WO2021057223A1 - Uci的传输方法、装置、终端及基站 - Google Patents

Uci的传输方法、装置、终端及基站 Download PDF

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WO2021057223A1
WO2021057223A1 PCT/CN2020/103771 CN2020103771W WO2021057223A1 WO 2021057223 A1 WO2021057223 A1 WO 2021057223A1 CN 2020103771 W CN2020103771 W CN 2020103771W WO 2021057223 A1 WO2021057223 A1 WO 2021057223A1
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WO
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Prior art keywords
pusch
uci
pucch
bwp
carrier
Prior art date
Application number
PCT/CN2020/103771
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English (en)
French (fr)
Inventor
高雪娟
Original Assignee
大唐移动通信设备有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to the field of wireless technology, and in particular to a UCI transmission method, device, terminal and base station.
  • the activation of BWP can be triggered by a timer, or by scheduling a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) or a physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) physical downlink control channel (Physical Downlink Control CHannel, PDCCH)
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control CHannel
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the setting conditions include:
  • the discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on one of the at least two PUSCHs.
  • At least one of the following methods is adopted to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the BWP switching time are determined by at least one of the following methods:
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP switching includes at least one of uplink BWP switching and downlink BWP switching.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a transmission method of uplink control information UCI, which is applied to a base station, wherein the method includes:
  • the terminal uses one of the following One transmission method:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the transmission method there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located .
  • the transmission method wherein the determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH when the set condition is met;
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH transmission and the PUSCH meet the preset time condition.
  • determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes :
  • the terminal discards the CSI in the UCI.
  • the determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal When there are at least two PUSCHs overlapping the PUCCH, it is determined that the terminal discards the PUCCH, and transmits the UCI on one of the at least two PUSCHs.
  • the transmission method wherein the method further includes:
  • the terminal uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the handover time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP switching includes at least one of uplink BWP switching and downlink BWP switching.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a terminal, including: a transceiver, a memory, a processor, and a program stored on the memory and running on the processor; wherein, the processor is used for:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the terminal there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the processor discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the processor discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • channel state information CSI is carried on the PUSCH and the UCI includes CSI, then the CSI in the UCI is discarded.
  • the processor discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH, including:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on one of the at least two PUSCHs.
  • the processor uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the BWP switching time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the ending position of the PDCCH indicating the BWP switching is the starting point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the ending position is the ending point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP switching includes at least one of uplink BWP switching and downlink BWP switching.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the embodiments of the present disclosure also provide a base station, including: a transceiver, a memory, a processor, and a program stored on the memory and running on the processor; wherein the processor is used for:
  • the terminal uses one of the following One transmission method:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the base station there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the base station wherein the processor determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH when the set condition is met;
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH transmission and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the base station wherein, when channel state information CSI is carried on the PUSCH, and the UCI includes CSI, the processor determines that the terminal discards the PUCCH and transmits the PUCCH on the PUSCH UCI includes:
  • the terminal discards the CSI in the UCI.
  • the processor determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal When there are at least two PUSCHs overlapping the PUCCH, it is determined that the terminal discards the PUCCH, and transmits the UCI on one of the at least two PUSCHs.
  • the processor is further configured to:
  • the terminal uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the handover time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP handover includes at least one of an uplink BWP handover and a downlink BWP handover.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a device for transmitting uplink control information UCI, which is applied to a terminal, wherein the device includes:
  • the processing module is used for when the transmission time of the physical uplink control channel PUCCH carrying UCI is within the BWP switching time of the bandwidth part of the carrier where the PUCCH is transmitted, and there is a physical uplink shared channel PUSCH overlapping with the PUCCH, the following is adopted.
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a device for transmitting uplink control information UCI, which is applied to a base station, wherein the device includes:
  • the determining module is used to determine when it is determined that the transmission time of the physical uplink control channel PUCCH carrying UCI is within the BWP switching time of the bandwidth part of the carrier where the PUCCH is transmitted, and there is a physical uplink shared channel PUSCH overlapping with the PUCCH
  • the terminal uses one of the following transmission methods:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a computer-readable storage medium on which a computer program is stored, where the program is executed by a processor to implement the steps in the method for transmitting uplink control information UCI as described in any one of the above.
  • the transmission time of the physical uplink control channel PUCCH carrying UCI is within the BWP switching time of the bandwidth part of the carrier where the PUCCH is transmitted, and there is a physical uplink that overlaps the PUCCH
  • one of the processing methods of directly discarding UCI and discarding PUCCH and transferring UCI to PUSCH for transmission is limited to clearly specify the UCI transmission method in the above scenario to ensure that the terminal and base station are Consistent understanding of UCI transmission behavior.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of the architecture of a wireless communication system to which the transmission method according to an embodiment of the disclosure is applied;
  • FIG. 2 is a schematic flowchart of a UCI transmission method according to one of the embodiments of the present disclosure
  • FIG. 3 is a schematic diagram of a time slot structure using one of the implementation manners of the transmission method according to the embodiment of the present disclosure
  • FIG. 4 is a schematic diagram of a time slot structure in another implementation manner of the transmission method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 5 is a schematic flowchart of a UCI transmission method according to another embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of a terminal according to an embodiment of the disclosure.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a base station according to an embodiment of the disclosure.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a UCI transmission device according to one of the embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a schematic structural diagram of a UCI transmission device according to another embodiment of the disclosure.
  • the UCI transmission method, terminal, and base station described in the embodiments of the present disclosure can be applied to a wireless communication system.
  • the wireless communication system may be a 5G system, or an evolved Long Term Evolution (eLTE) system, or a subsequent evolved communication system.
  • eLTE evolved Long Term Evolution
  • FIG. 1 it is a schematic diagram of the architecture of a wireless communication system to which the transmission method is provided in an embodiment of the present disclosure.
  • the wireless communication system may include: a base station 10 and a terminal 11, and the terminal 11 may be connected to the base station 10.
  • the connection between the above-mentioned various devices may be a wireless connection.
  • a solid line is used in FIG. 1 to indicate.
  • the above-mentioned communication system may include multiple terminals, and the base station may communicate (transmit signaling or transmit data) with multiple terminals.
  • the base station 10 may be an evolved base station (evolved node base station, eNB), and may also be a network side device in a 5G system (such as a next generation node base station, gNB) or a transmitting and receiving base station. Point (transmission and reception point, TRP)) or cell and other equipment.
  • eNB evolved node base station
  • gNB next generation node base station
  • TRP transmission and reception point
  • the terminal provided in the embodiments of the present disclosure may be a mobile phone, a tablet computer, a notebook computer, an Ultra-Mobile Personal Computer (UMPC), a netbook, or a Personal Digital Assistant (PDA), etc.
  • UMPC Ultra-Mobile Personal Computer
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the embodiment of the present disclosure provides A UCI transmission method is used to provide the UCI transmission method in the above scenario to ensure that the terminal and the base station have a consistent transmission behavior.
  • the transmission method of uplink control information UCI according to one of the embodiments of the present disclosure, applied to a terminal includes:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier where PUCCH is transmitted is the primary carrier, and the carrier where PUSCH is transmitted is the secondary carrier; or, the carrier where PUCCH is transmitted is one of the designated secondary carriers, and the carrier where PUCCH is transmitted is another carrier (may be the primary carrier) Or a secondary carrier that is different from the secondary carrier specified above).
  • BWP switching can also be triggered by a timer, that is, automatically switch to the default BWP when the timer expires;
  • the UCI includes hybrid automatic repeat reQuest (Hybrid Automatic Repeat reQuest, HARQ)-confirmation ACK, channel state information ( At least one of Channel State Information (CSI) and Scheduling Request (SR).
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • the transmission time between the start point and the end point determined by one of the foregoing methods is the BWP switching time. It should be noted that the above-mentioned method for determining the BWP switching time is only an example, and the details are not limited thereto.
  • step S210 discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • At least one of the following methods is used to determine the PUSCH that transmits the UCI:
  • the PUSCH used to transmit UCI can be determined through the aforementioned PUSCH selection rule, so that the terminal and the base station have consistent understanding of the UCI transmission mode.
  • the third method may also be included, and there is no need to perform the preset time condition judgment in the second method, the HARQ-ACK is directly transferred to the PUSCH 2 on the carrier CC2 for transmission, and the PUCCH is discarded.
  • the presence of PDSCH before time slot n+1 (such as time slot n) requires HARQ-ACK feedback (the PDSCH may only exist on a certain carrier, or it may exist on both carrier CC1 and carrier CC1 as shown in Figure 4 PDSCH), and the transmission time of the PUCCH carrying HARQ-ACK falls within the BWP switching time; in addition, no BWP switching occurs on the carrier CC2, and there is a PUSCH2 overlapping the PUCCH in time.
  • the PUCCH carrying HARQ-ACK is replaced with a PUCCH carrying CSI and/or SR.
  • a PUCCH carrying CSI and/or SR For example, there is no PDSCH in time slot n that needs to feed back HARQ-ACK in time slot n+2, but it is determined according to the CSI/SR configuration period The same applies when there is a PUCCH carrying CSI and/or SR in time slot n+2.
  • the embodiment of the present disclosure also provides a transmission method of uplink control information UCI, which is applied to a base station. As shown in FIG. 5, the method includes:
  • step S510 when it is determined that the terminal discards the UCI, that is, it is determined that the terminal first executes the rule that no transmission or reception is performed during the BWP switching time, thereby determining that the PUCCH is not transmitted, and there is no need to further process the overlap of PUCCH and PUSCH , That is, the base station does not need to receive the UCI (that is, the UCI will not be received on the PUSCH);
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH when the set condition is met;
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH transmission and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the terminal when channel state information CSI is carried on the PUSCH, and the UCI includes CSI, it is determined that the terminal discards the PUCCH and transmits all data on the PUSCH.
  • the UCI includes:
  • the terminal uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the handover time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the terminal there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the processor 601 discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the processor 601 discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • channel state information CSI is carried on the PUSCH and the UCI includes CSI, then the CSI in the UCI is discarded.
  • the processor 601 uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the BWP switching time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP switching includes at least one of uplink BWP switching and downlink BWP switching.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 601 and various circuits of the memory represented by the memory 603 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 604 may be a plurality of elements, including a transmitter and a receiver, and provide a unit for communicating with various other devices on the transmission medium.
  • the user interface 605 may also be an interface capable of connecting externally and internally with required equipment.
  • the connected equipment includes but is not limited to a keypad, a display, a speaker, a microphone, a joystick, etc.
  • the processor 601 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 603 can store data used by the processor 601 when performing operations.
  • the terminal uses one of the following One transmission method:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the base station there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the base station, wherein the processor 700 determines that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH when the set condition is met;
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH transmission and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the processor 700 determines that the terminal discards the PUCCH, and transmits the PUCCH on the PUSCH UCI includes:
  • the terminal discards the CSI in the UCI.
  • the processor 700 determining that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal When there are at least two PUSCHs overlapping the PUCCH, it is determined that the terminal discards the PUCCH, and transmits the UCI on one of the at least two PUSCHs.
  • the processor 700 is further configured to:
  • the terminal uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the handover time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP handover includes at least one of an uplink BWP handover and a downlink BWP handover.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the bus architecture may include any number of interconnected buses and bridges. Specifically, one or more processors represented by the processor 700 and various circuits of the memory represented by the memory 720 are linked together.
  • the bus architecture can also link various other circuits such as peripheral devices, voltage regulators, power management circuits, etc., which are all known in the art, and therefore, will not be further described herein.
  • the bus interface provides the interface.
  • the transceiver 710 may be a plurality of elements, that is, including a transmitter and a receiver, and provide a unit for communicating with various other devices on a transmission medium.
  • the processor 700 is responsible for managing the bus architecture and general processing, and the memory 720 can store data used by the processor 700 when performing operations.
  • One of the embodiments of the present disclosure also provides a device for transmitting uplink control information UCI, which is applied to a terminal, as shown in Fig. 8, the device includes:
  • the processing module 810 is configured to use when the transmission time of the physical uplink control channel PUCCH carrying UCI is within the BWP switching time of the bandwidth part of the carrier where the PUCCH is transmitted, and there is a physical uplink shared channel PUSCH overlapping with the PUCCH
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the terminal there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the processing module 810 discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the processing module 810 discarding the PUCCH and transmitting the UCI on the PUSCH includes:
  • channel state information CSI is carried on the PUSCH and the UCI includes CSI, then the CSI in the UCI is discarded.
  • the processing module 810 discards the PUCCH, and transmits the UCI on the PUSCH, including:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on one of the at least two PUSCHs.
  • the processing module 810 uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the BWP switching time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP switching includes at least one of uplink BWP switching and downlink BWP switching.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return acknowledgement HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • One of the embodiments of the present disclosure also provides a device for transmitting uplink control information UCI, which is applied to a base station. As shown in FIG. 9, the device includes:
  • the determining module 910 is configured to determine that the transmission time of the physical uplink control channel PUCCH carrying UCI is within the BWP switching time of the bandwidth part of the carrier where the PUCCH is transmitted, and there is a physical uplink shared channel PUSCH overlapping with the PUCCH, Make sure that the terminal uses one of the following transmission methods:
  • the PUCCH is discarded, and the UCI is transmitted on the PUSCH.
  • the carrier on which the PUSCH is transmitted is different from the carrier on which the PUCCH is transmitted.
  • the base station there is no BWP switching on the carrier where the PUSCH is transmitted; or, the transmission time of the PUSCH on the carrier is not within the BWP switching time on the carrier where the PUSCH is located.
  • the base station wherein the determining module 910 determines that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH when the set condition is met;
  • the setting conditions include:
  • the UCI includes a hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK and/or the PUSCH has a corresponding physical downlink control channel PDCCH
  • the PUCCH transmission and the PUSCH meet the preset time condition.
  • the determining module 910 determines that the terminal discards the PUCCH, and transmits the PUCCH on the PUSCH UCI includes:
  • the terminal discards the CSI in the UCI.
  • the base station wherein the determining module 910 determines that the terminal discards the PUCCH and transmits the UCI on the PUSCH includes:
  • the terminal When there are at least two PUSCHs overlapping the PUCCH, it is determined that the terminal discards the PUCCH, and transmits the UCI on one of the at least two PUSCHs.
  • the determining module 910 is further configured to:
  • the terminal uses at least one of the following methods to determine the PUSCH for transmitting the UCI:
  • At least two PUSCHs include the first type of PUSCH and the second type of PUSCH, select the first type of PUSCH, where the first type of PUSCH is a PUSCH with a corresponding PDCCH, and the second type of PUSCH is a PUSCH without a corresponding PDCCH ;
  • the PUSCH on the carrier with the smallest number is selected, and when at least two PUSCHs are on the same
  • the PUSCH with the earliest transmission time is selected.
  • the start point and the end point of the handover time are determined by at least one of the following methods:
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switching is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switching after the end position is the end point;
  • the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the start point, and the first symbol or the start position of the first time slot after the switching time required for the BWP switch after the end position is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the start position of the time slot determined according to the time slot offset indicated by the PDCCH is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the position of the switching time required for the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch is the end point;
  • the start position of the time slot where the PDCCH indicating the BWP switch is located is the start point, and the first symbol or the beginning of the first time slot after the BWP switch after the end position of the PDCCH indicating the BWP switch The start position is the end point.
  • the BWP handover includes at least one of an uplink BWP handover and a downlink BWP handover.
  • the UCI includes at least one of hybrid automatic repeat request-return confirmation HARQ-ACK, channel state information CSI, and scheduling request SR.
  • the specific embodiments of the present disclosure also provide a computer-readable storage medium, wherein a computer program is stored on the computer-readable storage medium, and when the computer program is executed by a processor, the computer program is The steps in the UCI transmission method.
  • each component or each step can be decomposed and/or recombined. These decomposition and/or recombination should be regarded as equivalent solutions of the present disclosure.
  • the steps of performing the above series of processing can naturally be performed in chronological order in the order of description, but do not necessarily need to be performed in chronological order, and some steps can be performed in parallel or independently of each other.
  • Those of ordinary skill in the art can understand that all or any of the steps or components of the method and device of the present disclosure can be used in any computing device (including a processor, storage medium, etc.) or a network of computing devices, using hardware and firmware. , Software, or a combination of them. This can be achieved by those of ordinary skill in the art using their basic programming skills after reading the description of the present disclosure.
  • the purpose of the present disclosure can also be realized by running a program or a group of programs on any computing device.
  • the computing device may be a well-known general-purpose device. Therefore, the purpose of the present disclosure can also be achieved only by providing a program product containing program code for implementing the method or device. That is, such a program product also constitutes the present disclosure, and a storage medium storing such a program product also constitutes the present disclosure.
  • the storage medium may be any well-known storage medium or any storage medium developed in the future. It should also be pointed out that in the device and method of the present disclosure, obviously, each component or each step can be decomposed and/or recombined.
  • each module is only a division of logical functions, and may be fully or partially integrated into a physical entity in actual implementation, or may be physically separated.
  • these modules can all be implemented in the form of software called by processing elements; they can also be implemented in the form of hardware; part of the modules can be implemented in the form of calling software by processing elements, and some of the modules can be implemented in the form of hardware.
  • the determining module may be a separately established processing element, or it may be integrated in a chip of the above-mentioned device for implementation.
  • it may also be stored in the memory of the above-mentioned device in the form of program code, which is determined by a certain processing element of the above-mentioned device.
  • each step of the above method or each of the above modules may be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor element or instructions in the form of software.
  • each module, unit, sub-unit or sub-module may be one or more integrated circuits configured to implement the above method, for example: one or more application specific integrated circuits (ASIC), or, one or Multiple microprocessors (digital signal processors, DSP), or, one or more field programmable gate arrays (Field Programmable Gate Array, FPGA), etc.
  • ASIC application specific integrated circuits
  • DSP digital signal processors
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the processing element may be a general-purpose processor, such as a central processing unit (CPU) or other processors that can call program codes.
  • these modules can be integrated together and implemented in the form of a system-on-a-chip (SOC).
  • SOC system-on-a-chip

Landscapes

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

Abstract

本公开提供一种上行控制信息UCI的传输方法、装置、终端及基站。该传输方法包括:当承载UCI的PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的BWP切换时间内,且存在与PUCCH重叠的PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:丢弃UCI;丢弃PUCCH,在PUSCH上传输UCI。

Description

UCI的传输方法、装置、终端及基站
相关申请的交叉引用
本申请主张在2019年9月27日在中国提交的中国专利申请号No.201910927680.4的优先权,其全部内容通过引用包含于此。
技术领域
本公开涉及无线技术领域,尤其是指一种UCI的传输方法、装置、终端及基站。
背景技术
5G NR***中,一个载波上可以包含最大4个带宽部分(BandWidth Part,BWP),目前终端在一个时刻仅会工作在一个BWP上,该BWP称之为激活的BWP。
BWP的激活可以通过定时器来触发,也可以通过调度物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)或物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)的物理下行控制信道(Physical Downlink Control CHannel,PDCCH)动态指示BWP切换,即PDCCH所使用的DCI中包含BWP指示域,指示终端在被调度的载波上的哪个BWP接收PDSCH或发送PUSCH,指示的BWP即为激活的BWP,当指示的BWP编号不同于之前接收PDSCH或发送PUSCH的BWP编号时,表示指示终端进行BWP切换,即终端需要在DCI指示的新的BWP上接收PDSCH或发送PUSCH,并且从该PDSCH或PUSCH之后开始工作在新的BWP上。
其中,指示BWP切换的PDCCH的结束位置到该PDCCH所调度的PDSCH或PUSCH的开始位置之间的时间称之为切换时间(transient time),是用于包括PDCCH处理、射频调整、准备上行数据(对于PUSCH传输)等在内的时间。在transient time内,在进行BWP切换的载波上,UE不进行任何数据接收和发送。
相关技术中,当发生BWP切换时,若承载上行控制信息(Uplink Control  Information,UCI)的物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)的传输时刻位于BWP切换时间内,且在其他未发生BWP切换的载波上存在与PUCCH在时域上重叠的PUSCH,如何进行UCI传输还没有明确的方法。
发明内容
本公开的目的在于提供一种上行控制信息UCI的传输方法、装置、终端及基站,用于解决当发生BWP切换时,若承载UCI的PUCCH的传输时刻位于BWP切换时间内,且存在与PUCCH重叠的PUSCH时UCI的传输问题。
本公开实施例提供一种上行控制信息UCI的传输方法,应用于终端,其中,所述方法包括:
当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的传输方法,其中,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的传输方法,其中,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的传输方法,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的传输方法,其中,采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的传输方法,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP 切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的传输方法,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的传输方法,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输方法,应用于基站,其中,所述方法包括:
当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的传输方法,其中,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的传输方法,其中,所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的传输方法,其中,确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的传输方法,其中,所述方法还包括:
确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的传输方法,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP 切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的传输方法,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的传输方法,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开实施例还提供一种终端,包括:收发器、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;其中,所述处理器用于:
当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH 上传输所述UCI,包括:
若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的终端,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP 切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的终端,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开实施例还提供一种基站,包括:收发器、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;其中,所述处理器用于:
当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,所述处理器确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器还用于:
确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的基站,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP 切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的基站,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的基站,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于终端,其中,所述装置包括:
处理模块,用于当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
本公开实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于基站,其中,所述装置包括:
确定模块,用于当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其中,该程序被处理器执行时实现如上中任一项所述的上行控制信息UCI的传输方法中的步骤。
本公开具体实施例上述技术方案中的至少一个具有以下有益效果:
本公开实施例所述UCI的传输方法,对于当承载UCI的物理上行控制信 道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH的场景,限定可以采用直接丢弃UCI,和丢弃PUCCH并将UCI转移至PUSCH上传输的其中之一处理方式,以明确规定上述场景下的UCI传输方法,保证终端和基站对于该场景下对UCI的传输行为理解一致。
附图说明
图1为本公开实施例所述传输方法所应用的无线通信***的架构示意图;
图2为本公开其中一实施例所述UCI的传输方法的流程示意图;
图3为采用本公开实施例所述传输方法的其中一实施方式的时隙结构示意图;
图4为采用本公开实施例所述传输方法的另一实施方式的时隙结构示意图;
图5为本公开另一实施例所述UCI的传输方法的流程示意图;
图6为本公开实施例所述终端的结构示意图;
图7为本公开实施例所述基站的结构示意图;
图8为本公开其中一实施例所述UCI的传输装置的结构示意图;
图9为本公开另一实施例所述UCI的传输装置的结构示意图。
具体实施方式
为使本公开要解决的技术问题、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例进行详细描述。
本公开实施例所述UCI的传输方法、终端和基站可以应用于无线通信***中。该无线通信***可以为5G***,或者演进型长期演进(Evolved Long Term Evolution,eLTE)***,或者后续演进通信***。参考图1,为本公开实施例提供所述传输方法所应用的无线通信***的架构示意图。如图1所示,该无线通信***可以包括:基站10和终端11,终端11可以与基站10连接。在实际应用中上述各个设备之间的连接可以为无线连接,为了方便直观地表示各个设备之间的连接关系,图1中采用实线示意。
需要说明的是,上述通信***可以包括多个终端,基站可以与多个终端通信(传输信令或传输数据)。
本公开实施例中,基站10可以为演进型基站(evolved node base station,eNB),还可以为5G***中的网络侧设备(例如下一代基站(next generation node base station,gNB)或发送和接收点(transmission and reception point,TRP))或者小区cell等设备。
本公开实施例提供的终端可以为手机、平板电脑、笔记本电脑、超级移动个人计算机(Ultra-Mobile Personal Computer,UMPC)、上网本或者个人数字助理(Personal Digital Assistant,PDA)等。
针对当发生BWP切换时,若承载UCI的PUCCH的传输时刻位于BWP切换时间内,且存在与PUCCH重叠的PUSCH的场景下,常规技术中对于UCI的传输方式不确定的问题,本公开实施例提供一种UCI的传输方法,用于提供上述场景下的UCI传输方法,以保证终端与基站具有理解一致的传输行为。
如图2所示,本公开其中一实施例所述上行控制信息UCI的传输方法,应用于终端,包括:
S210,当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
本公开实施例所述UCI的传输方法,对于当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH的场景,限定可以采用直接丢弃UCI,和丢弃PUCCH并将UCI转移至PUSCH上传输的其中之一处理方式,以明确规定上述场景下的UCI传输方法,保证终端和基站对于该场景下对UCI的传输行为理解一致。
需要说明的是,存在与PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH,也即为存在与PUCCH在时域上重叠的PUSCH,例如PUSCH的传输符号中存在 与PUCCH重叠的符号,或者,PUSCH的传输时间与PUCCH的传输时间存在重叠,均为PUCCH与PUSCH在时域上重叠的情况。
在步骤S210中,采用丢弃所述UCI的传输方式,即先执行BWP切换时间中不进行任何发送和接收的规则,从而确定不传输PUCCH,因此不需要进一步处理PUCCH和PUSCH的重叠;
在步骤S210中,采用丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI的传输方式,即先处理PUCCH和PUSCH的重叠,将PUCCH上承载的UCI转移到PUSCH上,然后丢弃PUCCH,从而避免直接丢弃PUCCH导致的UCI被丢弃。
本公开实施例所述传输方法,在步骤S210中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同,也即与承载UCI的PUCCH重叠的PUSCH在不同于该PUCCH传输所在载波的载波上传输。
举例说明,PUCCH传输所在的载波为主载波,PUSCH传输所在的载波为辅载波;或者,PUCCH传输所在的载波为其中一指定的辅载波,PUSCH传输所在的载波为另一载波(可能是主载波或不同上述指定的辅载波的辅载波)。
另外,需要说明的是,本公开实施例中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内,以有效保证UCI能够通过PUSCH上传输;即与PUCCH存在重叠的PUSCH不会因为处于PUSCH传输所在的载波上的BWP切换时间中而不能发送。
本公开实施例中,所提及的BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个;对于FDD(成对频谱),上行BWP切换和下行BWP切换分别由不同的DCI指示,例如下行BWP切换由调度PDSCH的PDCCH指示,上行BWP切换由调度PUSCH的PDCCH指示;对于TDD(非成对频谱),上行BWP切换和下行BWP切换同时发生,可以由调度PDSCH的PDCCH指示或调度PUSCH的PDCCH指示;当然,BWP切换还可以由定时器触发,即定时器到期时自动切换到默认BWP上;所述UCI包括混合自动重传请求(Hybrid Automatic Repeat reQuest,HARQ)-确认ACK、信道状态信息(Channel State Information,CSI)和调度请求(Scheduling Request,SR) 中的至少一个。
进一步,可选地,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
具体地,上述由其中之一方式确定的起始点和结束点之间的传输时间,即为BWP切换时间。需要说明的是,上述所列举的BWP切换时间的确定方式仅为举例说明,具体并不以此为限。
本公开实施例所述UCI的传输方法的其中一实施方式,在步骤S210中,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
基于上述实施方式,当所述UCI中包括HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,需要先进行预设时间条件判断, 确定所述PUCCH与所述PUSCH是否符合预设时间条件;当满足该预设时间条件时,则可以进一步采用丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI的传输方式;当不满足该预设时间条件时,认为是错误调度,具体行为可以基于终端实现,即终端可以任意选择如何传输。
进一步地,当所述UCI中包括HARQ-ACK以及所述PUSCH存在对应的PDCCH,任一条件均不满足时,即所述UCI中不包括HARQ-ACK以及所述PUSCH不存在对应的PDCCH时,则可以不需要进行预设时间条件判定,直接执行丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI的传输方式。
具体地,所述预设时间条件包括:
时间条件1-1:重叠信道(即PUCCH以及与之重叠的PUSCH,其中PUSCH可能是一个也可能是多个)中的最早一个信道的起始符号与HARQ-ACK对应的PDSCH中的任意一个PDSCH的结束符号之间的时间间隔不短于T 1-1时间;即重叠信道中的最早一个信道的起始符号不早于HARQ-ACK对应的PDSCH中的任意一个PDSCH的结束符号之后T 1-1时间;其中HARQ-ACK对应的PDSCH,即需要在PUCCH上传输HARQ-ACK的PDSCH;其中T 1-1可以为TS38.213协议中定义的
Figure PCTCN2020103771-appb-000001
时间条件1-2:重叠信道中的最早一个信道的起始符号与HARQ-ACK对应的半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)PDSCH释放(release)(即指示下行SPS释放release的PDCCH)中的任意一个SPS PDSCH release的结束符号之间的时间间隔不短于T 1-2时间;即重叠信道中的最早一个信道的起始符号不早于HARQ-ACK对应的SPS PDSCH release中的任意一个SPS PDSCH release的结束符号之后T 1-2时间;其中HARQ-ACK对应的SPS PDSCH release,即需要在PUCCH上传输HARQ-ACK的SPS PDSCH release,其中T 1-2可以为TS38.213协议中定义的
Figure PCTCN2020103771-appb-000002
时间条件2-1:如果HARQ-ACK有对应的PDCCH(包括调度PDSCH的PDCCH以及指示下行SPS release的PDCCH,这些PDSCH、指示下行SPS release的PDCCH在PUCCH上传输HARQ-ACK),重叠信道中的最早一个信道的起始符号与HARQ-ACK对应的PDCCH中的任意一个PDCCH的结束符号之间的时间间隔不短于T 2时间,即重叠信道中的最早一个信道的起始符 号不早于HARQ-ACK对应的PDCCH中的任意一个PDCCH的结束符号之后T 2时间;其中T 2可以为TS38.213协议中定义的
Figure PCTCN2020103771-appb-000003
时间条件2-2:如果重叠信道中的PUSCH有对应的PDCCH(即PUSCH是由PDCCH调度的),重叠信道中的最早一个信道的起始符号与重叠信道中的任何一个PUSCH对应的PDCCH的结束符号之间的时间间隔不短于T 2时间,即重叠信道中的最早一个信道的起始符号不早于任何一个PUSCH对应的PDCCH的结束符号之后T 2时间;其中T 2可以为TS38.213协议中定义的
Figure PCTCN2020103771-appb-000004
具体地,当所述UCI中包括HARQ-ACK时,需要基于时间条件1-1、时间条件1-2、时间条件2-1和时间条件2-2中的至少一个进行预设时间条件判定,对于执行哪一时间条件,或者具体执行几个时间条件,取决于是否能够满足相应的时间条件的使用条件。
例如,根据终端是否接收到了相应的PDSCH和SPS PDSCH release,确定执行时间条件1-1还是时间条件1-2,还是执行时间条件1-1和时间条件1-2。当接收到相应的PDSCH时,可以执行时间条件1-1;当接收到相应的SPS PDSCH release时,可以执行时间条件1-2,如果既接收到了相应的PDSCH,又接收到了相应的SPS PDSCH release,则分别执行时间条件1-1和时间条件1-2。
具体的,在所述UCI中包括HARQ-ACK,且HARQ-ACK有对应的PDCCH的情况下,可以执行时间条件2-1,如果HARQ-ACK没有对应的PDCCH,则不需要执行时间条件2-1;即此时不论PUSCH是否有对应的PDCCH,只要HARQ-ACK有对应的PDCCH就需要执行时间条件2-1。
具体的,在所述PUSCH有对应的PDCCH的情况下,执行时间条件2-2,如果所述PUSCH没有对应的PDCCH,则不需要执行时间条件2-2;即此时不论UCI是否包含HARQ-ACK以及HARQ-ACK是否有对应的PDCCH,只要PUSCH有对应的PDCCH就需要执行时间条件2-2。
基于以上,当所述UCI中包括HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,执行上述至少一时间条件的预设时间条件判定之后,若确定满足所判定的时间条件,则丢弃所述PUCCH,在所述 PUSCH上传输所述UCI,以避免同一时刻同时传输PUCCH和PUSCH,并能够使承载在PUCCH上的UCI能够在PUSCH上传输。
本公开实施例所述传输方法的其中一实施方式,在步骤S210,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
具体地,当将PUCCH上的UCI转移到PUSCH上时,若PUSCH上包含了CSI(如非周期CSI(A-CSI)、半持续CSI(SP-CSI)等),且PUCCH上的UCI中包含CSI(如周期CSI、SP-CSI等),则丢弃PUCCH上的UCI中的CSI,即在所述PUSCH上传输所述UCI中除了CSI外的其他信息(即UCI中的HARQ-ACK和SR中的任何一种或组合,都转移到PUSCH上传输),或者只将PUCCH上承载的HARQ-ACK转移到PUSCH上传输(即如果UCI中包含SR,则SR不会被转移到PUSCH,即SR丢弃,只转移UCI中的HARQ-ACK)。
本公开实施例所述传输方法的其中一实施方式,在步骤S210,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,本实施方式中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,通过上述的PUSCH 选择规则能够确定用于传输UCI的PUSCH,以使终端与基站对于UCI的传输方式理解一致。
结合图3和图4所示,对本公开实施例所述传输方法的具体实施方式进行举例说明。
参阅图3所示,该实施方式中,所述传输方法为应用于频分双工(Frequency Division Duplexing,FDD)***中。在FDD***中,上行传输UL与下行传输DL的频域资源是独立的。对于DCI指示的BWP切换,对于FDD,由于DL和UL是配对的独立频谱,调度物理下行共享信道PDSCH的PDCCH可以用于通知DL BWP切换,调度物理上行共享信道PUSCH的PDCCH可以用于通知UL BWP切换,DL BWP切换和UL BWP切换是相对独立的。而对于定时器触发的BWP切换,即定时器期满的时候进行自动的BWP切换,从当前BWP切换到默认(Default)的BWP。
图3所示实施方式中,载波CC1为传输PUCCH的载波,其中该载波CC1可以为主载波,也可以为指定的辅载波。如图3所示,在载波CC1的DL BWP1的时隙n+1中存在一个PDCCH 3,指示CC1上进行UL BWP切换,从BWP1切换到BWP2。其中,在时隙n+1之前(如时隙n中)存在PDSCH需要进行HARQ-ACK反馈(可以仅在某一个载波上存在PDSCH,也可以是如图3的载波CC1与载波CC1上都存在PDSCH),并且承载HARQ-ACK的PUCCH的传输时刻落在BWP切换时间中;此外,载波CC2上未发生BWP切换,且存在PUSCH 2与该PUCCH在时间上重叠。
根据分析,上述场景符合本公开中,承载UCI的PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH的应用条件,因此采用本公开实施例所述UCI的传输方法,终端可以采用如下方式之一进行UCI的传输:
方式一:根据PUCCH的传输时刻位于从BWP1到BWP2的切换时间内的条件,确定不传输承载HARQ-ACK的PUCCH。也即,该PUCCH上的UCI被丢弃,这样就不需要进一步处理PUCCH与PUSCH 2的重叠;
方式二:由于HARQ-ACK对应的PDSCH 1由PDCCH调度且PUSCH有对应的PDCCH,则可以先进行预设时间条件的判定,判断上述的时间条件 是否满足;当上述的时间条件满足时,则可以将HARQ-ACK转移到载波CC2上的PUSCH 2,使HARQ-ACK与PUSCH 2上的数据和/或CSI一起传输,并且不再传输PUCCH,从而避免了由于PUCCH落在了BWP切换时间中而丢弃PUCCH上的UCI的问题;
当上述的时间条件不满足时,可以认为是错误调度,则终端可以任意选择其中一传输方式或选择不传输任何信道,基站则无法预期终端采用何种传输,需要盲检各种情况,才能确定终端的传输行为,故而,基站在调度的时候通常总是保证满足时间条件,以避免不确定性的出现。
当然,该实施方式中,还可以包括方式三,不需要进行上述方式二中的预设时间条件判断,直接将HARQ-ACK转移到载波CC2上的PUSCH 2上传输,并丢弃PUCCH。
图4所示实施方式,所述传输方法为应用于时分双工(Time Division Duplexing,TDD)***中。在TDD***中,上行传输UL与下行传输DL的频域资源是共享的。由于DL和UL的频域资源为共享,因此在一个载波上进行DL BWP切换时UL BWP同时切换,反之亦然,即调度PDSCH的PDCCH和调度PUSCH的PDCCH都可以用于通知BWP切换,切换时则DL BWP和UL BWP同时切换。
结合图4,在该实施方式中,在载波CC1的DL/UL BWP1的时隙n+1中存在一个PDCCH 3,指示CC1上进行BWP切换,从BWP1切换到BWP2。其中,在时隙n+1之前(如时隙n中)存在PDSCH需要进行HARQ-ACK反馈(可以仅在某一个载波上存在PDSCH,也可以是如图4的载波CC1与载波CC1上都存在PDSCH),并且承载HARQ-ACK的PUCCH的传输时刻落在BWP切换时间中;此外,载波CC2上未发生BWP切换,且存在PUSCH2与该PUCCH在时间上重叠。
因此,图4与图3的实施场景相同,在该实施方式中,终端同样能够采用上述图3所示实施方式中所描述的方式之一,进行UCI的传输,在此不再详细说明。
需要说明的是,上述图3和图4的实施方式中进行UCI传输的传输方式,同样适用于上述部分场景替换为如下时的情况:
例如,需要反馈HARQ-ACK的PDSCH替换为SPS PDSCH release时同样适用;
UL BWP切换替换为PDSCH切换,例如CC1时隙n+1中的PDCCH调度在DL BWP2上在时隙n+3中传输一个PDSCH时,同样适用;
承载HARQ-ACK的PUCCH替换为承载CSI和/或SR的PUCCH,例如时隙n中并不存在需要在时隙n+2中反馈HARQ-ACK的PDSCH,但按照CSI/SR的配置周期,确定在时隙n+2中存在承载CSI和/或SR的PUCCH时,同样适用。
采用本公开实施例所述UCI的传输方法,当发生BWP切换时,在承载UCI的PUCCH的传输时刻位于BWP切换时间内,且存在与PUCCH重叠的PUSCH的场景下,能够保证终端与基站具有理解一致的传输行为。
本公开实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输方法,应用于基站,如图5所示,所述方法包括:
S510,当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
采用本公开实施例所述UCI的传输方法,当发生BWP切换时,在承载UCI的PUCCH的传输时刻位于BWP切换时间内,且存在与PUCCH重叠的PUSCH的场景下,确定终端采用如上其中之一的传输方式,从而保证终端与基站具有理解一致的传输行为。
上述的步骤S510中,当确定终端丢弃所述UCI时,也即确定终端先执行BWP切换时间中不进行任何发送和接收的规则,从而确定不传输PUCCH,从而不需要进一步处理PUCCH和PUSCH的重叠,即基站不需要接收所述UCI(即该UCI也不会在PUSCH上被接收);
当确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI时,也即确定终端先处理PUCCH和PUSCH重叠,将UCI转移到PUSCH上,然后丢 弃PUCCH,从而避免直接丢弃PUCCH导致的UCI被丢弃,即基站可以在PUSCH上接收所述UCI,不接收PUCCH。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述方法还包括:
确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,本公开实施例所述的传输方法,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开其中一实施例还提供一种终端,如图6所示,该终端包括:处理器601;以及通过总线接口602与所述处理器601相连接的存储器603,所述存储器603用于存储所述处理器601在执行操作时所使用的程序和数据,收发器604与总线接口602连接,用于在处理器601的控制下接收和发送数据。 其中,
当处理器601调用并执行所述存储器603中所存储的程序和数据时,执行下列过程:
当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器601丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器601丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的终端,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述处理器601丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述处理器601采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的终端,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确 认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
需要说明的是,在图6中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器601代表的一个或多个处理器和存储器603代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发器604可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。针对不同的终端,用户接口605还可以是能够外接内接需要设备的接口,连接的设备包括但不限于小键盘、显示器、扬声器、麦克风、操纵杆等。处理器601负责管理总线架构和通常的处理,存储器603可以存储处理器601在执行操作时所使用的数据。
本领域技术人员可以理解,实现上述实施例的全部或者部分步骤可以通过硬件来完成,也可以通过计算机程序来指示相关的硬件来完成,所述计算机程序包括执行上述方法的部分或者全部步骤的指令;且该计算机程序可以存储于一可读存储介质中,存储介质可以是任何形式的存储介质。
本公开实施例还提供一种基站,如图7所示,该基站包括:处理器700;通过总线接口730与处理器700相连接的存储器720,以及通过总线接口与处理器700相连接的收发器710;所述存储器720用于存储所述处理器在执行操作时所使用的程序和数据;通过所述收发器710发送数据信息或者导频,还通过所述收发器710接收上行控制信道;当处理器700调用并执行所述存储器720中所存储的程序和数据时,实现如下的功能模块:处理器700用于读取存储器720中的程序,执行下列过程:
当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器700确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的基站,其中所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,所述处理器700确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器700确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述处理器700还用于:
确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的基站,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至 少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的基站,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的基站,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
另外,在图7中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器700代表的一个或多个处理器和存储器720代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如***设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发器710可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。处理器700负责管理总线架构和通常的处理,存储器720可以存储处理器700在执行操作时所使用的数据。
本公开其中一实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于 终端,如图8所,所述装置包括:
处理模块810,用于当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的终端,其中,所述处理模块810丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的终端,其中,所述处理模块810丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的终端,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述处理模块810丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的终端,其中,所述处理模块810采用如下至少之一方式 确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的终端,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的终端,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开其中一实施例还提供一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于基站,如图9所示,所述装置包括:
确定模块910,用于当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
丢弃所述UCI;
丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
可选地,所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
可选地,所述的基站,其中,所述确定模块910确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
其中,所述设定条件包括:
当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
可选地,所述的基站,其中所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,所述确定模块910确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
可选地,所述的基站,其中,所述确定模块910确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
可选地,所述的基站,其中,所述确定模块910还用于:
确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
可选地,所述的基站,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
可选地,所述的基站,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
可选地,所述的基站,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确 认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
本公开具体实施例另一方面还提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如中任一项所述UCI的传输方法中的步骤。
依据以上的描述,本领域技术人员应该能够了解执行本公开所述波束失败上报方法的计算机可读存储介质的具体结构,在此不详细说明。
此外,需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本公开的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本公开的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。
因此,本公开的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本公开的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本公开,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本公开。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本公开的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本公开的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。
需要说明的是,应理解以上各个模块的划分仅仅是一种逻辑功能的划分,实际实现时可以全部或部分集成到一个物理实体上,也可以物理上分开。且这些模块可以全部以软件通过处理元件调用的形式实现;也可以全部以硬件的形式实现;还可以部分模块通过处理元件调用软件的形式实现,部分模块 通过硬件的形式实现。例如,确定模块可以为单独设立的处理元件,也可以集成在上述装置的某一个芯片中实现,此外,也可以以程序代码的形式存储于上述装置的存储器中,由上述装置的某一个处理元件调用并执行以上确定模块的功能。其它模块的实现与之类似。此外这些模块全部或部分可以集成在一起,也可以独立实现。这里所述的处理元件可以是一种集成电路,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤或以上各个模块可以通过处理器元件中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。
例如,各个模块、单元、子单元或子模块可以是被配置成实施以上方法的一个或多个集成电路,例如:一个或多个特定集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC),或,一个或多个微处理器(digital signal processor,DSP),或,一个或者多个现场可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)等。再如,当以上某个模块通过处理元件调度程序代码的形式实现时,该处理元件可以是通用处理器,例如中央处理器(Central Processing Unit,CPU)或其它可以调用程序代码的处理器。再如,这些模块可以集成在一起,以片上***(system-on-a-chip,SOC)的形式实现。
本公开的说明书和权利要求书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本公开的实施例,例如除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、***、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。此外,说明书以及权利要求中使用“和/或”表示所连接对象的至少其中之一,例如A和/或B和/或C,表示包含单独A,单独B,单独C,以及A和B都存在,B和C都存在,A和C都存在,以及A、B和C都存在的7种情况。类似地,本说明书以及权利要求中使用“A和B中的至少一个”应理解为“单独A,单独B,或A和B都存在”。
以上所述的是本公开的可选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本公开所述原理前提下,还可以作出若干改进和润饰, 这些改进和润饰也应视为本公开的保护范围。

Claims (43)

  1. 一种上行控制信息UCI的传输方法,应用于终端,所述方法包括:
    当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  2. 根据权利要求1所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
  3. 根据权利要求1所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
  4. 根据权利要求1所述的传输方法,其中,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
    其中,所述设定条件包括:
    当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
  5. 根据权利要求1所述的传输方法,其中,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
  6. 根据权利要求1所述的传输方法,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
  7. 根据权利要求6所述的传输方法,其中,采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
    当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
    若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
    若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
  8. 根据权利要求1至7任一项所述的传输方法,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
  9. 根据权利要求1至7任一项所述的传输方法,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
  10. 根据权利要求1至7任一项所述的传输方法,其中,所述UCI包括 混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
  11. 一种上行控制信息UCI的传输方法,应用于基站,所述方法包括:
    当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  12. 根据权利要求11所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
  13. 根据权利要求11所述的传输方法,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
  14. 根据权利要求11所述的传输方法,其中,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
    其中,所述设定条件包括:
    当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
  15. 根据权利要求11所述的传输方法,其中,所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
  16. 根据权利要求11所述的传输方法,其中,确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
  17. 根据权利要求16所述的传输方法,还包括:
    确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
    当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
    若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
    若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
  18. 根据权利要求11至17任一项所述的传输方法,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
  19. 根据权利要求11至17任一项所述的传输方法,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
  20. 根据权利要求11至17任一项所述的传输方法,其中,所述UCI包 括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
  21. 一种终端,包括:收发器、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;所述处理器用于:
    当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  22. 根据权利要求21所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
  23. 根据权利要求21所述的终端,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
  24. 根据权利要求21所述的终端,其中,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
    其中,所述设定条件包括:
    当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH与所述PUSCH符合预设时间条件。
  25. 根据权利要求21所述的终端,其中,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    若所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI,则丢弃所述UCI中的CSI。
  26. 根据权利要求21所述的终端,其中,当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,所述处理器丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输 所述UCI。
  27. 根据权利要求26所述的终端,其中,所述处理器采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
    当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
    若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
    若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
  28. 根据权利要求21至27任一项所述的终端,其中,所述BWP切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
  29. 根据权利要求21至27任一项所述的终端,其中,所述BWP切换包括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
  30. 根据权利要求21至27任一项所述的终端,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
  31. 一种基站,包括:收发器、存储器、处理器及存储在所述存储器上并可在所述处理器上运行的程序;所述处理器用于:
    当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  32. 根据权利要求31所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波与所述PUCCH传输所在的载波不同。
  33. 根据权利要求31所述的基站,其中,所述PUSCH传输所在的载波上不存在BWP切换;或者,所述PUSCH在所在载波上的传输时刻不位于所述PUSCH所在载波上的BWP切换时间内。
  34. 根据权利要求31所述的基站,其中,所述处理器确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    确定所述终端在满足设定条件时,丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI;
    其中,所述设定条件包括:
    当所述UCI中包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK和/或所述PUSCH存在对应的物理下行控制信道PDCCH时,所述PUCCH传输与所述PUSCH符合预设时间条件。
  35. 根据权利要求31所述的基站,其中,所述PUSCH上承载信道状态信息CSI,且所述UCI包含CSI时,所述处理器确定所述终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    确定所述终端丢弃所述UCI中的CSI。
  36. 根据权利要求31所述的基站,其中,所述处理器确定终端丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI,包括:
    当存在与所述PUCCH重叠的至少两个PUSCH时,确定终端丢弃所述PUCCH,在至少两个PUSCH中的其中一所述PUSCH上传输所述UCI。
  37. 根据权利要求36所述的基站,其中,所述处理器还用于:
    确定终端采用如下至少之一方式确定传输所述UCI的所述PUSCH:
    当存在承载非周期CSI的PUSCH时,选择承载A-CSI的PUSCH;
    若至少两个PUSCH中包含第一类PUSCH和第二类PUSCH,则选择第一类PUSCH,所述第一类PUSCH为存在对应PDCCH的PUSCH,所述第二类PUSCH为没有对应的PDCCH的PUSCH;
    若至少两个PUSCH都为第一类PUSCH或者都为第二类PUSCH,当至少两个PUSCH为在不同载波上传输时,则选择最小编号的载波上的PUSCH,当至少两个PUSCH在同一个载波上传输时,则选择传输时间最早的PUSCH。
  38. 根据权利要求31至37任一项所述的基站,其中,所述切换时间的起始点和结束点由如下至少之一方式确定:
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH的结束位置为所述起始点,所述结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,根据所述PDCCH所指示的时隙偏移确定的时隙的起始位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度的位置为所述结束点;
    指示BWP切换的PDCCH所在时隙的起始位置为所述起始点,指示BWP切换的PDCCH的结束位置之后的BWP切换所需的切换时间长度之后的第一个符号或第一个时隙的起始位置为所述结束点。
  39. 根据权利要求31至37任一项所述的基站,其中,所述BWP切换包 括上行BWP切换和下行BWP切换中的至少一个。
  40. 根据权利要求31至37任一项所述的基站,其中,所述UCI包括混合自动重传请求-返回确认HARQ-ACK、信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一个。
  41. 一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于终端,所述装置包括:
    处理模块,用于当承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  42. 一种上行控制信息UCI的传输装置,应用于基站,所述装置包括:
    确定模块,用于当判断承载UCI的物理上行控制信道PUCCH的传输时刻,位于所述PUCCH传输所在载波的带宽部分BWP切换时间内,且存在与所述PUCCH重叠的物理上行共享信道PUSCH时,确定终端采用如下其中之一传输方式:
    丢弃所述UCI;
    丢弃所述PUCCH,在所述PUSCH上传输所述UCI。
  43. 一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该程序被处理器执行时实现如权利要求1至10中任一项所述的上行控制信息UCI的传输方法中的步骤,或者实现如权利要求11至20中任一项所述的上行控制信息UCI的传输方法中的步骤。
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