PSSCH传输,PSSCH可以占据一个或者多个子帧,因此所述第五指示域可以指示PSSCH占据的子帧的个数,或者所述第五指示域可以指示PSSCH占据的符号的个数。例如,如果时间单元是以子帧为粒度,所述第五指示域指示该PSSCH占用2个时间单元,则该DCI调度的PSSCH占据连续的两个相邻子帧,结合PSSCH时域资源的起始位置,就可以确定PSSCH占据的时域资源。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一数据信道,所述第四指示域包括多个时间偏移信息或多个时间索引信息。所述多个第一数据信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息或多个时间索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一数据信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一数据信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一数据信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第二控制信道、或者所述第一控制信道、或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。举个例子,当PSSCH占用连续的多个时间单元时,该PSSCH会占据在除第一个时间单元之外的其他时间单元的PSCCH资源,如图5所示,第三个子帧调度的PSSCH占了两个子帧,则该PSSCH会占据第四个子帧的PSCCH资源。
方式二:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一控制信息中的第六指示域包括第四参数,所述第四参数用于确定所述第一数据信道的 时域起始位置和时域长度。
这里,所述第四参数可以是由所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第四参数不同,根据第四参数可以对应到所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
2、所述第一控制信息中的第六指示域包括第四位图,所述第四位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第四位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第四位图中任意一个第四比特,如果所述第四比特的取值为第一数值,则所述第四比特对应的时间单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第四比特的取值为第二数值,则所述第四比特对应的时间单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,第四位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域单元用于PSSCH的传输;第四位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域单元不用于PSSCH的传输。
3、所述第一控制信息中的第六指示域包括第五索引信息,所述第五索引信息用于在第四配置信息中确定与所述第五索引信息对应的第二时域资源,所述第四配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。其中,所述第四配置信息是预配置或网络配置的,当所述第四配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第四配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。
在上述实施方式中,通过所述第四指示域或第六指示域可以确定传输所述第一数据信道的时间单元,所述第一数据信道在所述时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定。例如,预配置或者网络配置在一个时间单元中,第一数据信道占据最后m个时域符号,结合所述第一指示域,即可以确定所述第一数据信道所在的时间单元,并且可以确定所述第一数据信道在该时间单元内的时域资源。
本申请实施例的上述方案中,终端在被调度的第一数据信道的传输资源上,可使用的PRB数是2、3、5的倍数。
可选的,本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,而是用作保护间隔(GP)。
这里,对于所述第一数据信道占据连续的时间单元的情况,在最后一个时间单元的最后一个符号不用于传输数据;对于所述第一数据信道占据非连续的时间单元的情况,在每个时间单元的最后一个符号不用于传输数据。
本申请实施例的上述方案中,所述第一控制信息包括一个第一数据信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,所述第一控制信息包括多个第一数据信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
此外,本申请实施例的所述第一控制信息还包括以下至少之一:
第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
所述第一数据信道的冗余版本信息;
所述第一数据信道使用的码本信息;
所述第一数据信道使用的传输方案信息,如单天线端口传输,发送分集,波束赋形等;
所述第一数据信道使用的解调参考信号(DMRS,Demodulation Reference Signal)图案信息;
所述第一数据信道的功率信息;
所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
载波指示信息(CIF,Carrier Indicator Field),所述载波指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的载波信息;
带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的带宽部分(BWP,Band Width Part)信息;
资源池指示信息,所述资源池指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的资源池信息;
第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源,如反馈信道的时域资源和/或频域资源,或者反馈信息与当前PSSCH信道最大的时延;
第四指示信息,所述第四指示信息用于确定上行控制信道(如PUCCH)的传输资源;
第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式;
第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式(MCS,Modulation and Coding Scheme);
第八指示信息,所述第八指示信息用于确定所述第一控制信道的传输次数。
在一个实施方式中,所述第一控制信息可以调度多个PSSCH传输,包括首次传输以及重传,在DCI中包括第二指示信息,用于指示该DCI调度的PSSCH传输的次数。进一步的,在DCI中可以携带冗余版本信息,用于指示当前调度的PSSCH的冗余版本。在支持PSSCH多次传输的情况下,每次传输对应的冗余版本号可以是预定义或者网络配置的,因此,通过DCI中携带的冗余版本信息,可以确定当前是第几次PSSCH传输,从而可以在接收端进行合并。在另一实施例中,可以在DCI中携带当前是多次传输中的第几次传输。
在一个实施方式中,所述第一控制信息可以调度多个PSCCH传输,包括首次传输以及重传,在DCI中包括第八指示信息,用于指示该DCI调度的PSCCH传输的次数。
在一实施方式中,可以从多种候选的传输方案中选取一种用于PSSCH的传输,所述传输方案包括:单天线端口传输,发送分集,波束赋形,以及其他可能的多天线传输方案。在DCI中携带传输方案信息,用于指示该DCI调度的PSSCH采用的传输方案。进一步的,发送分集可以包括空频分组编码(SFBC,Space Frequency Block Coding)、空时分组编码(STBC,Space Time Block Coding)、循环延迟分集(CDD,Cyclic Delay Diversity)等。进一步的,可以在DCI中携带该传输方案下的码本信息。
在一实施方式中,PSSCH可以支持多种DMRS图案,可以通过在DCI中携带指示信息,用于指示该DCI调度的PSSCH采用的DMRS图案信息,从而使得接收端可以采用相应的DMRS图案对PSSCH进行解调。
在一实施方式中,DCI中可以携带功率信息,所述功率信息用于指示该DCI调度的PSSCH的发送功率,或者PSSCH与对应的PSCCH的功率差。
在一实施方式中,侧行链路支持多载波传输,可以在DCI中携带载波指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的载波信息。进一步的,如果在侧行链路的多个载波上支持跨载波调度,即在第一载波上发送的SCI调度第二载波上的PSSCH,在DCI中携带第一载波指示信息和第二载波指示信息,其中第一载波指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH传输的载波,第二载波指示信息用于指示该DCI调度的PSSCH传输的载波。
在一实施方式中,侧行链路的一个载波上分为多个带宽部分BWP,可以在DCI中携带BWP指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的BWP信息。进一步的,如果在侧行链路上支持跨BWP调度,即在第一BWP上发送的SCI调度第二BWP上的PSSCH,在DCI中携带第一带宽部分指示信息和第二带宽部分指示信息,其中第一带宽部分指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH传输的带宽部分,第二带宽部分指示信息用于指示该DCI调度的PSSCH传输的带宽部分。
在一实施例中,在侧行链路上配置了多个资源池,可以在DCI中携带资源池指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的资源池信息。
在一实施方式中,第一终端发送SCI及其调度的PSSCH,第二终端接收到PSSCH,需要反馈信息,反馈信息的传输资源如何确定也是一个需要解决的问题。可以在DCI中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源。例如,所述第三指示信息可以是一个索引信息,所述索引信息用于在第三配置信息中确定与所述该索引信息对应的反馈信道的传输资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与反馈信道的传输资源的对应关系。
在一实施方式中,网络为第一终端分配发送PSCCH和PSSCH的传输资源,第一终端根据网络分配的资源向第二终端采用单播的方式发送PSCCH和PSSCH,第二终端接收到PSSCH,并且向第一终端发送反馈信息,第一终端需要把该反馈信息发送给网络,以辅助网络为新数据或者重传数据分配资源。因此,网络在为第一终端分配发送PSCCH和PSSCH的传输资源的DCI中,同时携带第四指示信息,该指示信息用于指示上行控制信道的传输资源,该上行控制信道用于所述第一终端发送侧行链路传输的反馈信息。可选的,网络通过RRC信令、广播信息等向第一终端发送多个上行控制信道的配置,所述第四指示信息用于所述第一终端结合所述第四指示信息和所述网络发送的上行控制信道的配置信息确定用于传输侧行链路的反馈信息的上行控制信道。所述第四指示信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
1、在DCI中包括一个或多个信息域:所述一个或多个信息域用于确定所述上行控制信道的传输资源;
2、通过无线网络临时标识(RNTI,Radio Network Tempory Identity)承载所述第四指示信息:不同的RNTI对应不同的上行控制信道的传输资源,所述DCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过DCI中携带的RNTI信息即可确定相应的上行控制信道的传输资源;
3、通过不同的扰码序列承载所述第四指示信息:不同的扰码序列对应不同的上行控制信道的传输资源,扰码序列用于对DCI信息进行加扰,从而通过DCI加扰的扰码序列不同可以确定相应的上行控制信道的传输资源;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式。所述传输方式包括:单播传输,组播传输,广播传输。其中,单播传输的接收端只有一个终端,组播传输的接收端是一组终端,广播传输的接收端是所有的终端。网络在为终端分配侧行链路的传输资源时,可以同时指示该传输资源对应的传输方式。例如,网络为第一终端分配PSCCH和PSSCH的传输资源,并且指示该资源是用于单播传输的,因此第一终端会在网络分配的传输资源上,向单播传输的目标接收终端,即第二终端,发送PSCCH和PSSCH。可选的,网络为第一终端分配PSCCH和PSSCH的传输资源时,可以同时携带指示传输方式的第五信息,所述第一终端按照所述第五信息指示的传输方式发送所述PSCCH和PSSCH。具体的,所述第五信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
1、DCI中包括一个信息域,该信息域显式指示该侧行链路所使用的传输方式;
2、通过RNTI承载所述第五指示信息:不同的RNTI对应不同的传输方式,所述DCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过DCI中携带的RNTI信息即可确定相应的传输方式;
3、通过不同的扰码序列承载所述第五指示信息:不同的扰码序列对应不同的传输方式,扰码序列用于对DCI信息进行加扰,从而通过DCI加扰的扰码序列不同可以确定相应的传输方式;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输。当所述第一控制信息调度多个第一数据信道时,并且所述第六指示信息指示采用跳频方式,则所述多个第一数据信道之间采用跳频方式进行传输。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式MCS。网络在为第一数据信道分配时域和/或频域资源时,可以同时指示该第一数据信道所使用的MCS。
本申请实施例的技术方案,通过PDCCH中的DCI调度PSCCH和/或PSSCH,实现了PSCCH和PSSCH的时分传输,不会增加Rel-15接收端检测的复杂度,同时不影响Rel-14终端进行资源侦听和选取过程。
图8(b)为本申请实施例提供的控制信息的传输装置的结构组成示意图,应用于第一设备,所如图8(b)所示,所述控制信息的传输装置包括:
传输单元8012,用于与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
本申请实施例中,所述第一设备为第一终端,所述第二设备为基站;所述传输单元8012,用于接收基站发送的第一控制信息;或者,
所述第一设备为基站,所述第二设备为第一终端;所述传输单元8012,用于向第一终端发送第一控制信息。
在一实施方式中,第一终端与第二终端之间的链路称为侧行链路,第一终端与第二终端之间传输的第一控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息用于调度对应的数据信道(也即第一数据信道)的传输。这里,第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据。
在一实施方式中,所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源,可以通过所述第二控制信道进行调度(也即显式指示),所述第一控制信道的频域资源和/或时域资源,可以通过所述第二控制信道进行调度(也即显式指示)。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源可以基于所述第一控制信道或者所述第二控制信道的时域资源确定,和/或,所述第一数据信道的频域资源可以基于所述第一控制信道的频域资源确定,无需进行显式指示。
在一实施方式中,所述第一控制信道的时域资源可以基于所述第二控制信道或者所述第一数据信道的时域资源确定,和/或,所述第一控制信道的频域资源可以基于所述第一数据信道的频域资源确定,无需进行显式指示。
在一实施方式中,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,这里,所述第二控制信道用于传输DCI。所述第一控制信道用于传输SCI,称为PSCCH,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,称为PSSCH,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的,如此,可以降低时延。
本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,可以有以下三种实现方式:
1)所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
2)所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
3)所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
举个例子:假设E表示控制信道,F表示数据信道,E和F的时域资源至少部分重叠,进一步,E和F的起始时域位置可以相同,或者E的起始位于位于F之后,或者E的起始位置在F之前。
这里,E和F的时域资源至少部分重叠可以有如下情况:1)E的时域资源是F的时域资源的子集;或者,2)E的时域资源和F的时域资源部分重叠,即,一部分E的时域资源和F没有交叠,另一部分E的时域资源和F有交叠。
对于上述c)而言,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
在所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的情况下,第一控制信息如何调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,可以通过以下DCI格式来实现。
本申请实施例中,所述第一控制信息包括所述第一控制信道的频域资源信息和/或所述第一控制信道的时域资源信息和/或所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
1)对于第一控制信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一控制信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述第一位图中任意一个第一比特,如果所述第一比特的取值为第一数值,则所述第一比特对应的频域单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述第一比特的取值为第二数值,则所述第一比特对应的频域单元不用于所述第一控制信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,则第一位图中包括10个比特,分别对应这10个子带,当第一位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的子带用于PSCCH的传输;第一位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的子带不用于PSCCH的传输。
方式二:所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一控制信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
举个例子,所述第一参数为RIV,该值对应着PSCCH频域资源的起始PRB索引和连续分配的PRB的个数,通过该RIV值即可确定PSCCH的频域起始位置和频域长度。
在一实施方式中,PSCCH占用的频域资源的长度是预配置或者网络配置的,则该第一参数用于指 示PSCCH的频域起始位置。具体的,该第一参数可以是频域偏移量,所述频域偏移量用于指示PSCCH的频域起始位置相对于一个频域位置的频域偏移,所述频域位置可以是最低或最高PRB位置,或者是载波或带宽部分BWP的起始位置,或者是资源池的起始位置,或者是侧行同步信号的频域起始位置,或者是侧行广播信道的频域起始位置,或者是其他确定的频域位置。可选的,该第一参数可以是频域单元的索引值,通过该索引值即可确定频域资源的起始位置。
方式三:所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。其中,所述第一配置信息是预配置或网络配置的,当所述第一配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第一配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。这样,根据DCI中包括的索引可以对应到一个频域资源。
在另一例子中,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,每个子带可以用4比特索引值表示,在所述第一控制信息中通过指示4比特的索引信息,表示该索引对应的子带用于传输所述第一控制信道。
上述方案中,所述第一控制信道的频域资源信息是通过DCI显式指示的,不局限于此,所述第一控制信道的频域资源信息也可以是预定义或者网络配置的。例如,所述第一控制信道占据的频域资源的长度可以通过预定义或者网络配置的方式确定,具体的,网络通过配置信息配置所述第一控制信道占据8个子带,每个子带为10个PRB。
上述方案中,当所述第一控制信息调度多个所述第一控制信道时,所述第一控制信息包括多个所述第一位图,或多个所述第一参数,或多个所述第一索引信息,其中每个所述第一位图,或每个所述第一参数,或每个所述第一索引信息用于确定一个所述第一控制信道的频域资源。
2)对于第一控制信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一指示域包括第一时间偏移信息,所述第一时间偏移信息用于所述第一设备或者所述第二设备根据所述第一时间偏移信息和/或所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述第一时间偏移信息以及所述第二控制信道的时域资源,可以确定所述第一控制信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。可选的,所述第一控制信道在一个时间单元内的时域位置可以是预配置或网络配置的。
举个例子,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于所述第二控制信道的时域起始位置的时间偏移量,例如,所述时间偏移量为4个子帧,当终端在子帧n接收到携带该偏移信息的DCI时,在子帧n+4发送所述第一控制信道。进一步的,通过预配置信息确定第一控制信道占据一个时间单元内的第1到第4个时域符号,因此可以确定该第一控制信道占据子帧n+4的前4个时域符号。
在一实施方式中,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于无线帧(例如包括10个子帧)起始位置的时间偏移,或者,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于无线帧周期(例如包括10240个子帧)起始位置的时间偏移,或者,所述第一时间偏移信息用于指示所述第一控制信道的时域起始位置相对于资源池起始位置的时间偏移。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一控制信道,所述第一指示域包括多个时间偏移信息。所述多个第一控制信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一控制信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一控制信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一控制信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第二控制信道、或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个所述第一控制信道,其中,第一个所述第一控制信道的时域资源可以通过显式或者隐式的方式确定,其余所述第一控制信道的时域资源可以通过第一个所述第一控制信道的时域资源和所述第一时间偏移信息确定。例如,所述第一控制信息用于调度两个第一控制信道,第一个第一控制信道的时域资源可以通过隐式的方式确定,例如,第一个第一控制信道的子帧和接收到所述第一控制信息的子帧有确定关系,在子帧n接收第一控制信息,在子帧n+4发送第一个第一控制信道;第二个第一控制信道的时域资源是在第一个第一控制信道的时域资源加上所述第一时间偏移信息确定,例如,所述第一时间偏移信息为p,则第二个第一控制信道的子帧为n+4+p。又例如,所述第一控制信息用于调度两个第一控制信道,所述第一控制信息包括2个时间偏移信息p1和p2,在子帧n接收第一控制信息,在子帧n+p1发送第一个第一控制信道,在子帧n+p2发送第二个第一控制信道。
2、所述第一指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于确定所述第一控制信道的起始位置占据的时间单元。
这里,第二索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过第二索引信息可以直接确定第一控制信道的时域起始位置。
举个例子,在DCI中携带PSCCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果DCI中携带的子帧编号为7,则该DCI调度的PSCCH在一个无线帧内子帧7进行传输。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到DCI,处理时延为2ms,在DCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功DCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSCCH。
需要说明的是,所述的无线帧或者无线帧周期,可以是基于下行链路确定的,或者是基于侧行链路确定的。
在一实施方式中,所述第一指示域包括多个索引信息。所述第一控制信息用于调度多个第一控制信道,所述多个第一控制信道的时域资源可以通过所述多个索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一控制信道,所述第一指示域包括2个索引信息,所述第一个索引信息用于确定第一个第一控制信道的时域资源,所述第二个索引信息用于确定第二个第一控制信道的时域资源。可选的,所述索引信息是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号。
3、所述第一指示域包括一个位图,所述位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述位图中任意一个比特,如果所述比特的取值为第一数值,则所述比特对应的时间单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一控制信道的传输。
举例来说,在所述第一指示域中包括一个位图,该位图包括10个比特,分别对应10个子帧,当某个比特为1时,表示该子帧用于传输所述第一控制信道,进一步的,所述第一控制信道在每个子帧中的资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定,例如,所述第一控制信道占据从第一个符号开始的4个符号,通过所述位图信息和所述配置信息即可以确定所述第一控制信道的时域资源。进一步的,通过设置所述位图的多个比特位为1,可以配置多个第一控制信道的时域传输资源。
对于所述第一控制信道的时域资源,所述第一控制信道的时域资源占据一个时域符号或者连续的多个时域符号,这里,所述第一控制信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定,具体地,所述第一控制信息中的所述第二指示域表示所述第一控制信道的时域资源占据的时间单元的个数,其中,所述时间单元可以是时域符号、或sTTI、或子帧、或时隙、或其他固定的时间长度。
在上述实施方式中,通过所述第一指示域可以确定传输所述第一控制信道的时间单元,所述第一控制信道在所述时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定。例如,预配置或者网络配置在一个时间单元中,第一控制信道占据前k个时域符号,结合所述第一指示域,即可以确定所述第一控制信道所在的时间单元,并且可以确定所述第一控制信道在该时间单元内的时域资源。
方式二:所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
这里,所述第二参数可以是由所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第二参数不同,根据第二参数可以对应到所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
2、所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元 对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道,其中,对于所述第二位图中任意一个第二比特,如果所述第二比特的取值为第一数值,则所述第二比特对应的时间单元用于所述第一控制信道的传输;如果所述第二比特的取值为第二数值,则所述第二比特对应的时间单元不用于所述第一控制信道的传输。
举个例子,若时间单元为时域符号,第二位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域符号用于PSCCH的传输;第二位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域符号不用于PSCCH的传输。
3、所述第一控制信息中的第三指示域包括第三索引信息,所述第三索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第三索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系,其中,所述第二配置信息是预配置或者网络配置的。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。
上述方案中,所述第一控制信道的时域资源信息是通过DCI显式指示的,不局限于此,所述第一控制信道的时域资源信息也可以通过DCI隐式指示,具体地,基于所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源,举个例子,终端根据接收到DCI的时刻确定PSCCH的传输时刻,例如在子帧n收到DCI,在子帧n+4发送PSCCH,每个PSCCH起始于子帧的第一个符号,或者每个PSCCH结束于子帧的最后一个符号。每个PSCCH占据的符号个数可以是预配置或者网络配置的。
在一实施方式中,所述第一控制信息可以显式的指示所述第一数据信道的时域资源和/或频域资源,所述第一控制信道的时域资源可以通过所述第一数据信道的时域资源或者所述第二控制信道的时域资源隐式确定;或者,所述第一控制信道的频域资源可以通过所述第一数据信道的频域资源隐式确定,此时在所述第一控制信息中不包含所述第一控制信道的时域资源指示信息或者频域资源指示信息。
本申请实施例的上述方案中,所述第一控制信息包括一个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,所述第一控制信息包括多个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源可以基于所述第一控制信道或者所述第二控制信道的时域资源确定,无需进行显式指示。所述第一控制信息可以包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源,也可以不包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源。在所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源的情况下,所述第一数据信道的频域资源和/或时域资源可以通过如下方式确定。
3)对于第一数据信道的频域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一控制信息中包括第三位图,所述第三位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第三位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第三位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第三位图中任意一个第三比特,如果所述第三比特的取值为第一数值,则所述第三比特对应的频域单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第三比特的取值为第二数值,则所述第三比特对应的频域单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。其中,如果所述频域单元的粒度为RBG或子带,所述RBG或子带包括连续的K个PRB。
举个例子,***带宽为20MHz,共计100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括5个PRB,则第一位图中包括20个比特,分别对应这20个子带,当第三位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的频域单元用于PSSCH的传输;第三位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的频域单元不用于PSSCH的传输,用于PSSCH传输的子带可以是频域连续的,或者频域不连续的。
方式二:所述第一控制信息中包括第三参数,所述第三参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。其中,所述频域资源是连续分配的。
在一实施方式中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,或者所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置有一一对应关系时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。在另一实施方式中,所述第一控制信息和所述第一数据信道的频域终止位置相同时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。例如:当PSCCH和其对应的PSSCH的频域起始位置相同时,可以基于PSCCH的频域起始位置确定PSSCH的频域起始位置,通过第三参数表示PSSCH的频域资源的长度即可。
在一实施方式中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第三参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以 及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。在本实施例中,如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置具有一一对应关系,可以通过所述第一控制信道的频域资源起始位置确定所述第一数据信道的频域资源起始位置;如果所述第一数据信道的频域资源起始位置和所述第一控制信道的频域资源起始位置不具有一一对应关系,所述第一控制信息中包括另外一个参数用于指示所述第一数据信道的频域资源起始位置。举个例子,当DCI调度两次PSSCH的传输(一次初始传输,一次重传)时,所述第三参数表示PSSCH频域资源的长度以及另一次PSSCH传输的起始位置,所述第三参数由PSSCH频域资源的长度以及第二次PSSCH传输的起始位置确定,此时DCI包括另外一个域,用于指示PSSCH第一次传输的频域资源起始位置。再举个例子,当DCI调度四次PSSCH的传输时(一次初始传输,三次重传),所述第三参数包括4次传输的频域起始位置,以及频域资源的长度。如果四次传输的频域资源的长度相同,所述第三参数只需要指示一个频域资源的长度,否则需要分别指示四次传输的频域资源的长度。如果PSSCH的频域资源的起始位置可以由承载该PSSCH对应的PSCCH频域资源位置确定(例如,四次PSSCH传输的频域起始位置相同,第一次PSSCH传输的频域起始位置与其对应的PSCCH的频域起始位置有一一对应关系),所述第三参数可以不包括四次传输的频域起始位置。如果四次传输的频域起始位置相同,或者四次传输采用跳频的方式(即通过第一次传输的频域起始位置和跳频准则可以确定后面三次传输的频域起始位置),所述第三参数可以只包括一个频域起始位置。
在一实施例中,所述第三参数由所述第一数据信道频域资源的起始位置和长度确定。举个例子,所述第三参数为RIV,该值对应着PSSCH频域资源的起始PRB索引(n_PRB_start)和连续分配的PRB的个数(L_PRB),RIV的值通过下面的公式确定:
如果,
Figure PCTCN2018115283-appb-000004
则:
RIV=N_PRB(L_PRB-1)+n_PRB_start
否则:
RIV=N_PRB(N_PRB-L_PRB+1)+(N_PRB-1-n_PRB_start)
其中N_PRB表示资源池内总的PRB个数。在本实施例中,N_PRB也可以表示带宽部分内总的PRB个数,或一个载波内总的PRB个数,本实施例对此不做限定。在本实施例中,频域资源的粒度也可以是RBG或者子带,本实施例对此不做限定。
方式三:所述第一控制信息中包括第四索引信息,所述第四索引信息用于在第三配置信息中确定与所述第四索引信息对应的第二频域资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系,其中,所述第三配置信息是预配置或网络配置的。其中,所述第三配置信息是预配置或网络配置的,当所述第三配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第三配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的频域资源,如通过长度和起始位置确定的频域资源,或者通过一个或多个频域单元索引确定的频域资源,或者通过一个比特位图确定的频域资源,或者通过其他方式确定的频域资源。
4)对于第一数据信道的频域资源,所述第一控制信息还包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
在一实施方式中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。举个例子,通过1比特表示第一指示信息,该比特的取值为1时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type0,该比特的取值为0时,表示所述第一数据信道的频域资源分配类型是type1,其中,type0表示频域资源是离散的,type1表示频域资源是连续的。频域资源分配类型的种类更多时,可以采用更多位的比特来表示所述第一指示信息。
5)对于第一数据信道的时域资源信息可以通过以下方式来实现:
方式一:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定。
这里,如果所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源是连续的或者所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源具有对应关系,则可以基于所述第一控制信道/第二控制信道的时域起始位置确定所述第一数据信道的时域起始位置,如此,所述第一数据信道的时域起始位置就不需要通过所述第一控制信息中的所述第四指示域确定。如果所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源是非连续的且所述第一数据信道和所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源不具有对应关系,则所述第一数据信道的时域起始位置需要通过所述第一控制信 息中的所述第四指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第四指示域包括第二时间偏移信息,所述第二时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第二控制信道或者所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元或者所述时间偏移的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
通过所述第二时间偏移信息以及所述第一控制信道/第二控制信道的时域资源,可以确定所述第一数据信道的时域资源。这里,所述时域资源包括时域起始位置和/或时间长度(即占用是时间单元的个数)。
举个例子,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在DCI中携带PSSCH相对于PSCCH的子帧偏移量,从而可以根据在DCI中分配的PSCCH的子帧,以及其中携带的子帧偏移量,确定PSSCH的子帧位置,在PSSCH子帧中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。可选的,如果在一个子帧中,PSSCH的起始位置是不固定的,所述时间偏移信息还包括所述PSSCH在子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息。结合DCI中携带的子帧偏移量,以及在该子帧中的时域符号的偏移信息或索引信息,可以确定PSSCH的时域起始位置。
2、所述第四指示域包括时间索引信息,所述时间索引信息用于确定所述第一数据信道的时域起始位置。
举个例子,时间索引信息可以是一个无线帧内的时间单元编号,或者一个无线帧周期内的时间单元编号等,所述时间单元为时域符号或子帧或时隙或sTTI或固定的时间长度,通过时间索引信息可以直接确定第一数据信道的时域起始位置。例如,参照图7(a),PSCCH及其调度的PSSCH不在同一子帧,每个子帧中前3个符号为PSCCH资源,其余符号为PSSCH资源,因此可以在DCI中携带PSSCH在一个无线帧内的子帧编号,一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9]。如果DCI中携带的子帧编号为7,则该DCI用于调度一个无线帧内子帧7的PSSCH,在子帧7中,前3个符号为候选的PSCCH资源,因此PSSCH从第4个符号开始,从而可以确定PSSCH具体的起始子帧和起始符号位置。进一步的,考虑到终端的处理时延,如果终端在子帧6接收到DCI,处理时延为2ms,在DCI中携带的子帧编号为7,则终端在子帧8检测成功DCI,会调度下一个无线帧内子帧7的PSSCH。
对于所述第一数据信道的时域资源,所述第一数据信道的时域资源占据一个时间单元或者连续的多个时间单元,这里,所述第一数据信道的时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定,可以通过以下方式实现:
所述第五指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元的个数。这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,在图5(a)中,一个子帧包括14个符号,PSCCH占据子帧的前4个符号,该子帧中剩下的符号可用于PSSCH传输,PSSCH可以占据一个或者多个子帧,因此所述第五指示域可以指示PSSCH占据的子帧的个数,或者所述第五指示域可以指示PSSCH占据的符号的个数。例如,如果时间单元是以子帧为粒度,所述第五指示域指示该PSSCH占用2个时间单元,则该DCI调度的PSSCH占据连续的两个相邻子帧,结合PSSCH时域资源的起始位置,就可以确定PSSCH占据的时域资源。
在一实施方式中,所述第一控制信息用于调度多个第一数据信道,所述第四指示域包括多个时间偏移信息或多个时间索引信息。所述多个第一数据信道的时域资源可以通过所述多个时间偏移信息或多个时间索引信息确定。例如,所述第一控制信息调度2个第一数据信道,所述第一指示域包括2个时间偏移信息,所述第一个时间偏移信息用于确定第一个第一数据信道的时域资源,所述第二个时间偏移信息用于确定第二个第一数据信道的时域资源。所述时间偏移信息是相对于所述第二控制信道、或者所述第一控制信道、或者无线帧中的时域起始位置、或者无线帧周期中的时域起始位置。
在一实施方式中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。举个例子,当PSSCH占用连续的多个时间单元时,该PSSCH会占据在除第一个时间单元之外的其他时间单元的PSCCH资源,如图5所示,第三个子帧调度的PSSCH占了两个子帧,则该PSSCH会占据第四个子帧的PSCCH资源。
方式二:所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,所 述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定。
这里,所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定,可以通过以下方式实现:
1、所述第一控制信息中的第六指示域包括第四参数,所述第四参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
这里,所述第四参数可以是由所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度计算得到,不同的时域起始位置和时域长度计算得到的第四参数不同,根据第四参数可以对应到所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
2、所述第一控制信息中的第六指示域包括第四位图,所述第四位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第四位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道,其中,对于所述第四位图中任意一个第四比特,如果所述第四比特的取值为第一数值,则所述第四比特对应的时间单元用于所述第一数据信道的传输;如果所述第四比特的取值为第二数值,则所述第四比特对应的时间单元不用于所述第一数据信道的传输。
这里,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。不局限于此,所述时间单元的粒度还可以是其他表征时间长度的量。
举个例子,第四位图中的某个比特的取值为1,表示该比特对应的时域单元用于PSSCH的传输;第四位图中的某个比特的取值为0,表示该比特对应的时域单元不用于PSSCH的传输。
3、所述第一控制信息中的第六指示域包括第五索引信息,所述第五索引信息用于在第四配置信息中确定与所述第五索引信息对应的第二时域资源,所述第四配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。其中,所述第四配置信息是预配置或网络配置的,当所述第四配置信息是网络配置时,网络可以通过RRC信令、或者广播信息、或者下行控制信令发送所述第四配置信息。
举个例子,DCI中包括一个表格中的一个索引,该表格中的每个索引对应着分配的时域资源,如通过时域资源的长度和起始位置确定的时域资源,或者通过一个或多个时间单元索引确定的时域资源,或者通过一个比特位图确定的时域资源,或者通过其他方式确定的时域资源。
在上述实施方式中,通过所述第四指示域或第六指示域可以确定传输所述第一数据信道的时间单元,所述第一数据信道在所述时间单元内的时域资源可以通过预配置或者网络配置的方式确定。例如,预配置或者网络配置在一个时间单元中,第一数据信道占据最后m个时域符号,结合所述第一指示域,即可以确定所述第一数据信道所在的时间单元,并且可以确定所述第一数据信道在该时间单元内的时域资源。
本申请实施例的上述方案中,终端在被调度的第一数据信道的传输资源上,可使用的PRB数是2、3、5的倍数。
可选的,本申请实施例的上述方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,而是用作保护间隔(GP)。
这里,对于所述第一数据信道占据连续的时间单元的情况,在最后一个时间单元的最后一个符号不用于传输数据;对于所述第一数据信道占据非连续的时间单元的情况,在每个时间单元的最后一个符号不用于传输数据。
本申请实施例的上述方案中,所述第一控制信息包括一个第一数据信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,所述第一控制信息包括多个第一数据信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
此外,本申请实施例的所述第一控制信息还包括以下至少之一:
第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
所述第一数据信道的冗余版本信息;
所述第一数据信道使用的码本信息;
所述第一数据信道使用的传输方案信息,如单天线端口传输,发送分集,波束赋形等;
所述第一数据信道使用的DMRS图案信息;
所述第一数据信道的功率信息;
所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
载波指示信息(CIF),所述载波指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的载波信息;
带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的BWP信息;
资源池指示信息,所述资源池指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的资源池信息;
第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源,如反馈信道的时域资源和/或频域资源,或者反馈信息与当前PSSCH信道最大的时延;
第四指示信息,所述第四指示信息用于确定上行控制信道(如PUCCH)的传输资源;
第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式;
第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS;
第八指示信息,所述第八指示信息用于确定所述第一控制信道的传输次数。
在一个实施方式中,所述第一控制信息可以调度多个PSSCH传输,包括首次传输以及重传,在DCI中包括第二指示信息,用于指示该DCI调度的PSSCH传输的次数。进一步的,在DCI中可以携带冗余版本信息,用于指示当前调度的PSSCH的冗余版本。在支持PSSCH多次传输的情况下,每次传输对应的冗余版本号可以是预定义或者网络配置的,因此,通过DCI中携带的冗余版本信息,可以确定当前是第几次PSSCH传输,从而可以在接收端进行合并。在另一实施例中,可以在DCI中携带当前是多次传输中的第几次传输。
在一个实施方式中,所述第一控制信息可以调度多个PSCCH传输,包括首次传输以及重传,在DCI中包括第八指示信息,用于指示该DCI调度的PSCCH传输的次数。
在一实施方式中,可以从多种候选的传输方案中选取一种用于PSSCH的传输,所述传输方案包括:单天线端口传输,发送分集,波束赋形,以及其他可能的多天线传输方案。在DCI中携带传输方案信息,用于指示该DCI调度的PSSCH采用的传输方案。进一步的,发送分集可以包括SFBC、STBC、CDD等。进一步的,可以在DCI中携带该传输方案下的码本信息。
在一实施方式中,PSSCH可以支持多种DMRS图案,可以通过在DCI中携带指示信息,用于指示该DCI调度的PSSCH采用的DMRS图案信息,从而使得接收端可以采用相应的DMRS图案对PSSCH进行解调。
在一实施方式中,DCI中可以携带功率信息,所述功率信息用于指示该DCI调度的PSSCH的发送功率,或者PSSCH与对应的PSCCH的功率差。
在一实施方式中,侧行链路支持多载波传输,可以在DCI中携带载波指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的载波信息。进一步的,如果在侧行链路的多个载波上支持跨载波调度,即在第一载波上发送的SCI调度第二载波上的PSSCH,在DCI中携带第一载波指示信息和第二载波指示信息,其中第一载波指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH传输的载波,第二载波指示信息用于指示该DCI调度的PSSCH传输的载波。
在一实施方式中,侧行链路的一个载波上分为多个带宽部分BWP,可以在DCI中携带BWP指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的BWP信息。进一步的,如果在侧行链路上支持跨BWP调度,即在第一BWP上发送的SCI调度第二BWP上的PSSCH,在DCI中携带第一带宽部分指示信息和第二带宽部分指示信息,其中第一带宽部分指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH传输的带宽部分,第二带宽部分指示信息用于指示该DCI调度的PSSCH传输的带宽部分。
在一实施例中,在侧行链路上配置了多个资源池,可以在DCI中携带资源池指示信息用于指示该DCI调度的PSCCH和PSSCH的资源池信息。
在一实施方式中,第一终端发送SCI及其调度的PSSCH,第二终端接收到PSSCH,需要反馈信息,反馈信息的传输资源如何确定也是一个需要解决的问题。可以在DCI中携带第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源。例如,所述第三指示信息可以是一个索引信息,所述索引信息用于在第三配置信息中确定与所述该索引信息对应的反馈信道的传输资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与反馈信道的传输资源的对应关系。
在一实施方式中,网络为第一终端分配发送PSCCH和PSSCH的传输资源,第一终端根据网络分配的资源向第二终端采用单播的方式发送PSCCH和PSSCH,第二终端接收到PSSCH,并且向第一终端发送反馈信息,第一终端需要把该反馈信息发送给网络,以辅助网络为新数据或者重传数据分配资源。因此,网络在为第一终端分配发送PSCCH和PSSCH的传输资源的DCI中,同时携带第四指示信息,该指示信息用于指示上行控制信道的传输资源,该上行控制信道用于所述第一终端发送侧行链路传输的反馈信息。可选的,网络通过RRC信令、广播信息等向第一终端发送多个上行控制信道的配置,所述第四指示信息用于所述第一终端结合所述第四指示信息和所述网络发送的上行控制信道的配置信息确定用于传输侧行链路的反馈信息的上行控制信道。所述第四指示信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
1、在DCI中包括一个或多个信息域:所述一个或多个信息域用于确定所述上行控制信道的传输资源;
2、通过无线网络临时标识(RNTI,Radio Network Tempory Identity)承载所述第四指示信息:不 同的RNTI对应不同的上行控制信道的传输资源,所述DCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过DCI中携带的RNTI信息即可确定相应的上行控制信道的传输资源;
3、通过不同的扰码序列承载所述第四指示信息:不同的扰码序列对应不同的上行控制信道的传输资源,扰码序列用于对DCI信息进行加扰,从而通过DCI加扰的扰码序列不同可以确定相应的上行控制信道的传输资源;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式。所述传输方式包括:单播传输,组播传输,广播传输。其中,单播传输的接收端只有一个终端,组播传输的接收端是一组终端,广播传输的接收端是所有的终端。网络在为终端分配侧行链路的传输资源时,可以同时指示该传输资源对应的传输方式。例如,网络为第一终端分配PSCCH和PSSCH的传输资源,并且指示该资源是用于单播传输的,因此第一终端会在网络分配的传输资源上,向单播传输的目标接收终端,即第二终端,发送PSCCH和PSSCH。可选的,网络为第一终端分配PSCCH和PSSCH的传输资源时,可以同时携带指示传输方式的第五信息,所述第一终端按照所述第五信息指示的传输方式发送所述PSCCH和PSSCH。具体的,所述第五信息可以通过以下方式中的一种进行承载:
1、DCI中包括一个信息域,该信息域显式指示该侧行链路所使用的传输方式;
2、通过RNTI承载所述第五指示信息:不同的RNTI对应不同的传输方式,所述DCI中通过显式或者隐式的方式携带RNTI信息,通过DCI中携带的RNTI信息即可确定相应的传输方式;
3、通过不同的扰码序列承载所述第五指示信息:不同的扰码序列对应不同的传输方式,扰码序列用于对DCI信息进行加扰,从而通过DCI加扰的扰码序列不同可以确定相应的传输方式;
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输。当所述第一控制信息调度多个第一数据信道时,并且所述第六指示信息指示采用跳频方式,则所述多个第一数据信道之间采用跳频方式进行传输。
在一实施方式中,所述第一控制信息中包括第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式MCS。网络在为第一数据信道分配时域和/或频域资源时,可以同时指示该第一数据信道所使用的MCS。
本申请实施例的技术方案,通过PDCCH中的DCI调度PSCCH和/或PSSCH,实现了PSCCH和PSSCH的时分传输,不会增加Rel-15接收端检测的复杂度,同时不影响Rel-14终端进行资源侦听和选取过程。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述控制信息的传输装置的相关描述可以参照本申请实施例的控制信息的传输方法的相关描述进行理解。
图6(c)为本申请实施例提供的资源池配置方法的流程示意图,如图6(c)所示,所述资源池配置方法包括以下步骤:
步骤6013:第一终端获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
本申请实施例中,终端与终端之间的链路称为侧行链路,终端与终端之间传输的控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息承载在侧行链路控制信道(也即第一控制信道)中,终端与终端之间传输的数据为侧行链路数据,该侧行链路数据承载在侧行链路数据信道(也即第一数据信道)中。
在一实施方式中,所述第一控制信道称为PSCCH,所述第一数据信道称为PSSCH,将能够传输所述第一控制信道的资源集合称为第一资源池(也即PSCCH资源池),将能够传输所述第一数据信道的资源集合称为第二资源池(也即PSSCH资源池),所述第一资源池与所述第二资源池是时分的。
本申请实施例中,所述第一资源池或所述第二资源池是传输资源的集合,可以是LTE-V2X中的资源池,也可以是新无线(NR,New Radio)***中的带宽部分(BWP,Bandwidth Part),或其他可以用来表示传输资源集合的物理量,本申请对此不做限制。
本申请实施例中,所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源,通过第一配置信息来配置,在一实施方式中,所述第一配置信息为网络设备配置的或者预配置的。这里,第一配置信息可以单独对所述第一资源池的时域资源和/或频域资源进行配置,也可以单独对所述第二资源池的时域资源和/或频域资源进行配置,还可以同时对所述第一资源池和所述第二资源池的时域资源和/或频域资源进行配置。
以下对第一配置信息如何配置两个资源池的时域资源和/或频域资源进行描述。
1)所述第一配置信息用于确定所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括 以下至少之一:
所述第一资源池的时域资源的起始位置信息;
所述第一资源池的时域资源的长度信息;
所述第一资源池的时域资源的密度信息;
所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息;
所述第一资源池的频域资源的起始位置信息;
所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息;
所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息。
1.1)所述第一资源池的时域资源的起始位置信息通过第一参数确定,所述第一参数用于指示所述第一资源池中第一个时间单元的信息。所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。后面如无特殊说明,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
举个例子,所述第一参数是一个时间索引信息,每个时间索引信息对应一个时间单元,该时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过所述第一参数中的时间索引信息可以确定所述第一资源池中第一个时间单元的信息。例如:一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9],如果第一参数为子帧编号7,则所述第一资源池中第一个时间单元为一个无线帧内的子帧7。又例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,子帧编号范围是[0,10239],如果第一参数为子帧编号100,则所述第一资源池中第一个时间单元为一个无线帧周期内的子帧100。
再举个例子,所述第一参数是时间偏移量,所述时间偏移量是相对一个确定时间的偏移,例如相对无线帧周期的第一个子帧,即子帧0。
1.2)所述第一资源池的时域资源的长度信息通过第二参数确定,所述第二参数用于指示所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元信息,或用于传输所述第一控制信道的时间单元的个数。
这里,所述第一资源池的时域资源的长度以时间单元为单位。所述第一资源池的时域资源可以占据连续的多个时间单元,也可以占据离散的多个时间单元。所述第二参数可确定哪些时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,或者所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。
举个例子,所述第二参数包括一个位图,该位图中的每个比特与一个时间单元对应,每个比特上的取值表示该比特对应的时间单元是否包含有所述第一资源池的时域资源,例如某个比特的取值为0,代表该比特对应的时间单元不包含有所述第一资源池的时域资源,某个比特的取值为1,代表该比特对应的时间单元包含有所述第一资源池的时域资源。这样,可以基于该位图确定出哪些时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,进而确定出所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。进一步的,所述位图可以周期性的重复,从而可以确定所有的第一资源池的时域资源。例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,所述位图包括10比特,分别对应10个子帧,该位图可以在无线帧周期内周期性的重复,从而可以确定在无线帧周期内所有的子帧是否属于第一资源池。
再举个例子,所述第二参数为一个数值,用于指示所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。例如,在一个无线帧周期包括10240个子帧,所述第二参数为1024,则表示该无线帧周期内有1024个子帧属于第一资源池。进一步的,结合第一资源池的时域资源起始位置信息,表示从该时域资源起始位置开始的1024个子帧属于第一资源池。
1.3)所述第一资源池的时域资源的密度信息通过第三参数确定,所述第三参数用于指示每K个时间单元中有一个时间单元为所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元,K≥1。
举个例子,K=1,代表每个时间单元都包含有所述第一资源池的时域资源。K=2,代表每2个时间单元中有1个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,比如第1个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,第3个时间包含有所述第一资源池的时域资源,第5个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,等等。第三参数代表了所述第一资源池的时域资源的密度或者周期。
可选的,结合第一参数和第三参数,可以确定所述第一资源池包括的所有时间单元。例如,所述第一参数确定所述第一资源池的第一个时间单元的位置,所述第三参数确定每K个时间单元中有一个时间单元用于传输所述第一控制信道。因此,结合第一参数和第三参数,可以确定,从第一个时间单元开始的每K个时间单元用于传输所述第一控制信道。
1.4)所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
在确定出哪个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源后,还需要确定一个时间单元上有哪些时域符号用于传输所述第一控制信道,为此,需要在一个时间单元中确定所述第一控制信道对应的时 域长度信息以及时域资源的起始位置。
这里,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。在一实施方式中,所述一个时间单元包括M个时域符号,所述第一控制信道占据N个时域符号,其中M和N是整数,并且M>1,1≤N<M。举个例子,在一个子帧或者时隙中PSCCH可以占据P个时域符号,P<14,优选的,P=2或者P=3或者P=4。再举个例子,假如时间单元的粒度为sTTI,PSCCH可以占据一个sTTI的长度,或者占据Q个时域符号,Q是小于sTTI符号个数的正整数,例如,一个sTTI包括7个时域符号,则Q可以等于3或者4。如果一个sTTI包括3或者4个时域符号,则PSCCH占据一个sTTI的长度,即3、4个OFDM符号。
本申请实施例中,要确定所述第一控制信道的时域资源,除了需要确定所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数外,还需要确定所述第一控制信道的时域资源的起始位置或结束位置,可以通过预配置或者网络配置的方式确定所述第一控制信道在一个时间单元内的时域起始位置或结束位置。具体地,可以通过如下方式确定所述第一控制信道的时域资源的起始位置或结束位置:
1、所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元的第一个时域符号。
举个例子,假设上述1.3)中的K=1,即每个时间单元均用于传输PSCCH,则PSCCH的时域资源从每个时间单元的第一个时域符号开始。这里,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
再举个例子,假设时间单元的粒度为sTTI,如果一个sTTI包括7个符号,PSCCH占据3个符号,则sTTI的前三个符号为PSCCH资源,进一步,每K个sTTI中包括一个PSCCH资源。如果一个sTTI包括3或者4个符号(此时在15kHz子载波间隔是,1ms对应着14个符号,可以分为4个sTTI),则PSCCH占据一个sTTI的长度,每K个sTTI中包括一个PSCCH资源,例如K=4,参照图7(b)。
2、所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的结束位置位于一个时间单元的最后一个时域符号。
举个例子,假设上述1.3)中的K=1,即每个时间单元均用于传输PSCCH,则PSCCH的时域资源到每个时间单元的最后一个时域符号结束。这里,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
举个例子,PSCCH可以位于一个时间单元的最后N个符号上。例如,一个子帧包括14个符号,一个PSCCH占据N=4个符号,在一个子帧中,PSCCH可以占据该子帧的最后4个符号,其他的符号可以用于PSSCH传输。进一步的,该子帧的最后一个符号不用于传输PSCCH或PSSCH,用作保护间隔(GP,Guard Period)。
本申请实施例中,通过上述1.1)至1.4)中的各个参数可以确定第一资源池的时域资源,不局限于此,还可以通过一个位图来确定第一资源池的时域资源,具体地,所述第一配置信息包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一资源池占用的时间单元。进一步,所述第一位图在第一时间范围内周期重复。
举个例子,第一时间范围是一个无线帧周期(10240个子帧),第一位图包括10比特,每个比特用于指示一个子帧是否可以用于第一资源池,该位图在无线帧周期内周期重复,从而确定一个无线帧周期内的子帧,哪些是可以用于第一资源池的。
1.5)所述第一资源池的频域资源的起始位置通过第五参数确定,所述第五参数用于指示所述第一资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
这里,第一参考位置可以是载波或者带宽部分(BWP)的起始位置,或者是其他确定的频域位置,如同步资源的最低PRB位置,基于频域偏移量和第一参考位置,可以确定所述第一资源池的频域资源的起始位置。所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,所述第一资源池的频域资源的起始位置可以是相对于载波或者带宽部分(BWP)起始位置的偏移量N_RB_RP,则第一个PSCCH资源的起始位置为W*ceil(N_RB_RP/W),其中ceil()表示向上取整操作,W表示一个频域单元包括的PRB数。
1.6)所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第六参数确定,所述第六参数用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
这里,所述第六参数为一个数值,用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。后面如无特殊说明,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,一个载波带宽为20MHz,包括100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,则子带索引范围是[0,9],所述第一资源池的频域资源起始位置为子带1,占据的子带个数为8, 则表示所述第一资源池的频域资源是从子带1开始的8个子带。
1.7)所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第七参数确定,所述第七参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
1.8)所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息通过第八参数确定,所述第八参数用于指示所述第一控制信道占据的频域单元的个数。
这里,所述第八参数为一个数值,用于指示所述第一控制信道的频域资源占据的频域单元的个数。
举个例子,每个PSCCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括U个PRB,每个PSCCH资源占据V个子带。进一步的,每个PSCCH资源占据的PRB数是满足小于等于U×V的最大的能被2、3、5整除的整数。
例如,U=5,V=8,则每个PSCCH占据40个PRB;
例如,U=10,V=7,则每个PSCCH占据的PRB数是小于等于70并且能够被2、3、5整除的最大整数,即64,此时PSCCH占据的是从该PSCCH资源最低PRB索引开始的64个PRB。
2)所述第一配置信息用于确定所述第二资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
所述第二资源池的时域资源的起始位置信息;
所述第二资源池的时域资源的长度信息;
所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息;
所述第二资源池的频域资源的起始位置信息;
所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的的个数信息;
所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元的个数信息。
2.1)所述第二资源池的时域资源的起始位置信息通过第九参数确定,所述第九参数用于指示所述第二资源池中第一个时间单元的信息。
这里,所述第二资源池中第一个时间单元可以与所述第一资源池中第一个时间单元相同,也可以与所述第一资源池中第一个时间单元不同。当所述第二资源池中第一个时间单元与所述第一资源池中第一个时间单元相同时,可以不对所述第二资源池的时域资源的起始位置信息进行额外的配置。
本申请实施例中,所述第九参数是一个时间索引信息,每个时间索引信息对应一个时间单元,该时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过所述第九参数中的时间索引信息可以确定所述第二资源池中第一个时间单元的信息。例如:一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9],如果第九参数为子帧编号4,则所述第二资源池中第一个时间单元为一个无线帧内的子帧4。又例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,子帧编号范围是[0,10239],如果第九参数为子帧编号100,则所述第二资源池中第一个时间单元为一个无线帧周期内的子帧100。
再举个例子,所述第九参数是时间偏移量,所述时间偏移量是相对一个确定时间的偏移,例如相对无线帧周期的第一个子帧,即子帧0。
2.2)所述第二资源池的时域资源的长度信息通过第十参数确定,所述第十参数用于指示所述第二资源池中用于传输所述第一数据信道的时间单元信息,或用于传输所述第一数据信道的时间单元的个数。
这里,所述第二资源池的时域资源的长度以时间单元为单位。所述第二资源池的时域资源可以占据连续的多个时间单元,也可以占据离散的多个时间单元。所述第十参数可确定哪些时间单元包含有所述第二资源池的时域资源,或者所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。
举个例子,所述第十参数包括一个位图,该位图中的每个比特与一个时间单元对应,每个比特上的取值表示该比特对应的时间单元是否包含有所述第二资源池的时域资源,例如某个比特的取值为0,代表该比特对应的时间单元不包含有所述第二资源池的时域资源,某个比特的取值为1,代表该比特对应的时间单元包含有所述第二资源池的时域资源。这样,可以基于该位图确定出哪些时间单元包含有所述第二资源池的时域资源,进而确定出所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。进一步的,所述位图可以周期性的重复,从而可以确定所有的第二资源池的时域资源。例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,所述位图包括10比特,分别对应10个子帧,该位图可以在无线帧周期内周期性的重复,从而可以确定在无线帧周期内所有的子帧是否属于第二资源池。
再举个例子,所述第十参数为一个数值,用于指示所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。例如,在一个无线帧周期包括10240个子帧,所述第十参数为1024,则表示该无线帧周期内有1024个子帧属于第二资源池。进一步的,结合第二资源池的时域资源起始位置信息,表示从该时域资源起始位置开始的1024个子帧属于第二资源池。
2.3)所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十 一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
在一个时间单元内,除去第一控制信道占据的时域符号,其余的时域符号用作第一数据信道的资源,这里,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数。举个例子,PSSCH可以占据N个时域符号,N≤14。
举个例子,参照图5(a)中第二个子帧调度的PSSCH占据了第二个子帧的符号。时间单元除了子帧外,还可以是时隙或者sTTI或者一个固定的时间长度,如1ms或者0.5ms。特别地,对于sTTI,如果PSCCH没有占满一个时间单元所有的符号,该时间单元剩下的符号为PSSCH资源,如果PSCCH占满一个时间单元所有的符号,则该时间单元内没有PSSCH资源,PSSCH可以占据其他的时间单元。
进一步,一个PSSCH可以占据连续的多个时间单元,如图5(a)中在第三个子帧调度的PSSCH占据了第三、第四两个子帧的符号。
在一实施例中,所述第十一参数用于指示所述第一数据信道占据的时间单元的个数。例如,一个时间单元为sTTI,所述第一数据信道可以占据连续的多个sTTI,此时第十一参数用于指示所述第一数据信道占据的sTTI的个数。
本申请实施例中,要确定所述第一数据信道的时域资源,除了需要确定所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数外,还需要确定所述第一数据信道的时域资源的位置,可以通过预配置或者网络配置的方式确定所述第一数据信道在一个时间单元内的时域起始位置或结束位置。具体地,可以通过如下方式确定所述第一数据信道的时域资源的位置:
1、所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一控制信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号,进一步,如果所述第一控制信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个可用时域符号;或者,
2、所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一数据信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号,进一步,如果所述第一数据信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个可用时域符号。
可选的,本申请实施例的方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,用作GP。进一步的,如果一个PSSCH占据多个连续的时间单元,则只在最后一个时间单元的最后一个符号用作GP。
可选的,本申请实施例的方案中,所述第一控制信道占据的时间单元的最后一个时域符号不用于传输控制信息,用作GP。
本申请实施例中,通过上述2.1)至2.3)中的各个参数可以确定第二资源池的时域资源,不局限于此,还可以通过一个位图来确定第二资源池的时域资源,具体地,所述第一配置信息包括第二位图,所述第二位图用于确定所述第二资源池占用的时间单元。进一步,所述第二位图在第二时间范围内周期重复。
举个例子,第二时间范围是一个无线帧周期(10240个子帧),第二位图包括10比特,每个比特用于指示一个子帧是否可以用于第二资源池,该位图在无线帧周期内周期重复,从而确定一个无线帧周期内的子帧,哪些是可以用于第二资源池的。
2.4)所述第二资源池的频域资源的起始位置通过第十二参数确定,所述第十二参数用于指示所述第二资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
这里,第一参考位置可以是载波或者带宽部分(BWP)的起始位置,基于频域偏移量和第一参考位置,可以确定所述第二资源池的频域资源的起始位置。所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,所述第二资源池的频域资源的起始位置可以是相对于载波或者带宽部分(BWP)起始位置的偏移量N_RB_RP,则第一个PSSCH资源的起始位置为H*ceil(N_RB_RP/H),其中ceil()表示向上取整操作,H表示一个频域单元包括的PRB个数。
2.5)所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第十三参数确定,所述第十三参数用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
这里,所述第十三参数为一个数值,用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
举个例子,每个PSSCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括R个PRB,每个PSSCH资源占据S个子带。进一步的,每个PSSCH资源占据的PRB数是满足小于等于R×S的最大的能被2、3、5整除的整数。
举个例子,一个载波带宽为20MHz,包括100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,则子带索引范围是[0,9],所述第二资源池的频域资源起始位置为子带1,占据的子带个数为8,则表示所述第二资源池的频域资源是从子带1开始的8个子带。
2.6)所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第十四参数确定,所述第十四参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
2.7)所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元个数信息通过第十五参数确定,所述第十五参数用于指示所述第一数据信道占据的频域单元的个数。
这里,所述第十五参数为一个数值,用于指示所述第一数据信道的频域资源占据的频域单元的个数。所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,每个PSSCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括R个PRB,每个PSSCH资源占据S个子带。进一步的,每个PSSCH资源占据的PRB数是满足小于等于R×S的最大的能L被2、3、5整除的整数。
例如,R=6,S=8,则每个PSSCH占据48个PRB;
例如,R=10,S=7,则每个PSSCH占据的PRB数是小于等于70并且能够被2、3、5整除的最大整数,即64,此时PSSCH占据的是从该PSSCH资源最低PRB索引开始的64个PRB。
本申请实施例中,所述第一资源池和所述第二资源池之间的关系可以但不限于是:所述第一资源池和所述第二资源池占据的时域资源不同。
所述第一资源池和所述第二资源池的关系不局限于占据的时域资源不同,还可以是所述第一资源池的时域资源是所述第二资源池的时域资源的一个子集,例如:对于一个子帧,第二资源池占据整个子帧,第一资源池占据该子帧中前N个符号。
本申请实施例中,所述第一资源池和所述第二资源池满足如下特征至少之一:
所述第一资源池和所述第二资源池的频域资源的起始位置相同或者不同;
所述第一资源池的频域资源的频域单元与所述第二资源池的频域资源的频域单元大小相同或者不同;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源相邻或者不相邻;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源起始位置具有一一对应关系;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源起始位置具有一一对应关系;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的起始位置相同或者不同;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的长度相同或者不同。
上述方案中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,可以有以下两种实现方式:
a)所述第一数据信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
b)所述第一控制信道在第一时间单元内传输,所述第一数据信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据的时域资源小于所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源的一个子集。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域位置关系。具体地,当所述第一指示信息指示第一时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源相邻;当所述第一指示信息指示第二时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源不相邻。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的调度类型。具体地,当所述第一指示信息指示第一调度类型时,表示所述第一控制信道调度相同时间单元内的所述第一数据信道;当所述第一指示信息指示第二调度类型时,表示所述第一控制信道调度不同时间单元内的所述第一数据信道。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一资源池和/或所述第二资源池的基本参数集。
这里,基本参数集包括子载波间隔和/或循环前缀(CP,Cyclic Prefix)类型,其中,子载波间隔例如是15kHz,30kHz,60kHz,120kHz等;CP类型例如是正常CP、扩展CP。
举个例子,所述第三指示信息指示所述第一资源池的子载波间隔是30kHz,正常CP;或者,所述第三指示信息指示所述第二资源池的子载波间隔是60kHz,正常CP;或者,所述第三指示信息指示所述第一资源池的子载波间隔是30kHz,正常CP,同时指示所述第二资源池的子载波间隔是60kHz,正常CP。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第四指示信息,所述第四指示信息用于指示同步源类型信息。
这里,同步源类型包括GNSS,eNB或gNB,UE等。
在一实施方式中,所述方法还包括:
所述第一终端获取第二配置信息,所述第二配置信息用于指示时隙格式;
所述第一终端获取第一准则,所述第一准则用于指示上行符号,和/或灵活符号,和/或下行符号可以用于侧行链路传输;
所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
进一步,所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源,包括:
所述第一终端根据所述第一配置信息确定第一资源池和/或第二资源池包括的第一时间单元;
所述第一终端根据所述第一准则和所述第二配置信息确定所述第一时间单元内可用于侧行链路传输的时域资源为第一集合;
所述第一终端根据所述第一配置信息确定在所述第一时间单元内可用于所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源为第二集合;
所述第一终端把所述第一集合和所述第二集合的交集作为所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
举个例子:侧行链路和上行链路共享传输资源,即在上行载波或上行时隙传输侧行链路的数据,在NR***中,基站和终端之间的链路的时隙结构非常灵活,一个时隙中可以包括上行(UL)符号、下行(DL)符号、灵活(Flexible)符号,可以预配置或者网络配置(即第一准则)一个时隙中的UL,和/或DL,和/或flexible符号可以用于SL的传输,此时,可以根据资源池配置信息确定资源池所在的时间单元,并且确定在该时间单元中用于第一控制信道和/或第一数据信道的时域资源(即哪些符号可以用于SL传输),即第二集合,并且结合时隙结构配置信息以及第一准则确定在该时间单元中可以用于SL传输的时域资源,即第一集合,该第一集合和第二集合的交集就是第一控制信道或第一数据信道的时域资源。
例如,第一数据信道的资源池配置信息配置每个时隙都可用于第一数据信道传输,并且在每个时隙中,最后8个时域符号用于传输第一数据信道。第一准则指示flexible和UL符号可以用于侧行链路传输,时隙结构配置信息配置一个时隙的时隙格式为:D D F F F F F F F F U U U U,其中D表示下行符号,U表示上行符号,F表示灵活符号。
结合第一准则和时隙结构配置信息,第一集合为该时隙中的最后12个符号,即{F F F F F F F F U U U U};根据资源池配置信息,第二集合为该时隙中的最后8个时域符号,即{F F F F U U U U};所述第一集合和第二集合的交集为最后8个时域符号,即{F F F F U U U U},则第一数据信道在该时隙中的时域资源为最后8个时域符号。
又例如,第一数据信道的资源池配置信息配置每个时隙都可用于第一数据信道传输,并且在每个时隙中,最后8个时域符号用于传输第一数据信道。第一准则指示UL符号可以用于侧行链路传输,时隙结构配置信息配置一个时隙的时隙格式为:D D F F F F F F F F U U U U,其中D表示下行符号,U表示上行符号,F表示灵活符号。
结合第一准则和时隙结构配置信息,第一集合为该时间单元中的最后4个符号,即{U U U U};根据资源池配置信息,第二集合为该时隙中的最后8个时域符号,即{F F F F U U U U};所述第一集合和第二集合的交集为最后4个时域符号,即{U U U U},则第一数据信道在该时隙中的时域资源为最后4个时域符号。
在上述实施例中,所述第一配置信息、第二配置信息、第一准则等是预配置或网络配置的。
应理解,所述第一资源池在每个时间单元内可用的时域资源可以相同或不同;所述第二资源池在每个时间单元内可用的时域资源可以相同或不同。例如,所述第二资源池在第一时间单元内可用的时域资源为该时间单元内的最后8个时域符号,在第二时间单元内可用的时域资源为该时间单元内的最后4个时域符号。
应理解,当所述第一资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数可以由所述第二资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数隐式确定时,所述第一配置信息可以不包含所述相应的配置参数。或者,当所述第二资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数可以由所述第一资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数隐式确定时,所述第一配置信息可以不包含所述相应的配置参数。例如,当所述第一资源池和所述第二资源池占据的时间单元相同,例如,第一资源池占据一个子帧的前N个符号,第二资源池占据该子帧的其余符号,则当网络配置了第一资源池的时域资源的起始位置信息和长度信息时,就不需要配置第二资源池的时域资源的起始位置信息和长度信息。或者,当所述第一控制信道和其对应的数据信道占据的频域大小相同时,当网络配置了所述第一控制信道占据的频域单元个数信息和频域单元的大小信息,就不需要配置第二资源池中传输的数据信道占据的频域单元个数信息和频域单元的大小信息。
本申请实施例的技术方案,对PSCCH资源池和/或PSSCH资源池进行配置,降低时延的同时,不会增加Rel-15接收端检测的复杂度,同时不影响Rel-14终端进行资源侦听和选取过程。
图8(c)为本申请实施例的资源配置装置的结构组成示意图,如图8(c)所示,所述装置包括:
获取单元8013,用于获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;
其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
本申请实施例中,终端与终端之间的链路称为侧行链路,终端与终端之间传输的控制信息称为侧行链路控制信息,该侧行链路控制信息承载在侧行链路控制信道(也即第一控制信道)中,终端与终端之间传输的数据为侧行链路数据,该侧行链路数据承载在侧行链路数据信道(也即第一数据信道)中。
在一实施方式中,所述第一控制信道称为PSCCH,所述第一数据信道称为PSSCH,将能够传输所述第一控制信道的资源集合称为第一资源池(也即PSCCH资源池),将能够传输所述第一数据信道的资源集合称为第二资源池(也即PSSCH资源池),所述第一资源池与所述第二资源池是时分的。
本申请实施例中,所述第一资源池或所述第二资源池是传输资源的集合,可以是LTE-V2X中的资源池,也可以是NR***中的BWP,或其他可以用来表示传输资源集合的物理量,本申请对此不做限制。
本申请实施例中,所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源,通过第一配置信息来配置,在一实施方式中,所述第一配置信息为网络设备配置的或者预配置的。这里,第一配置信息可以单独对所述第一资源池的时域资源和/或频域资源进行配置,也可以单独对所述第二资源池的时域资源和/或频域资源进行配置,还可以同时对所述第一资源池和所述第二资源池的时域资源和/或频域资源进行配置。
以下对第一配置信息如何配置两个资源池的时域资源和/或频域资源进行描述。
1)所述第一配置信息用于确定所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
所述第一资源池的时域资源的起始位置信息;
所述第一资源池的时域资源的长度信息;
所述第一资源池的时域资源的密度信息;
所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息;
所述第一资源池的频域资源的起始位置信息;
所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息;
所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息。
1.1)所述第一资源池的时域资源的起始位置信息通过第一参数确定,所述第一参数用于指示所述第一资源池中第一个时间单元的信息。所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。后面如无特殊说明,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
举个例子,所述第一参数是一个时间索引信息,每个时间索引信息对应一个时间单元,该时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过所述第一参数中的时间索引信息可以确定所述第一资源池中第一个时间单元的信息。例如:一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9],如果第一参数为子帧编号7,则所述第一资源池中第一个时间单元为一个无线帧内的子帧7。又例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,子帧编号范围是[0,10239],如果第一参数为子帧编号100,则所述第一资源池中第一个时间单元为一个无线帧周期内的子帧100。
再举个例子,所述第一参数是时间偏移量,所述时间偏移量是相对一个确定时间的偏移,例如相对无线帧周期的第一个子帧,即子帧0。
1.2)所述第一资源池的时域资源的长度信息通过第二参数确定,所述第二参数用于指示所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元信息,或用于传输所述第一控制信道的时间单元的个数。
这里,所述第一资源池的时域资源的长度以时间单元为单位。所述第一资源池的时域资源可以占据连续的多个时间单元,也可以占据离散的多个时间单元。所述第二参数可确定哪些时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,或者所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。
举个例子,所述第二参数包括一个位图,该位图中的每个比特与一个时间单元对应,每个比特上的取值表示该比特对应的时间单元是否包含有所述第一资源池的时域资源,例如某个比特的取值为0,代表该比特对应的时间单元不包含有所述第一资源池的时域资源,某个比特的取值为1,代表该比特对应的时间单元包含有所述第一资源池的时域资源。这样,可以基于该位图确定出哪些时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,进而确定出所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。进一步的,所述位图可以周期性的重复,从而可以确定所有的第一资源池的时域资源。例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,所述位图包括10比特,分别对应10个子帧,该位图可以在无线帧周期内周期性的重复,从而可以确定在无线帧周期内所有的子帧是否属于第一资源池。
再举个例子,所述第二参数为一个数值,用于指示所述第一资源池的时域资源包括有多少个时间单元。例如,在一个无线帧周期包括10240个子帧,所述第二参数为1024,则表示该无线帧周期内有1024个子帧属于第一资源池。进一步的,结合第一资源池的时域资源起始位置信息,表示从该时域资源起始位置开始的1024个子帧属于第一资源池。
1.3)所述第一资源池的时域资源的密度信息通过第三参数确定,所述第三参数用于指示每K个时间单元中有一个时间单元为所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元,K≥1。
举个例子,K=1,代表每个时间单元都包含有所述第一资源池的时域资源。K=2,代表每2个时间单元中有1个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,比如第1个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,第3个时间包含有所述第一资源池的时域资源,第5个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源,等等。第三参数代表了所述第一资源池的时域资源的密度或者周期。
可选的,结合第一参数和第三参数,可以确定所述第一资源池包括的所有时间单元。例如,所述第一参数确定所述第一资源池的第一个时间单元的位置,所述第三参数确定每K个时间单元中有一个时间单元用于传输所述第一控制信道。因此,结合第一参数和第三参数,可以确定,从第一个时间单元开始的每K个时间单元用于传输所述第一控制信道。
1.4)所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
在确定出哪个时间单元包含有所述第一资源池的时域资源后,还需要确定一个时间单元上有哪些时域符号用于传输所述第一控制信道,为此,需要在一个时间单元中确定所述第一控制信道对应的时域长度信息以及时域资源的起始位置。
这里,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。在一实施方式中,所述一个时间单元包括M个时域符号,所述第一控制信道占据N个时域符号,其中M和N是整数,并且M>1,1≤N<M。举个例子,在一个子帧或者时隙中PSCCH可以占据P个时域符号,P<14,优选的,P=2或者P=3或者P=4。再举个例子,假如时间单元的粒度为sTTI,PSCCH可以占据一个sTTI的长度,或者占据Q个时域符号,Q是小于sTTI符号个数的正整数,例如,一个sTTI包括7个时域符号,则Q可以等于3或者4。如果一个sTTI包括3或者4个时域符号,则PSCCH占据一个sTTI的长度,即3、4个OFDM符号。
本申请实施例中,要确定所述第一控制信道的时域资源,除了需要确定所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数外,还需要确定所述第一控制信道的时域资源的起始位置或结束位置,可以通过预配置或者网络配置的方式确定所述第一控制信道在一个时间单元内的时域起始位置或结束位置。具体地,可以通过如下方式确定所述第一控制信道的时域资源的起始位置或结束位置:
1、所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元的第一个时域符号。
举个例子,假设上述1.3)中的K=1,即每个时间单元均用于传输PSCCH,则PSCCH的时域资源从每个时间单元的第一个时域符号开始。这里,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
再举个例子,假设时间单元的粒度为sTTI,如果一个sTTI包括7个符号,PSCCH占据3个符号,则sTTI的前三个符号为PSCCH资源,进一步,每K个sTTI中包括一个PSCCH资源。如果一个sTTI包括3或者4个符号(此时在15kHz子载波间隔是,1ms对应着14个符号,可以分为4个sTTI),则PSCCH占据一个sTTI的长度,每K个sTTI中包括一个PSCCH资源,例如K=4,参照图7(b)。
2、所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的结束位置位于一个时间单元的最后一个时域符号。
举个例子,假设上述1.3)中的K=1,即每个时间单元均用于传输PSCCH,则PSCCH的时域资源到每个时间单元的最后一个时域符号结束。这里,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
举个例子,PSCCH可以位于一个时间单元的最后N个符号上。例如,一个子帧包括14个符号,一个PSCCH占据N=4个符号,在一个子帧中,PSCCH可以占据该子帧的最后4个符号,其他的符号可以用于PSSCH传输。进一步的,该子帧的最后一个符号不用于传输PSCCH或PSSCH,用作GP。
本申请实施例中,通过上述1.1)至1.4)中的各个参数可以确定第一资源池的时域资源,不局限于此,还可以通过一个位图来确定第一资源池的时域资源,具体地,所述第一配置信息包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一资源池占用的时间单元。进一步,所述第一位图在第一时间范围内周期重复。
举个例子,第一时间范围是一个无线帧周期(10240个子帧),第一位图包括10比特,每个比特用于指示一个子帧是否可以用于第一资源池,该位图在无线帧周期内周期重复,从而确定一个无线帧周期内的子帧,哪些是可以用于第一资源池的。
1.5)所述第一资源池的频域资源的起始位置通过第五参数确定,所述第五参数用于指示所述第一资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
这里,第一参考位置可以是载波或者带宽部分(BWP)的起始位置,或者是其他确定的频域位置,如同步资源的最低PRB位置,基于频域偏移量和第一参考位置,可以确定所述第一资源池的频域资源的起始位置。所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,所述第一资源池的频域资源的起始位置可以是相对于载波或者带宽部分(BWP)起始位置的偏移量N_RB_RP,则第一个PSCCH资源的起始位置为W*ceil(N_RB_RP/W),其中ceil()表示向上取整操作,W表示一个频域单元包括的PRB数。
1.6)所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第六参数确定,所述第六参数用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
这里,所述第六参数为一个数值,用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。后面如无特殊说明,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,一个载波带宽为20MHz,包括100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10 个PRB,则子带索引范围是[0,9],所述第一资源池的频域资源起始位置为子带1,占据的子带个数为8,则表示所述第一资源池的频域资源是从子带1开始的8个子带。
1.7)所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第七参数确定,所述第七参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
1.8)所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息通过第八参数确定,所述第八参数用于指示所述第一控制信道占据的频域单元的个数。
这里,所述第八参数为一个数值,用于指示所述第一控制信道的频域资源占据的频域单元的个数。
举个例子,每个PSCCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括U个PRB,每个PSCCH资源占据V个子带。进一步的,每个PSCCH资源占据的PRB数是满足小于等于U×V的最大的能被2、3、5整除的整数。
例如,U=5,V=8,则每个PSCCH占据40个PRB;
例如,U=10,V=7,则每个PSCCH占据的PRB数是小于等于70并且能够被2、3、5整除的最大整数,即64,此时PSCCH占据的是从该PSCCH资源最低PRB索引开始的64个PRB。
2)所述第一配置信息用于确定所述第二资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
所述第二资源池的时域资源的起始位置信息;
所述第二资源池的时域资源的长度信息;
所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息;
所述第二资源池的频域资源的起始位置信息;
所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的的个数信息;
所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元的个数信息。
2.1)所述第二资源池的时域资源的起始位置信息通过第九参数确定,所述第九参数用于指示所述第二资源池中第一个时间单元的信息。
这里,所述第二资源池中第一个时间单元可以与所述第一资源池中第一个时间单元相同,也可以与所述第一资源池中第一个时间单元不同。当所述第二资源池中第一个时间单元与所述第一资源池中第一个时间单元相同时,可以不对所述第二资源池的时域资源的起始位置信息进行额外的配置。
本申请实施例中,所述第九参数是一个时间索引信息,每个时间索引信息对应一个时间单元,该时间索引信息可以是一个无线帧内的子帧编号,或者一个无线帧周期内的子帧编号等,通过所述第九参数中的时间索引信息可以确定所述第二资源池中第一个时间单元的信息。例如:一个无线帧包括10个子帧,因此子帧编号范围是[0,9],如果第九参数为子帧编号4,则所述第二资源池中第一个时间单元为一个无线帧内的子帧4。又例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,子帧编号范围是[0,10239],如果第九参数为子帧编号100,则所述第二资源池中第一个时间单元为一个无线帧周期内的子帧100。
再举个例子,所述第九参数是时间偏移量,所述时间偏移量是相对一个确定时间的偏移,例如相对无线帧周期的第一个子帧,即子帧0。
2.2)所述第二资源池的时域资源的长度信息通过第十参数确定,所述第十参数用于指示所述第二资源池中用于传输所述第一数据信道的时间单元信息,或用于传输所述第一数据信道的时间单元的个数。
这里,所述第二资源池的时域资源的长度以时间单元为单位。所述第二资源池的时域资源可以占据连续的多个时间单元,也可以占据离散的多个时间单元。所述第十参数可确定哪些时间单元包含有所述第二资源池的时域资源,或者所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。
举个例子,所述第十参数包括一个位图,该位图中的每个比特与一个时间单元对应,每个比特上的取值表示该比特对应的时间单元是否包含有所述第二资源池的时域资源,例如某个比特的取值为0,代表该比特对应的时间单元不包含有所述第二资源池的时域资源,某个比特的取值为1,代表该比特对应的时间单元包含有所述第二资源池的时域资源。这样,可以基于该位图确定出哪些时间单元包含有所述第二资源池的时域资源,进而确定出所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。进一步的,所述位图可以周期性的重复,从而可以确定所有的第二资源池的时域资源。例如,一个无线帧周期包括10240个子帧,所述位图包括10比特,分别对应10个子帧,该位图可以在无线帧周期内周期性的重复,从而可以确定在无线帧周期内所有的子帧是否属于第二资源池。
再举个例子,所述第十参数为一个数值,用于指示所述第二资源池的时域资源包括有多少个时间单元。例如,在一个无线帧周期包括10240个子帧,所述第十参数为1024,则表示该无线帧周期内有1024个子帧属于第二资源池。进一步的,结合第二资源池的时域资源起始位置信息,表示从该时域资源起始位置开始的1024个子帧属于第二资源池。
2.3)所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
在一个时间单元内,除去第一控制信道占据的时域符号,其余的时域符号用作第一数据信道的资源,这里,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数。举个例子,PSSCH可以占据N个时域符号,N≤14。
举个例子,参照图5(a)中第二个子帧调度的PSSCH占据了第二个子帧的符号。时间单元除了子帧外,还可以是时隙或者sTTI或者一个固定的时间长度,如1ms或者0.5ms。特别地,对于sTTI,如果PSCCH没有占满一个时间单元所有的符号,该时间单元剩下的符号为PSSCH资源,如果PSCCH占满一个时间单元所有的符号,则该时间单元内没有PSSCH资源,PSSCH可以占据其他的时间单元。
进一步,一个PSSCH可以占据连续的多个时间单元,如图5(a)中在第三个子帧调度的PSSCH占据了第三、第四两个子帧的符号。
在一实施例中,所述第十一参数用于指示所述第一数据信道占据的时间单元的个数。例如,一个时间单元为sTTI,所述第一数据信道可以占据连续的多个sTTI,此时第十一参数用于指示所述第一数据信道占据的sTTI的个数。
本申请实施例中,要确定所述第一数据信道的时域资源,除了需要确定所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数外,还需要确定所述第一数据信道的时域资源的位置,可以通过预配置或者网络配置的方式确定所述第一数据信道在一个时间单元内的时域起始位置或结束位置。具体地,可以通过如下方式确定所述第一数据信道的时域资源的位置:
1、所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一控制信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号,进一步,如果所述第一控制信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个可用时域符号;或者,
2、所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一数据信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号,进一步,如果所述第一数据信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个可用时域符号。
可选的,本申请实施例的方案中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据,用作GP。进一步的,如果一个PSSCH占据多个连续的时间单元,则只在最后一个时间单元的最后一个符号用作GP。
可选的,本申请实施例的方案中,所述第一控制信道占据的时间单元的最后一个时域符号不用于传输控制信息,用作GP。
本申请实施例中,通过上述2.1)至2.3)中的各个参数可以确定第二资源池的时域资源,不局限于此,还可以通过一个位图来确定第二资源池的时域资源,具体地,所述第一配置信息包括第二位图,所述第二位图用于确定所述第二资源池占用的时间单元。进一步,所述第二位图在第二时间范围内周期重复。
举个例子,第二时间范围是一个无线帧周期(10240个子帧),第二位图包括10比特,每个比特用于指示一个子帧是否可以用于第二资源池,该位图在无线帧周期内周期重复,从而确定一个无线帧周期内的子帧,哪些是可以用于第二资源池的。
2.4)所述第二资源池的频域资源的起始位置通过第十二参数确定,所述第十二参数用于指示所述第二资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
这里,第一参考位置可以是载波或者带宽部分(BWP)的起始位置,基于频域偏移量和第一参考位置,可以确定所述第二资源池的频域资源的起始位置。所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,所述第二资源池的频域资源的起始位置可以是相对于载波或者带宽部分(BWP)起始位置的偏移量N_RB_RP,则第一个PSSCH资源的起始位置为H*ceil(N_RB_RP/H),其中ceil()表示向上取整操作,H表示一个频域单元包括的PRB个数。
2.5)所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第十三参数确定,所述第十三参数用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
这里,所述第十三参数为一个数值,用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
举个例子,每个PSSCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括R个PRB,每个PSSCH资源占据S个子带。进一步的,每个PSSCH资源占据的PRB数是满足小于等于R×S的最大 的能被2、3、5整除的整数。
举个例子,一个载波带宽为20MHz,包括100个PRB,频域单元的粒度为子带,每个子带包括10个PRB,则子带索引范围是[0,9],所述第二资源池的频域资源起始位置为子带1,占据的子带个数为8,则表示所述第二资源池的频域资源是从子带1开始的8个子带。
2.6)所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第十四参数确定,所述第十四参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
2.7)所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元个数信息通过第十五参数确定,所述第十五参数用于指示所述第一数据信道占据的频域单元的个数。
这里,所述第十五参数为一个数值,用于指示所述第一数据信道的频域资源占据的频域单元的个数。所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
举个例子,每个PSSCH资源在频域上占据的资源以子带为粒度,每个子带包括R个PRB,每个PSSCH资源占据S个子带。进一步的,每个PSSCH资源占据的PRB数是满足小于等于R×S的最大的能被2、3、5整除的整数。
例如,R=6,S=8,则每个PSSCH占据48个PRB;
例如,R=10,S=7,则每个PSSCH占据的PRB数是小于等于70并且能够被2、3、5整除的最大整数,即64,此时PSSCH占据的是从该PSSCH资源最低PRB索引开始的64个PRB。
本申请实施例中,所述第一资源池和所述第二资源池之间的关系可以但不限于是:所述第一资源池和所述第二资源池占据的时域资源不同。
所述第一资源池和所述第二资源池的关系不局限于占据的时域资源不同,还可以是所述第一资源池的时域资源是所述第二资源池的时域资源的一个子集,例如:对于一个子帧,第二资源池占据整个子帧,第一资源池占据该子帧中前N个符号。
本申请实施例中,所述第一资源池和所述第二资源池满足如下特征至少之一:
所述第一资源池和所述第二资源池的频域资源的起始位置相同或者不同;
所述第一资源池的频域资源的频域单元与所述第二资源池的频域资源的频域单元大小相同或者不同;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源相邻或者不相邻;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源起始位置具有一一对应关系;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源起始位置具有一一对应关系;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的起始位置相同或者不同;
所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的长度相同或者不同。
上述方案中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,可以有以下两种实现方式:
a)所述第一数据信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图5(a)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据同一个时间单元,其中,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道的时域资源无重叠的情况下,可以占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。例如,第一控制信道占据该时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据该时间单元的第5到第14个时域符号。
b)所述第一控制信道在第一时间单元内传输,所述第一数据信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数,所述时间单元的粒度是时隙、子帧、sTTI或其他固定的时间长度。
举个例子:如图7(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的第1到第2个时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的第3到第14个时域符号。需要说明的是,第一数据信道和第一控制信道可以 占据连续的时域符号,也可以占据非连续的时域符号。
再举个例子:如图5(b)所示,一个时间单元包括C=14个时域符号,第一数据信道与第一控制信道占据不同的时间单元,其中,第一控制信道占据第一时间单元的全部时域符号,第一数据信道占据第二时间单元的全部时域符号。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据的时域资源小于所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源的一个子集。
本申请实施例中,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域位置关系。具体地,当所述第一指示信息指示第一时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源相邻;当所述第一指示信息指示第二时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源不相邻。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的调度类型。具体地,当所述第一指示信息指示第一调度类型时,表示所述第一控制信道调度相同时间单元内的所述第一数据信道;当所述第一指示信息指示第二调度类型时,表示所述第一控制信道调度不同时间单元内的所述第一数据信道。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一资源池和/或所述第二资源池的基本参数集。
这里,基本参数集包括子载波间隔和/或CP类型,其中,子载波间隔例如是15kHz,30kHz,60kHz,120kHz等;CP类型例如是正常CP、扩展CP。
举个例子,所述第三指示信息指示所述第一资源池的子载波间隔是30kHz,正常CP;或者,所述第三指示信息指示所述第二资源池的子载波间隔是60kHz,正常CP;或者,所述第三指示信息指示所述第一资源池的子载波间隔是30kHz,正常CP,同时指示所述第二资源池的子载波间隔是60kHz,正常CP。
在一实施方式中,所述第一配置信息包括第四指示信息,所述第四指示信息用于指示同步源类型信息。
这里,同步源类型包括GNSS,eNB或gNB,UE等。
在一实施方式中,所述方法还包括:
所述第一终端获取第二配置信息,所述第二配置信息用于指示时隙格式;
所述第一终端获取第一准则,所述第一准则用于指示上行符号,和/或灵活符号,和/或下行符号可以用于侧行链路传输;
所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
进一步,所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源,包括:
所述第一终端根据所述第一配置信息确定第一资源池和/或第二资源池包括的第一时间单元;
所述第一终端根据所述第一准则和所述第二配置信息确定所述第一时间单元内可用于侧行链路传输的时域资源为第一集合;
所述第一终端根据所述第一配置信息确定在所述第一时间单元内可用于所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源为第二集合;
所述第一终端把所述第一集合和所述第二集合的交集作为所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
举个例子:侧行链路和上行链路共享传输资源,即在上行载波或上行时隙传输侧行链路的数据,在NR***中,基站和终端之间的链路的时隙结构非常灵活,一个时隙中可以包括上行(UL)符号、下行(DL)符号、灵活(Flexible)符号,可以预配置或者网络配置(即第一准则)一个时隙中的UL,和/或DL,和/或flexible符号可以用于SL的传输,此时,可以根据资源池配置信息确定资源池所在的时间单元,并且确定在该时间单元中用于第一控制信道和/或第一数据信道的时域资源(即哪些符号可以用于SL传输),即第二集合,并且结合时隙结构配置信息以及第一准则确定在该时间单元中可以用于SL传输的时域资源,即第一集合,该第一集合和第二集合的交集就是第一控制信道或第一数据信道 的时域资源。
例如,第一数据信道的资源池配置信息配置每个时隙都可用于第一数据信道传输,并且在每个时隙中,最后8个时域符号用于传输第一数据信道。第一准则指示flexible和UL符号可以用于侧行链路传输,时隙结构配置信息配置一个时隙的时隙格式为:D D F F F F F F F F U U U U,其中D表示下行符号,U表示上行符号,F表示灵活符号。
结合第一准则和时隙结构配置信息,第一集合为该时隙中的最后12个符号,即{F F F F F F F F U U U U};根据资源池配置信息,第二集合为该时隙中的最后8个时域符号,即{F F F F U U U U};所述第一集合和第二集合的交集为最后8个时域符号,即{F F F F U U U U},则第一数据信道在该时隙中的时域资源为最后8个时域符号。
又例如,第一数据信道的资源池配置信息配置每个时隙都可用于第一数据信道传输,并且在每个时隙中,最后8个时域符号用于传输第一数据信道。第一准则指示UL符号可以用于侧行链路传输,时隙结构配置信息配置一个时隙的时隙格式为:D D F F F F F F F F U U U U,其中D表示下行符号,U表示上行符号,F表示灵活符号。
结合第一准则和时隙结构配置信息,第一集合为该时间单元中的最后4个符号,即{U U U U};根据资源池配置信息,第二集合为该时隙中的最后8个时域符号,即{F F F F U U U U};所述第一集合和第二集合的交集为最后4个时域符号,即{U U U U},则第一数据信道在该时隙中的时域资源为最后4个时域符号。
在上述实施例中,所述第一配置信息、第二配置信息、第一准则等是预配置或网络配置的。
应理解,所述第一资源池在每个时间单元内可用的时域资源可以相同或不同;所述第二资源池在每个时间单元内可用的时域资源可以相同或不同。例如,所述第二资源池在第一时间单元内可用的时域资源为该时间单元内的最后8个时域符号,在第二时间单元内可用的时域资源为该时间单元内的最后4个时域符号。
应理解,当所述第一资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数可以由所述第二资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数隐式确定时,所述第一配置信息可以不包含所述相应的配置参数。或者,当所述第二资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数可以由所述第一资源池的时域资源和/或频域资源的配置参数隐式确定时,所述第一配置信息可以不包含所述相应的配置参数。例如,当所述第一资源池和所述第二资源池占据的时间单元相同,例如,第一资源池占据一个子帧的前N个符号,第二资源池占据该子帧的其余符号,则当网络配置了第一资源池的时域资源的起始位置信息和长度信息时,就不需要配置第二资源池的时域资源的起始位置信息和长度信息。或者,当所述第一控制信道和其对应的数据信道占据的频域大小相同时,当网络配置了所述第一控制信道占据的频域单元个数信息和频域单元的大小信息,就不需要配置第二资源池中传输的数据信道占据的频域单元个数信息和频域单元的大小信息。
本申请实施例的技术方案,对PSCCH资源池和/或PSSCH资源池进行配置,降低时延的同时,不会增加Rel-15接收端检测的复杂度,同时不影响Rel-14终端进行资源侦听和选取过程。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述资源配置装置的相关描述可以参照本申请实施例的资源配置方法的相关描述进行理解。
图9是本申请实施例提供的一种通信设备600示意性结构图,该通信设备可以是终端设备,或者是网络设备,如基站,图9所示的通信设备600包括处理器610,处理器610可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图9所示,通信设备600还可以包括存储器620。其中,处理器610可以从存储器620中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器620可以是独立于处理器610的一个单独的器件,也可以集成在处理器610中。
可选地,如图9所示,通信设备600还可以包括收发器630,处理器610可以控制该收发器630与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器630可以包括发射机和接收机。收发器630还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备600具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备600可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图10是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图10所示的芯片700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图10所示,芯片700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中 调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,该芯片700还可以包括输入接口730。其中,处理器710可以控制该输入接口730与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片700还可以包括输出接口740。其中,处理器710可以控制该输出接口740与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
图11是本申请实施例提供的一种通信***900的示意性框图。如图11所示,该通信***900包括终端设备910和网络设备920。
其中,该终端设备910可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备920可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的***和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计 算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的***、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个***,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (239)

  1. 一种控制信息的传输方法,该方法包括:
    第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其中,所述频域单元的粒度为物理资源块PRB、或资源块组RBG、或子带。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第一参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。
  8. 根据权利要求2所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  9. 根据权利要求2至8任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
  10. 根据权利要求9所述的方法,其中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。
  11. 根据权利要求2至10任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第一指示域包括时间偏移信息,所述时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
  13. 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述第二指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元和/或时域符号的个数。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。
  15. 根据权利要求12至14任一项所述的方法,其中,
    所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI、或固定的时间长度;
    所述时间偏移量的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  16. 根据权利要求2至10任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
  18. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道。
  19. 根据权利要求18所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  20. 根据权利要求16所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第二索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  21. 根据权利要求2至20任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  22. 根据权利要求1至21任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  23. 根据权利要求1至21任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  24. 根据权利要求1至21任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。
  25. 根据权利要求24所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:
    所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
  26. 根据权利要求24或25所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  27. 根据权利要求22、23或26所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  28. 根据权利要求1至27任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息还包括以下至少之一:
    第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
    所述第一数据信道的冗余版本信息;
    所述第一数据信道使用的码本信息;
    所述第一数据信道使用的传输方案信息;
    所述第一数据信道使用的解调参考信号DMRS图案信息;
    所述第一数据信道的功率信息;
    所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
    载波指示信息,所述载波指示信息用于确定传输所述第一数据信道的载波信息;
    带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一数据信道的带宽部分BWP信息;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源;
    第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式;
    第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式MCS;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。
  29. 根据权利要求1至28任一项所述的方法,其中,所述第一终端与第二终端之间传输第一控制信息,包括:
    所述第一终端接收所述第二终端发送的第一控制信息;或者,
    所述第一终端向所述第二终端发送第一控制信息。
  30. 一种控制信息的传输装置,应用于第一终端,所述装置包括:
    传输单元,用于与第二终端之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第一控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一数据信道的传输,所述第一数据信道用于传输所述第一终端与所述第 二终端之间的数据,其中,所述第一控制信道与所述第一数据信道是时分传输的。
  31. 根据权利要求30所述的装置,其中,所述第一控制信息包括所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
  32. 根据权利要求31所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道。
  33. 根据权利要求32所述的装置,其中,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  34. 根据权利要求31所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  35. 根据权利要求34所述的装置,其中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,所述第一参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。
  36. 根据权利要求35所述的装置,其中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第一参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。
  37. 根据权利要求31所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  38. 根据权利要求31至37任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
  39. 根据权利要求38所述的装置,其中,所述第一指示信息通过所述第一控制信息中的N比特表示,N为大于等于1的整数,所述N比特的不同取值对应不同的频域资源分配类型。
  40. 根据权利要求31至39任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
  41. 根据权利要求40所述的装置,其中,所述第一指示域包括时间偏移信息,所述时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
  42. 根据权利要求40或41所述的装置,其中,所述第二指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元和/或时域符号的个数。
  43. 根据权利要求42所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。
  44. 根据权利要求41至43任一项所述的装置,其中,
    所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度;
    所述时间偏移量的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  45. 根据权利要求31至39任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
  46. 根据权利要求45所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
  47. 根据权利要求45所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道。
  48. 根据权利要求47所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  49. 根据权利要求45所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第二索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  50. 根据权利要求31至49任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  51. 根据权利要求30至50任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  52. 根据权利要求30至50任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  53. 根据权利要求30至50任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。
  54. 根据权利要求53所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:
    所述第一控制信道占据的时域资源与所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
  55. 根据权利要求53或54所述的装置,其中,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  56. 根据权利要求51、52或55所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  57. 根据权利要求30至56任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息还包括以下至少之一:
    第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
    所述第一数据信道的冗余版本信息;
    所述第一数据信道使用的码本信息;
    所述第一数据信道使用的传输方案信息;
    所述第一数据信道使用的DMRS图案信息;
    所述第一数据信道的功率信息;
    所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
    载波指示信息,所述载波指示信息用于确定传输所述第一数据信道的载波信息;
    带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一数据信道的BWP信息;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源;
    第四指示信息,所述第四指示信息用于确定所述第一数据信道的传输方式;
    第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源是否有重叠。
  58. 根据权利要求30至57任一项所述的装置,其中,所述传输单元,用于接收所述第二终端发送的第一控制信息;或者,向所述第二终端发送第一控制信息。
  59. 一种控制信息的传输方法,该方法包括:
    第一设备与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
  60. 根据权利要求59所述的方法,其中,所述第一控制信息包括所述第一控制信道的频域资源信息和/或所述第一控制信道的时域资源信息和/或所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
  61. 根据权利要求60所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一控制信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一控制信道。
  62. 根据权利要求60所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一控制信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  63. 根据权利要求60所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引 信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  64. 根据权利要求60至63任一项所述的方法,其中,所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
  65. 根据权利要求64所述的方法,其中,
    所述第一指示域包括第一时间偏移信息,所述第一时间偏移信息用于所述第一设备或者所述第二设备根据所述第一时间偏移信息和/或所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源;或者,
    所述第一指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于确定所述第一控制信道的起始位置占据的时间单元。
  66. 根据权利要求64或65所述的方法,其中,所述第一控制信息中的所述第二指示域表示所述第一控制信道的时域资源占据的时间单元的个数。
  67. 根据权利要求60至63任一项所述的方法,其中,所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
  68. 根据权利要求67所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
  69. 根据权利要求67所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道。
  70. 根据权利要求67所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第三索引信息,所述第三索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第三索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  71. 根据权利要求60至70任一项所述的方法,其中,
    所述第一控制信息包括一个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,
    所述第一控制信息包括多个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
  72. 根据权利要求60至71任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第三位图,所述第三位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第三位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第三位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道。
  73. 根据权利要求60至71任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第三参数,所述第三参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  74. 根据权利要求73所述的方法,其中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。
  75. 根据权利要求74所述的方法,其中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第三参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。
  76. 根据权利要求60至71任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息中包括第四索引信息,所述第四索引信息用于在第三配置信息中确定与所述第四索引信息对应的第二频域资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  77. 根据权利要求60至76任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
  78. 根据权利要求60至77任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定。
  79. 根据权利要求78所述的方法,其中,所述第四指示域包括第二时间偏移信息,所述第二时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第二控制信道或者所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
  80. 根据权利要求78或79所述的方法,其中,所述第五指示域用于确定所述第一数据信道的时 域资源占据的时间单元的个数。
  81. 根据权利要求80所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。
  82. 根据权利要求60至77任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定。
  83. 根据权利要求82所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第四参数,所述第四参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
  84. 根据权利要求82所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第四位图,所述第四位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第四位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道。
  85. 根据权利要求82所述的方法,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第五索引信息,所述第五索引信息用于在第四配置信息中确定与所述第五索引信息对应的第二时域资源,所述第四配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  86. 根据权利要求60至85任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  87. 根据权利要求59至86任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  88. 根据权利要求59至86任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  89. 根据权利要求59至86任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。
  90. 根据权利要求89所述的方法,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:
    所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
  91. 根据权利要求89或90所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  92. 根据权利要求61或72所述的方法,其中,所述频域单元的粒度为物理资源块PRB、或资源块组RBG、或子带。
  93. 根据权利要求65或79所述的方法,其中,所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI、或固定的时间长度。
  94. 根据权利要求65、或80、或81、或84、或86、或87、或88、或91所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  95. 根据权利要求59至94任一项所述的方法,其中,所述第一控制信息还包括以下至少之一:
    第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
    所述第一数据信道的冗余版本信息;
    所述第一数据信道使用的码本信息;
    所述第一数据信道使用的传输方案信息;
    所述第一数据信道使用的解调参考信号DMRS图案信息;
    所述第一数据信道的功率信息;
    所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
    载波指示信息,所述载波指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的载波信息;
    带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的带宽部分BWP信息;
    资源池指示信息,所述资源池指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的资源池信息;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源;
    第四指示信息,所述第四指示信息用于确定上行控制信道的传输资源;
    第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的调制编码方式MCS;
    第八指示信息,所述第八指示信息用于确定所述第一控制信道的传输次数。
  96. 根据权利要求59至95任一项所述的方法,其中,所述第一设备与第二设备之间传输第一控制信息,包括:
    第一终端接收基站发送的第一控制信息;或者,
    基站向第一终端发送第一控制信息。
  97. 一种控制信息的传输装置,应用于第一设备,该装置包括:
    传输单元,用于与第二设备之间传输第一控制信息,所述第一控制信息承载在第二控制信道中,所述第一控制信息用于调度第一控制信道和/或第一数据信道的传输,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的。
  98. 根据权利要求97所述的装置,其中,所述第一控制信息包括所述第一控制信道的频域资源信息和/或所述第一控制信道的时域资源信息和/或所述第一数据信道的频域资源信息和/或所述第一数据信道的时域资源信息。
  99. 根据权利要求98所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一控制信道的频域资源,所述第一位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第一位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一控制信道。
  100. 根据权利要求98所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一参数,所述第一参数用于确定所述第一控制信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  101. 根据权利要求98所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第一索引信息,所述第一索引信息用于在第一配置信息中确定与所述第一索引信息对应的第一频域资源,所述第一配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  102. 根据权利要求98至101任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第一指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第二指示域确定。
  103. 根据权利要求102所述的装置,其中,
    所述第一指示域包括第一时间偏移信息,所述第一时间偏移信息用于所述第一设备或者所述第二设备根据所述第一时间偏移信息和/或所述第二控制信道的时域资源确定所述第一控制信道的时域资源;或者,
    所述第一指示域包括第二索引信息,所述第二索引信息用于确定所述第一控制信道的起始位置占据的时间单元。
  104. 根据权利要求102或103所述的装置,其中,所述第一控制信息中的所述第二指示域表示所述第一控制信道的时域资源占据的时间单元的个数。
  105. 根据权利要求98至101任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第三指示域确定。
  106. 根据权利要求105所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二参数,所述第二参数用于确定所述第一控制信道的时域起始位置和时域长度。
  107. 根据权利要求105所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第二位图,所述第二位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第二位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一控制信道。
  108. 根据权利要求105所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第三指示域包括第三索引信息,所述第三索引信息用于在第二配置信息中确定与所述第三索引信息对应的第一时域资源,所述第二配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  109. 根据权利要求98至108任一项所述的装置,其中,
    所述第一控制信息包括一个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息;或者,
    所述第一控制信息包括多个第一控制信道对应的频域资源信息和/或时域资源信息。
  110. 根据权利要求98至109任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第三位图,所述第三位图用于确定所述第一数据信道的频域资源,所述第三位图中的每个比特与***中的一个频域单元对应,通过所述第三位图中每个比特的取值确定该比特对应的频域单元是否用于传输所述第一数据信道。
  111. 根据权利要求98至109任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第三参数,所述第三参数用于确定所述第一数据信道的频域资源的起始位置和/或长度。
  112. 根据权利要求111所述的装置,其中,所述第一控制信道和所述第一数据信道的频域起始位置相同时,所述第三参数用于确定所述第一数据信道对应的频域资源的长度。
  113. 根据权利要求112所述的装置,其中,所述第一控制信息调度多个数据信道的传输时,所述多个数据信道至少包括所述第一数据信道和第二数据信道,所述第三参数用于确定所述多个数据信道对应的频域资源的长度以及所述第二数据信道对应的频域资源的起始位置。
  114. 根据权利要求98至109任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息中包括第四索引信息,所述第四索引信息用于在第三配置信息中确定与所述第四索引信息对应的第二频域资源,所述第三配置信息包括至少一个索引信息与频域资源的对应关系。
  115. 根据权利要求98至114任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第一数据信道的频域资源分配类型。
  116. 根据权利要求98至115任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息通过所述第一控制信息中的第四指示域确定,所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第五指示域确定。
  117. 根据权利要求116所述的装置,其中,所述第四指示域包括第二时间偏移信息,所述第二时间偏移信息用于确定所述第一数据信道的时域资源相对于所述第二控制信道或者所述第一控制信道的时域资源的时间偏移量。
  118. 根据权利要求116或117所述的装置,其中,所述第五指示域用于确定所述第一数据信道的时域资源占据的时间单元的个数。
  119. 根据权利要求118所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源占据连续的多个时间单元时,所述多个时间单元包括第一时间单元和至少一个第二时间单元,如果在所述第二时间单元内包括控制信道资源,所述第一数据信道的时域资源会占据所述第二时间单元的所述控制信道资源。
  120. 根据权利要求98至115任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道的时域资源信息包括时域起始位置信息和/或时域长度信息;其中,
    所述时域起始位置信息和/或所述时域长度信息通过所述第一控制信息中的第六指示域确定。
  121. 根据权利要求120所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第四参数,所述第四参数用于确定所述第一数据信道的时域起始位置和时域长度。
  122. 根据权利要求120所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第四位图,所述第四位图中的每个比特与一个时间单元对应,通过所述第四位图中每个比特的取值确定该比特对应的时间单元是否用于传输所述第一数据信道。
  123. 根据权利要求120所述的装置,其中,所述第一控制信息中的第六指示域包括第五索引信息,所述第五索引信息用于在第四配置信息中确定与所述第五索引信息对应的第二时域资源,所述第四配置信息包括至少一个索引信息与时域资源的对应关系。
  124. 根据权利要求98至123任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  125. 根据权利要求97至124任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个 时间单元内的时域符号个数。
  126. 根据权利要求97至124任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道在第一时间单元内传输,所述第一控制信道在第二时间单元内传输,其中,所述一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  127. 根据权利要求97至124任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是时分传输的,包括:
    所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的。
  128. 根据权利要求127所述的装置,其中,所述第一数据信道与所述第一控制信道是部分时分传输的,包括:
    所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一数据信道占据的时域资源至少部分重叠。
  129. 根据权利要求127或128所述的装置,其中,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  130. 根据权利要求99或110所述的装置,其中,所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  131. 根据权利要求103或117所述的装置,其中,所述时间偏移的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  132. 根据权利要求103、或118、或119、或122、或124、或125、126、或129所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为时域符号、或子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  133. 根据权利要求97至132任一项所述的装置,其中,所述第一控制信息还包括以下至少之一:
    第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一数据信道传输次数;
    所述第一数据信道的冗余版本信息;
    所述第一数据信道使用的码本信息;
    所述第一数据信道使用的传输方案信息;
    所述第一数据信道使用的DMRS图案信息;
    所述第一数据信道的功率信息;
    所述第一数据信道与所述第一控制信道的功率差信息;
    载波指示信息,所述载波指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的载波信息;
    带宽部分指示信息,所述带宽部分指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的BWP信息;
    资源池指示信息,所述资源池指示信息用于确定传输所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的资源池信息;
    第三指示信息,所述第三指示信息用于确定反馈信道的传输资源;
    第四指示信息,所述第四指示信息用于确定上行控制信道的传输资源;
    第五指示信息,所述第五指示信息用于确定所述第一控制信道和/或所述第一数据信道的传输方式;
    第六指示信息,所述第六指示信息用于确定所述第一数据信道是否采用跳频传输;
    第七指示信息,所述第七指示信息用于指示所述第一数据信道使用的MCS;
    第八指示信息,所述第八指示信息用于确定所述第一控制信道的传输次数。
  134. 根据权利要求97至133任一项所述的装置,其中,
    所述第一设备为第一终端,所述第二设备为基站;所述传输单元,用于接收基站发送的第一控制信息;或者,
    所述第一设备为基站,所述第二设备为第一终端;所述传输单元,用于向第一终端发送第一控制信息。
  135. 一种资源池配置方法,该方法包括:
    第一终端获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;
    其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
  136. 根据权利要求135所述的方法,其中,所述第一配置信息用于确定所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
    所述第一资源池的时域资源的起始位置信息;
    所述第一资源池的时域资源的长度信息;
    所述第一资源池的时域资源的密度信息;
    所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息;
    所述第一资源池的频域资源的起始位置信息;
    所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息;
    所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
    所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息。
  137. 根据权利要求136所述的方法,其中,所述第一资源池的时域资源的起始位置信息通过第一参数确定,所述第一参数用于指示所述第一资源池中第一个时间单元的信息。
  138. 根据权利要求136或137所述的方法,其中,所述第一资源池的时域资源的长度信息通过第二参数确定,所述第二参数用于指示所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元信息,或用于传输所述第一控制信道的时间单元的个数。
  139. 根据权利要求136至138任一项所述的方法,其中,所述第一资源池的时域资源的密度信息通过第三参数确定,所述第三参数用于指示每K个时间单元中有一个时间单元为所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元,K≥1。
  140. 根据权利要求136至139任一项所述的方法,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
  141. 根据权利要求135至140任一项所述的方法,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元的第一个时域符号。
  142. 根据权利要求135至140任一项所述的方法,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的结束位置位于一个时间单元的最后一个时域符号。
  143. 根据权利要求141或142所述的方法,其中,所述一个时间单元包括M个时域符号,所述第一控制信道占据N个时域符号,其中M和N是整数,并且M>1,1≤N<M。
  144. 根据权利要求136至143任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一资源池占用的时间单元。
  145. 根据权利要求144所述的方法,其中,所述第一位图在第一时间范围内周期重复。
  146. 根据权利要求137至145任一项所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  147. 根据权利要求136至146任一项所述的方法,其中,所述第一资源池的频域资源的起始位置通过第五参数确定,所述第五参数用于指示所述第一资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
  148. 根据权利要求136至147任一项所述的方法,其中,所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第六参数确定,所述第六参数用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
  149. 根据权利要求136至148任一项所述的方法,其中,所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第七参数确定,所述第七参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
  150. 根据权利要求136至149任一项所述的方法,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息通过第八参数确定,所述第八参数用于指示所述第一控制信道占据的频域单元的个数。
  151. 根据权利要求147至150任一项所述的方法,其中,
    所述频域单元的粒度为物理资源块PRB、或资源块组RBG、或子带;
    所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  152. 根据权利要求135至151任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息用于确定所述第二资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
    所述第二资源池的时域资源的起始位置信息;
    所述第二资源池的时域资源的长度信息;
    所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息;
    所述第二资源池的频域资源的起始位置信息;
    所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的的个数信息;
    所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
    所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元的个数信息。
  153. 根据权利要求152所述的方法,其中,所述第二资源池的时域资源的起始位置信息通过第九参数确定,所述第九参数用于指示所述第二资源池中第一个时间单元的信息。
  154. 根据权利要求152或153所述的方法,其中,所述第二资源池的时域资源的长度信息通过第十参数确定,所述第十参数用于指示所述第二资源池中用于传输所述第一数据信道的时间单元信息,或用于传输所述第一数据信道的时间单元的个数。
  155. 根据权利要求152至154任一项所述的方法,其中,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
  156. 根据权利要求152至155任一项所述的方法,其中,
    所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一控制信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号;或者,
    所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一数据信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号。
  157. 根据权利要求156所述的方法,其中,
    如果所述第一控制信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个时域符号;或者,
    如果所述第一数据信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个时域符号。
  158. 根据权利要求152至157任一项所述的方法,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  159. 根据权利要求152至158任一项所述的方法,其中,所述第一控制信道占据的时间单元的最后一个时域符号不用于传输控制信息。
  160. 根据权利要求153至159任一项所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或短传输时间间隔sTTI、或固定的时间长度。
  161. 根据权利要求152至160任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第二位图,所述第二位图用于确定所述第二资源池占用的时间单元。
  162. 根据权利要求161所述的方法,其中,所述第二位图在第二时间范围内周期重复。
  163. 根据权利要求152至162任一项所述的方法,其中,所述第二资源池的频域资源的起始位置通过第十二参数确定,所述第十二参数用于指示所述第二资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
  164. 根据权利要求152至163任一项所述的方法,其中,所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第十三参数确定,所述第十三参数用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
  165. 根据权利要求152至164任一项所述的方法,其中,所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第十四参数确定,所述第十四参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
  166. 根据权利要求152至165任一项所述的方法,其中,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元个数信息通过第十五参数确定,所述第十五参数用于指示所述第一数据信道占据的频域单元的个数。
  167. 根据权利要求163至166任一项所述的方法,其中,
    所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带;
    所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  168. 根据权利要求135至167任一项所述的方法,其中,所述第一资源池和所述第二资源池占据的时域资源不同。
  169. 根据权利要求135至168任一项所述的方法,其中,所述第一资源池和所述第二资源池满足如下特征至少之一:
    所述第一资源池和所述第二资源池的频域资源的起始位置相同或者不同;
    所述第一资源池的频域资源的频域单元与所述第二资源池的频域资源的频域单元的大小相同或者不同;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源相邻或者不相邻;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的起始位置相同或者不同;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的长度相同或者不同。
  170. 根据权利要求169所述的方法,其中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,包括:
    所述第一数据信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  171. 根据权利要求169所述的方法,其中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,包括:
    所述第一控制信道在第一时间单元内传输,所述第一数据信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  172. 根据权利要求135至167任一项所述的方法,其中,所述第一控制信道占据的时域资源小于所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源。
  173. 根据权利要求135至167任一项所述的方法,其中,所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源的一个子集。
  174. 根据权利要求135至167任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  175. 根据权利要求170、171或174所述的方法,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  176. 根据权利要求135至175任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域位置关系。
  177. 根据权利要求176所述的方法,其中,
    当所述第一指示信息指示第一时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源相邻;
    当所述第一指示信息指示第二时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源不相邻。
  178. 根据权利要求135至177任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的调度类型。
  179. 根据权利要求178所述的方法,其中,
    当所述第一指示信息指示第一调度类型时,表示所述第一控制信道调度相同时间单元内的所述第一数据信道;
    当所述第一指示信息指示第二调度类型时,表示所述第一控制信道调度不同时间单元内的所述第一数据信道。
  180. 根据权利要求135至179任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一资源池和/或所述第二资源池的基本参数集。
  181. 根据权利要求135至180任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息包括第四指示信息,所述第四指示信息用于指示同步源类型信息。
  182. 根据权利要求135至181任一项所述的方法,其中,所述第一配置信息为网络设备配置的或者预配置的。
  183. 根据权利要求135至182任一项所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述第一终端获取第二配置信息,所述第二配置信息用于指示时隙格式;
    所述第一终端获取第一准则,所述第一准则用于指示上行符号,和/或灵活符号,和/或下行符号可以用于侧行链路传输;
    所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
  184. 根据权利要求183所述的方法,其中,所述第一终端根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源,包括:
    所述第一终端根据所述第一配置信息确定第一资源池和/或第二资源池包括的第一时间单元;
    所述第一终端根据所述第一准则和所述第二配置信息确定所述第一时间单元内可用于侧行链路传输的时域资源为第一集合;
    所述第一终端根据所述第一配置信息确定在所述第一时间单元内可用于所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源为第二集合;
    所述第一终端把所述第一集合和所述第二集合的交集作为所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
  185. 一种资源池配置装置,所述装置包括:
    获取单元,用于获取第一配置信息,所述第一配置信息用于确定第一资源池的时域资源和/或频域资源,和/或,第二资源池的时域资源和/或频域资源;
    其中,所述第一资源池中的资源能够传输第一控制信道,所述第一控制信道用于传输侧行链路控制信息;所述第二资源池中的资源能够传输第一数据信道,所述第一数据信道用于传输侧行链路数据。
  186. 根据权利要求185所述的装置,其中,所述第一配置信息用于确定所述第一资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
    所述第一资源池的时域资源的起始位置信息;
    所述第一资源池的时域资源的长度信息;
    所述第一资源池的时域资源的密度信息;
    所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息;
    所述第一资源池的频域资源的起始位置信息;
    所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息;
    所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
    所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息。
  187. 根据权利要求186所述的装置,其中,所述第一资源池的时域资源的起始位置信息通过第一参数确定,所述第一参数用于指示所述第一资源池中第一个时间单元的信息。
  188. 根据权利要求186或187所述的装置,其中,所述第一资源池的时域资源的长度信息通过第二参数确定,所述第二参数用于指示所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元信息,或用于传输所述第一控制信道的时间单元的个数。
  189. 根据权利要求186至188任一项所述的装置,其中,所述第一资源池的时域资源的密度信息通过第三参数确定,所述第三参数用于指示每K个时间单元中有一个时间单元为所述第一资源池中用于传输所述第一控制信道的时间单元,K≥1。
  190. 根据权利要求186至189任一项所述的装置,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域长度信息通过第四参数确定,所述第四参数用于指示所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
  191. 根据权利要求185至190任一项所述的装置,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元的第一个时域符号。
  192. 根据权利要求185至190任一项所述的装置,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道的时域资源的结束位置位于一个时间单元的最后一个时域符号。
  193. 根据权利要求191或192所述的装置,其中,所述一个时间单元包括M个时域符号,所述第一控制信道占据N个时域符号,其中M和N是整数,并且M>1,1≤N<M。
  194. 根据权利要求186至193任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第一位图,所述第一位图用于确定所述第一资源池占用的时间单元。
  195. 根据权利要求194所述的装置,其中,所述第一位图在第一时间范围内周期重复。
  196. 根据权利要求187至195任一项所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  197. 根据权利要求186至196任一项所述的装置,其中,所述第一资源池的频域资源的起始位置通过第五参数确定,所述第五参数用于指示所述第一资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
  198. 根据权利要求186至197任一项所述的装置,其中,所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第六参数确定,所述第六参数用于指示所述第一资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
  199. 根据权利要求186至198任一项所述的装置,其中,所述第一资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息通过第七参数确定,所述第七参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
  200. 根据权利要求186至199任一项所述的装置,其中,所述第一资源池中传输的所述第一控制信道占据的频域单元个数信息通过第八参数确定,所述第八参数用于指示所述第一控制信道占据的频域单元的个数。
  201. 根据权利要求197至200任一项所述的装置,其中,
    所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带;
    所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  202. 根据权利要求185至201任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息用于确定所述第二资源池的时域资源和/或频域资源,所述第一配置信息包括以下至少之一:
    所述第二资源池的时域资源的起始位置信息;
    所述第二资源池的时域资源的长度信息;
    所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息;
    所述第二资源池的频域资源的起始位置信息;
    所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的的个数信息;
    所述第二资源池的频域资源对应的频域单元的大小信息;
    所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元的个数信息。
  203. 根据权利要求202所述的装置,其中,所述第二资源池的时域资源的起始位置信息通过第九参数确定,所述第九参数用于指示所述第二资源池中第一个时间单元的信息。
  204. 根据权利要求202或203所述的装置,其中,所述第二资源池的时域资源的长度信息通过第十参数确定,所述第十参数用于指示所述第二资源池中用于传输所述第一数据信道的时间单元信息,或用于传输所述第一数据信道的时间单元的个数。
  205. 根据权利要求202至204任一项所述的装置,其中,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域长度信息通过第十一参数确定,所述第十一参数用于指示所述第二资源池中传输的所述第一数据信道的时域资源占据的时域符号的个数或者时间单元的个数。
  206. 根据权利要求202至205任一项所述的装置,其中,
    所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一控制信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号;或者,
    所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于一个时间单元内所述第一数据信道占用的最后一个时域符号的下一个时域符号。
  207. 根据权利要求206所述的装置,其中,
    如果所述第一控制信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一数据信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个时域符号;或者,
    如果所述第一数据信道占用的最后一个时域符号为一个时间单元的最后一个时域符号,则所述第一控制信道的时域资源的起始位置位于所述一个时间单元的下一个时间单元的第一个时域符号。
  208. 根据权利要求202至207任一项所述的装置,其中,所述第一数据信道占据的最后一个时间单元的最后一个时域符号不用于传输数据。
  209. 根据权利要求202至208任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道占据的时间单元的最后一个时域符号不用于传输控制信息。
  210. 根据权利要求203至209任一项所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  211. 根据权利要求202至210任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第二位图,所述第二位图用于确定所述第二资源池占用的时间单元。
  212. 根据权利要求211所述的装置,其中,所述第二位图在第二时间范围内周期重复。
  213. 根据权利要求202至212任一项所述的装置,其中,所述第二资源池的频域资源的起始位置通过第十二参数确定,所述第十二参数用于指示所述第二资源池的频域资源的起始位置相对于第一参考位置的频域偏移量。
  214. 根据权利要求202至213任一项所述的装置,其中,所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数信息通过第十三参数确定,所述第十三参数用于指示所述第二资源池的频域资源占据的频域单元的个数。
  215. 根据权利要求202至214任一项所述的装置,其中,所述第二资源池的频域资源对应的频域 单元的大小信息通过第十四参数确定,所述第十四参数用于指示所述一个频域单元包括的物理资源块的个数。
  216. 根据权利要求202至215任一项所述的装置,其中,所述第二资源池中传输的所述第一数据信道占据的频域单元个数信息通过第十五参数确定,所述第十五参数用于指示所述第一数据信道占据的频域单元的个数。
  217. 根据权利要求213至216任一项所述的装置,其中,
    所述频域单元的粒度为PRB、或RBG、或子带;
    所述频域偏移量的粒度为PRB、或RBG、或子带。
  218. 根据权利要求185至217任一项所述的装置,其中,所述第一资源池和所述第二资源池占据的时域资源不同。
  219. 根据权利要求185至218任一项所述的装置,其中,所述第一资源池和所述第二资源池满足如下特征至少之一:
    所述第一资源池和所述第二资源池的频域资源的起始位置相同或者不同;
    所述第一资源池的频域资源的频域单元与所述第二资源池的频域资源的频域单元相同或者不同;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域资源相邻或者不相邻;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的起始位置相同或者不同;
    所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的频域资源的长度相同或者不同。
  220. 根据权利要求219所述的装置,其中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,包括:
    所述第一数据信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道在一个时间单元内是时分传输的,其中,所述第一控制信道占据所述时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源无重叠,1≤A<C,1≤B<C,A+B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  221. 根据权利要求219所述的装置,其中,所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道是时分的,包括:
    所述第一控制信道在第一时间单元内传输,所述第一数据信道在第二时间单元内传输,其中,所述第一控制信道占据所述第一时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述第二时间单元内的B个时域符号,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  222. 根据权利要求185至217任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道占据的时域资源小于所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源。
  223. 根据权利要求185至217任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道占据的时域资源是所述第一控制信道对应的第一数据信道占据的时域资源的一个子集。
  224. 根据权利要求185至217任一项所述的装置,其中,所述第一控制信道占据一个时间单元内的A个时域符号,所述第一数据信道占据所述时间单元内的B个时域符号,所述第一控制信道和所述第一数据信道的时域资源至少部分重叠,1≤A≤C,1≤B≤C,其中,C是一个时间单元内的时域符号个数。
  225. 根据权利要求220、221或224所述的装置,其中,所述时间单元的粒度为子帧、或时隙、或sTTI、或固定的时间长度。
  226. 根据权利要求185至225任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第一指示信息,所述第一指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的时域位置关系。
  227. 根据权利要求226所述的装置,其中,
    当所述第一指示信息指示第一时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源相邻;
    当所述第一指示信息指示第二时域位置关系时,表示所述第一控制信道和所述第一控制信道调度的第一数据信道的时域资源不相邻。
  228. 根据权利要求185至227任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第二指示信息,所述第二指示信息用于确定所述第一控制信道和所述第一控制信道对应的第一数据信道的调度类型。
  229. 根据权利要求228所述的装置,其中,
    当所述第一指示信息指示第一调度类型时,表示所述第一控制信道调度相同时间单元内的所述第 一数据信道;
    当所述第一指示信息指示第二调度类型时,表示所述第一控制信道调度不同时间单元内的所述第一数据信道。
  230. 根据权利要求185至229任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一资源池和/或所述第二资源池的基本参数集。
  231. 根据权利要求185至230任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息包括第四指示信息,所述第四指示信息用于指示同步源类型信息。
  232. 根据权利要求185至231任一项所述的装置,其中,所述第一配置信息为网络设备配置的或者预配置的。
  233. 根据权利要求185至232任一项所述的装置,其中,所述获取单元,还用于获取第二配置信息,所述第二配置信息用于指示时隙格式;获取第一准则,所述第一准则用于指示上行符号,和/或灵活符号,和/或下行符号可以用于侧行链路传输;
    所述装置还包括:确定单元,用于根据所述第一准则,所述第一配置信息和所述第二配置信息确定所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
  234. 根据权利要求233所述的装置,其中,所述确定单元,用于根据所述第一配置信息确定第一资源池和/或第二资源池包括的第一时间单元;根据所述第一准则和所述第二配置信息确定所述第一时间单元内可用于侧行链路传输的时域资源为第一集合;根据所述第一配置信息确定在所述第一时间单元内可用于所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源为第二集合;把所述第一集合和所述第二集合的交集作为所述第一资源池和/或所述第二资源池的时域资源。
  235. 一种通信设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至29中任一项所述的方法、或者权利要求59至96任一项所述的方法、或者权利要求135至184任一项所述的方法。
  236. 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至29中任一项所述的方法、或者权利要求59至96任一项所述的方法、或者权利要求135至184任一项所述的方法。
  237. 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至29中任一项所述的方法、或者权利要求59至96任一项所述的方法、或者权利要求135至184任一项所述的方法。
  238. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至29中任一项所述的方法、或者权利要求59至96任一项所述的方法、或者权利要求135至184任一项所述的方法。
  239. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至29中任一项所述的方法、或者权利要求59至96任一项所述的方法、或者权利要求135至184任一项所述的方法。
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