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WO2020168907A1 - 一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 - Google Patents

一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 Download PDF

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Publication number
WO2020168907A1
WO2020168907A1 PCT/CN2020/074323 CN2020074323W WO2020168907A1 WO 2020168907 A1 WO2020168907 A1 WO 2020168907A1 CN 2020074323 W CN2020074323 W CN 2020074323W WO 2020168907 A1 WO2020168907 A1 WO 2020168907A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
signaling
parameter group
sub
air interface
signal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/CN2020/074323
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴克颖
张晓博
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Langbo Communication Technology Co Ltd
Publication of WO2020168907A1 publication Critical patent/WO2020168907A1/zh
Priority to US17/406,095 priority Critical patent/US12238705B2/en
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/53Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on regulatory allocation policies
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/535Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on resource usage policies

Definitions

  • This application relates to a transmission method and device in a wireless communication system, in particular to a wireless signal transmission method and device in a wireless communication system supporting a cellular network.
  • the 5G system supports more diverse application scenarios, such as eMBB (enhanced Mobile BroadBand), which enhances mobile broadband ), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communications, ultra-high reliability and low latency communications) and mMTC (massive Machine-Type Communications, large-scale machine-type communications).
  • eMBB enhanced Mobile BroadBand
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communications, ultra-high reliability and low latency communications
  • mMTC massive Machine-Type Communications, large-scale machine-type communications
  • the uplink control information of the UE when the uplink control information of the UE (User Equipment) conflicts with the uplink data in the time domain, the uplink control information can be sent together with the data on the uplink physical layer data channel.
  • the base station can ensure the transmission reliability of the uplink control information by controlling the number of REs (Resource Elements) occupied by the uplink control information on the uplink physical layer data channel.
  • the number of REs that control uplink control information occupies on the uplink physical layer data channel can be dynamically adjusted through uplink scheduling signaling to meet the requirements of different application scenarios for the transmission reliability of the physical layer. Different requirements.
  • this application discloses a solution. It should be noted that, in the case of no conflict, the embodiments in the user equipment of this application and the features in the embodiments can be applied to the base station, and vice versa. In the case of no conflict, the embodiments of the application and the features in the embodiments can be combined with each other arbitrarily.
  • This application discloses a method used in a user equipment for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the problem to be solved in this application is that the uplink control information and the uplink physical layer data channel conflict in the time domain, and the scheduling signaling corresponding to the uplink control information appears in the uplink physical layer data channel. How to reliably transmit the uplink control information in the case after the scheduling signaling.
  • This application solves the problem by adjusting the number of REs occupied by the uplink control information in the uplink physical layer data channel according to the timing relationship between the uplink control information and the scheduling signaling of the uplink physical layer data channel This question.
  • the characteristics of the above method are: the first sub-signal carries uplink data, the second sub-signal carries uplink control information, and the first air interface resource block is an air interface allocated to an uplink physical layer data channel Resources, the first signaling and the second signaling are scheduling signaling corresponding to the uplink physical layer data channel and the uplink control information, respectively. Whether to use the first parameter set indicated by the first signaling to determine the number of REs occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block and the first signaling and the first The timing relationship between the two signaling is related.
  • the above method has the advantage of avoiding the decrease in transmission quality of the second bit block caused by the base station not considering the demand of the second bit block when sending the first signaling.
  • the target parameter group includes a target scale factor; the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is not greater than that of the first air interface The product of the number of resource particles included in the resource block and the target scale factor.
  • the target parameter group includes a target offset; the first type of value is used to determine the resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block The number of the first type is related to the target offset.
  • the target parameter group is the first parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • the present application is characterized in that when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling and the second signaling are The first signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the present application is characterized in that when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling and the second signaling are The second signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the present application is characterized in that, when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, the first signaling and the second signaling are used for slave
  • the target parameter group is determined in the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling is used to determine the second parameter group.
  • the second parameter group is independent of the first signaling.
  • the second signaling is used to determine the time-frequency resource occupied by the second wireless signal, and the second wireless signal is used to generate the second bit block.
  • the first information is used to determine K parameter groups, K is a positive integer greater than 1; the first parameter group is a parameter group among the K parameter groups; the first signaling is from The K parameter groups indicate the first parameter group.
  • This application discloses a method used in a wireless communication base station, which is characterized in that it includes:
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the target parameter group includes a target scale factor; the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is not greater than that of the first air interface The product of the number of resource particles included in the resource block and the target scale factor.
  • the target parameter group includes a target offset; the first type of value is used to determine the resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block The number of the first type is related to the target offset.
  • the target parameter group is the first parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • the present application is characterized in that when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling and the second signaling are The first signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the present application is characterized in that when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling and the second signaling are The second signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the present application is characterized in that, when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, the first signaling and the second signaling are used for slave
  • the target parameter group is determined in the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling is used to determine the second parameter group.
  • the second parameter group is independent of the first signaling.
  • the second signaling is used to determine the time-frequency resource occupied by the second wireless signal, and the second wireless signal is used to generate the second bit block.
  • the first information is used to determine K parameter groups, K is a positive integer greater than 1; the first parameter group is a parameter group among the K parameter groups; the first signaling is from The K parameter groups indicate the first parameter group.
  • This application discloses a user equipment used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the first receiver receives the first signaling and the second signaling
  • the first transmitter sends the first wireless signal in the first air interface resource block
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • This application discloses a base station equipment used for wireless communication, which is characterized in that it includes:
  • the second transmitter sends the first signaling and the second signaling
  • a second receiver receiving the first wireless signal in the first air interface resource block
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • this application has the following advantages:
  • the transmission quality of the uplink control information is reduced due to the inability to consider the demand for uplink control information in the scheduling signaling corresponding to the uplink physical layer data channel , To ensure the transmission reliability of uplink control information.
  • Figure 1 shows a flow chart of the first signaling, the second signaling and the first wireless signal according to an embodiment of the present application
  • Figure 2 shows a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application
  • Fig. 3 shows a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application
  • Fig. 4 shows a schematic diagram of an NR (New Radio) node and UE according to an embodiment of the present application
  • Figure 5 shows a flow chart of transmission according to an embodiment of the present application
  • FIG. 6 shows a schematic diagram of the first signaling used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block according to an embodiment of the present application
  • Fig. 7 shows a schematic diagram of second signaling used to determine a second air interface resource block and a second bit block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 8 shows a schematic diagram of resource mapping of a first air interface resource block and a second air interface resource block in the time-frequency domain according to an embodiment of the present application
  • FIG. 9 shows a schematic diagram of resource mapping of a first air interface resource block and a second air interface resource block in the time-frequency domain according to an embodiment of the present application
  • FIG. 10 shows a schematic diagram of a target parameter group including a target scale factor according to an embodiment of the present application
  • Fig. 11 shows a schematic diagram of a target parameter group including a target offset according to an embodiment of the present application
  • FIG. 12 shows a schematic diagram of a target parameter group including a target scale factor and a target offset according to an embodiment of the present application
  • FIG. 13 shows a schematic diagram of a first type of value used to determine the number of resource particles occupied by a second sub-signal in a first air interface resource block according to an embodiment of the present application
  • Fig. 14 shows a schematic diagram of the relationship between the first type of value and the target offset according to an embodiment of the present application
  • FIG. 15 shows a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling and the second signaling used to determine the target parameter group according to an embodiment of the present application
  • FIG. 16 shows a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling and the second signaling used to determine the target parameter group according to an embodiment of the present application
  • FIG. 17 shows a schematic diagram of the first signaling used to determine the second parameter group according to an embodiment of the present application
  • FIG. 18 shows a schematic diagram of the second parameter group being irrelevant to the first signaling according to an embodiment of the present application
  • FIG. 19 shows a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling, the second signaling, the first wireless signal, and the second wireless signal according to an embodiment of the present application
  • FIG. 20 shows a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling, the second signaling, the first wireless signal, and the second wireless signal according to an embodiment of the present application
  • FIG. 21 shows a schematic diagram of a second wireless signal used to generate a second bit block according to an embodiment of the present application
  • Fig. 22 shows a schematic diagram of a second wireless signal used to generate a second bit block according to an embodiment of the present application
  • FIG. 23 shows a schematic diagram of the first information used to determine K parameter groups according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 24 shows a structural block diagram of a processing apparatus used in user equipment according to an embodiment of the present application
  • Fig. 25 shows a structural block diagram of a processing device used in a base station according to an embodiment of the present application.
  • Embodiment 1 illustrates a flowchart of the first signaling, the second signaling, and the first wireless signal according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 1.
  • each box represents a step.
  • the order of the steps in the box does not represent the time sequence relationship between the characteristics of each step.
  • the user equipment in this application receives the first signaling and the second signaling in step 101; in step 102, the first wireless signal is transmitted in the first air interface resource block.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is dynamic signaling.
  • the first signaling is higher layer signaling.
  • the first signaling is RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is dynamic signaling.
  • the first bit block includes a positive integer number of bits.
  • the first bit block includes a TB (Transport Block, transport block).
  • TB Transport Block, transport block
  • the first bit block is a TB.
  • the first bit block includes a first information bit block and a first check bit block
  • the first check bit block is determined by a CRC (Cyclic Redundancy Check) of the first information bit block. Parity check) bit block generation.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • the first check bit block is a CRC bit block of the first information bit block.
  • the first check bit block is a bit block obtained by scrambling the CRC bit block of the first information bit block.
  • the size of the first bit block refers to the number of bits included in the first bit block.
  • the size of the first bit block refers to: TBS (Transport Block Size, transport block size).
  • the size of the first bit block refers to the TBS of the TB included in the first bit block.
  • the second bit block includes a positive integer number of bits.
  • the second bit block carries UCI (Uplink control information, uplink control information).
  • the second bit block carries HARQ-ACK (Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement, hybrid automatic repeat request confirmation).
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement, hybrid automatic repeat request confirmation
  • the second bit block carries SR (Scheduling Request, scheduling request).
  • the second bit block carries CRI (Channel-state information reference signals Resource Indicator, channel state information reference signal resource identifier).
  • CRI Channel-state information reference signals Resource Indicator, channel state information reference signal resource identifier
  • the second bit block carries CSI (Channel State Information, channel state information).
  • the CSI includes CRI, PMI (Precoding Matrix Indicator), RSRP (Reference Signal Received Power), RSRQ (Reference Signal Received Quality, Reference Signal Received Quality), and CQI One or more of (Channel Quality Indicator).
  • the second bit block includes a second information bit block and a second check bit block, and the second check bit block is generated from a CRC bit block of the second information bit block.
  • the second check bit block is a CRC bit block of the second information bit block.
  • the second check bit block is a bit block obtained by scrambling the CRC bit block of the second information bit block.
  • the resource particle is RE (Resource Element, resource particle).
  • one resource particle occupies one multi-carrier symbol in the time domain and one sub-carrier in the frequency domain.
  • the multi-carrier symbol generation is OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing, Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol generation.
  • the multi-carrier symbol generation is SC-FDMA (Single Carrier-Frequency Division Multiple Access, single carrier frequency division multiple access) symbol generation.
  • the multi-carrier symbol generation is DFT-S-OFDM (Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol generation.
  • DFT-S-OFDM Discrete Fourier Transform Spread OFDM, Discrete Fourier Transform Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the first wireless signal includes the first sub-signal and the second sub-signal.
  • the first wireless signal includes only the second sub signal among the first sub signal and the second sub signal.
  • the first bit block carried by the first sub-signal includes: the first sub-signal is that the bits in the first bit block sequentially undergo CRC attachment (Segmentation). ), coding block-level CRC attachment (Attachment), channel coding (Channel Coding), rate matching (Rate Matching), concatenation (Concatenation), scrambling (Scrambling), modulation mapper (Modulation Mapper), layer mapper (Layer Mapper) ), the output after transforming the precoder (transform precoder), precoding (precoding), resource element mapper, multi-carrier symbol generation (Generation), modulation and upconversion (Modulation and Upconversion).
  • the carrying of the first bit block in the first sub-signal includes: the first sub-signal is that the bits in the first bit block are attached, segmented, and coded block-level CRC sequentially. Attachment, channel coding, rate matching, concatenation, scrambling, modulation mapper, layer mapper, precoding, resource particle mapper, multi-carrier symbol generation, output after modulation and upconversion.
  • the first bit block carried by the first sub-signal includes: the first bit block is used to generate the first sub-signal.
  • the first sub-signal is independent of the second bit block.
  • the second sub-signal carrying the second bit block includes: the second sub-signal is that the bits in the second bit block sequentially undergo CRC attachment, channel coding, rate matching, and modulation.
  • the second sub-signal carrying the second bit block includes: the second sub-signal is that the bits in the second bit block sequentially undergo CRC attachment, channel coding, rate matching, and modulation. Mapper, layer mapper, precoding, resource particle mapper, multi-carrier symbol generation, output after modulation and up-conversion.
  • the carrying of the second bit block in the second sub-signal includes: the second bit block is used to generate the second sub-signal.
  • the second sub-signal is independent of the first bit block.
  • the first sub-signal and the second sub-signal occupy mutually orthogonal resource particles in the first air interface resource block.
  • the first wireless signal includes a third sub-signal, and the third sub-signal carries a fourth bit block.
  • the fourth bit block has nothing to do with the second signaling.
  • the second signaling is used to determine the fourth bit block.
  • the fourth bit block includes a positive integer number of bits.
  • the fourth bit block carries UCI.
  • the fourth bit block carries HARQ-ACK.
  • the fourth bit block carries CRI.
  • the fourth bit block carries CSI.
  • the second wireless signal in this application includes a fourth sub-signal and a downlink reference signal.
  • the fourth sub-signal carries a third bit block, and the second bit block indicates whether the third bit block is correctly received; the measurement on the downlink reference signal is used to determine the fourth bit block.
  • the third sub-signal is independent of the second bit block, and the second sub-signal is independent of the fourth bit block.
  • the target parameter set is used to determine the number of resource particles occupied by the third sub-signal in the first air interface resource block.
  • the target parameter set is used to determine the number of coded modulation symbols (coded modulation symbols per layer) included in each layer of the third sub-signal.
  • the first parameter group is used to determine the number of resource particles occupied by the third sub-signal in the first air interface resource block.
  • the first parameter group is used to determine the number of coded modulation symbols (coded modulation symbols per layer) included in each layer of the third sub-signal.
  • the third sub-signal and the first sub-signal occupy mutually orthogonal resource particles in the first air interface resource block
  • the third sub-signal and the first sub-signal The two sub-signals occupy mutually orthogonal resource particles in the first air interface resource block.
  • the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is the coded modulation symbols included in each layer of the second sub-signal The number of per layer.
  • the first parameter group includes a positive integer number of parameters.
  • the second parameter group includes a positive integer number of parameters.
  • the target parameter group includes a positive integer number of parameters.
  • the number of parameters included in the first parameter group is equal to the number of parameters included in the second parameter group, and the parameters included in the first parameter group are equal to those included in the second parameter group.
  • the timing relationship between the first signaling and the second signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the timing relationship between the first signaling and the second signaling includes: the start time of the time domain resource occupied by the first signaling and the time domain resource occupied by the second signaling The chronological relationship between the starting moments of the time domain resources.
  • the timing relationship between the first signaling and the second signaling includes: the end time of the time domain resource occupied by the first signaling and the time domain occupied by the second signaling The sequence relationship between the end moments of time domain resources.
  • the timing relationship between the first signaling and the second signaling includes: the start time of the time domain resource occupied by the first signaling and the time domain resource occupied by the second signaling The sequence relationship between the end moments of the time domain resources.
  • the timing relationship between the first signaling and the second signaling includes: the end time of the time domain resource occupied by the first signaling and the time domain occupied by the second signaling The sequence relationship between the starting moments of time domain resources.
  • the user equipment abandons sending wireless signals in the second air interface resource block.
  • Embodiment 2 illustrates a schematic diagram of a network architecture according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 2.
  • FIG. 2 illustrates the network architecture 200 of LTE (Long-Term Evolution), LTE-A (Long-Term Evolution Advanced, Enhanced Long-Term Evolution) and the future 5G system.
  • the network architecture 200 of LTE, LTE-A and future 5G systems is called EPS (Evolved Packet System) 200.
  • EPS 200 may include one or more UEs (User Equipment) 201, E-UTRAN-NR (Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network-New Radio) 202, 5G-CN (5G-CoreNetwork, 5G Core Network)/ EPC (Evolved Packet Core) 210, HSS (Home Subscriber Server) 220 and Internet service 230.
  • UEs User Equipment
  • E-UTRAN-NR Evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network-New Radio
  • 5G-CN 5G-CoreNetwork, 5G Core Network
  • EPC Evolved Packet Core
  • HSS Home Subscriber Server
  • UMTS corresponds to the Universal Mobile Telecommunications System (Universal Mobile Telecommunications System).
  • EPS200 can be interconnected with other access networks, but these entities/interfaces are not shown for simplicity. As shown in FIG. 2, EPS200 provides packet switching services. However, those skilled in the art will readily understand that various concepts presented throughout this application can be extended to networks that provide circuit switching services.
  • E-UTRAN-NR202 includes NR (New Radio) Node B (gNB) 203 and other gNB204.
  • gNB203 provides user and control plane protocol termination towards UE201.
  • the gNB203 can be connected to other gNB204 via an X2 interface (for example, backhaul).
  • gNB203 may also be called a base station, base transceiver station, radio base station, radio transceiver, transceiver function, basic service set (BSS), extended service set (ESS), TRP (transmit and receive point), or some other suitable terminology.
  • gNB203 provides UE201 with an access point to 5G-CN/EPC210.
  • UE201 include cellular phones, smart phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, laptop computers, personal digital assistants (PDAs), satellite radios, global positioning systems, multimedia devices, video devices, digital audio players ( For example, MP3 players), cameras, game consoles, drones, aircrafts, narrowband physical network equipment, machine type communication equipment, land vehicles, automobiles, wearable devices, or any other similar functional devices.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • PDAs personal digital assistants
  • satellite radios global positioning systems
  • multimedia devices video devices
  • digital audio players For example, MP3 players
  • cameras game consoles, drones, aircrafts, narrowband physical
  • UE201 can also refer to UE201 as a mobile station, subscriber station, mobile unit, subscriber unit, wireless unit, remote unit, mobile device, wireless device, wireless communication device, remote device, mobile subscriber station, access terminal, Mobile terminal, wireless terminal, remote terminal, handset, user agent, mobile client, client or some other suitable term.
  • gNB203 is connected to 5G-CN/EPC210 through the S1 interface.
  • 5G-CN/EPC210 includes MME 211, other MME 214, S-GW (Service Gateway) 212, and P-GW (Packet Date Network Gateway, packet data network gateway) 213.
  • MME211 is a control node that processes signaling between UE201 and 5G-CN/EPC210. Generally, MME211 provides bearer and connection management.
  • the Internet service 230 includes Internet protocol services corresponding to operators, and specifically may include Internet, Intranet, IMS (IP Multimedia Subsystem, IP Multimedia Subsystem) and packet switching (Packet switching) services.
  • the gNB203 corresponds to the base station in this application.
  • the UE 201 corresponds to the user equipment in this application.
  • Embodiment 3 illustrates a schematic diagram of an embodiment of a wireless protocol architecture of a user plane and a control plane according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 3.
  • Fig. 3 is a schematic diagram illustrating an embodiment of the radio protocol architecture for the user plane and the control plane.
  • Fig. 3 shows the radio protocol architecture for UE and gNB with three layers: layer 1, layer 2, and layer 3.
  • Layer 1 (L1 layer) is the lowest layer and implements various PHY (physical layer) signal processing functions.
  • the L1 layer will be referred to as PHY301 herein.
  • Layer 2 (L2 layer) 305 is above PHY301 and is responsible for the link between UE and gNB through PHY301.
  • the L2 layer 305 includes MAC (Medium Access Control) sublayer 302, RLC (Radio Link Control, radio link layer control protocol) sublayer 303, and PDCP (Packet Data Convergence Protocol), packet data Convergence protocol) sublayers 304, these sublayers terminate at the gNB on the network side.
  • the UE may have several protocol layers above the L2 layer 305, including a network layer (e.g., IP layer) terminating at the P-GW 213 on the network side and a network layer terminating at the other end of the connection (e.g., Remote UE, server, etc.) at the application layer.
  • the PDCP sublayer 304 provides multiplexing between different radio bearers and logical channels.
  • the PDCP sublayer 304 also provides header compression for upper layer data packets to reduce radio transmission overhead, provides security by encrypting data packets, and provides handover support for UEs between gNBs.
  • the RLC sublayer 303 provides segmentation and reassembly of upper-layer data packets, retransmission of lost data packets, and reordering of data packets to compensate for out-of-order reception caused by HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest).
  • HARQ Hybrid Automatic Repeat reQuest.
  • the MAC sublayer 302 provides multiplexing between logical and transport channels.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for allocating various radio resources (e.g., resource blocks) in a cell among UEs.
  • the MAC sublayer 302 is also responsible for HARQ operations.
  • the radio protocol architecture for the UE and gNB is substantially the same for the physical layer 301 and the L2 layer 305, but there is no header compression function for the control plane.
  • the control plane also includes an RRC (Radio Resource Control, radio resource control) sublayer 306 in layer 3 (L3 layer).
  • the RRC sublayer 306 is responsible for obtaining radio resources (ie, radio bearers) and configuring the lower layer using RRC signaling between the gNB and the UE.
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the user equipment in this application.
  • the wireless protocol architecture in FIG. 3 is applicable to the base station in this application.
  • the first signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the first signaling in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first signaling in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • the second signaling in this application is generated in the PHY301.
  • the first wireless signal in this application is generated in the PHY301.
  • the first sub-signal in this application is generated in the PHY301.
  • the second sub-signal in this application is generated in the PHY301.
  • the second wireless signal in this application is generated in the PHY301.
  • the first information in this application is generated in the RRC sublayer 306.
  • the first information in this application is generated in the MAC sublayer 302.
  • Embodiment 4 illustrates a schematic diagram of an NR node and UE according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 4.
  • Fig. 4 is a block diagram of UE450 and gNB410 communicating with each other in the access network.
  • the gNB410 includes a controller/processor 475, a memory 476, a receiving processor 470, a transmitting processor 416, a multi-antenna receiving processor 472, a multi-antenna transmitting processor 471, a transmitter/receiver 418, and an antenna 420.
  • the UE 450 includes a controller/processor 459, a memory 460, a data source 467, a transmitting processor 468, a receiving processor 456, a multi-antenna transmitting processor 457, a multi-antenna receiving processor 458, a transmitter/receiver 454, and an antenna 452.
  • the upper layer data packet from the core network is provided to the controller/processor 475.
  • the controller/processor 475 implements the functionality of the L2 layer.
  • the controller/processor 475 provides header compression, encryption, packet segmentation and reordering, multiplexing between logic and transport channels, and radio resource allocation to UE 450 based on various priority metrics.
  • the controller/processor 475 is also responsible for HARQ operations, retransmission of lost packets, and signaling to UE450.
  • the transmission processor 416 and the multi-antenna transmission processor 471 implement various signal processing functions for the L1 layer (ie, physical layer).
  • the transmit processor 416 implements coding and interleaving to facilitate forward error correction (FEC) at the UE 450, and based on various modulation schemes (e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), M phase shift keying (M-PSK), M quadrature amplitude modulation (M-QAM)) constellation mapping.
  • modulation schemes e.g., binary phase shift keying (BPSK), quadrature phase shift keying (QPSK), M phase shift keying (M-PSK), M quadrature amplitude modulation (M-QAM)
  • the multi-antenna transmission processor 471 performs digital spatial precoding on the coded and modulated symbols, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing to generate one or more parallel streams.
  • the transmit processor 416 maps each parallel stream to subcarriers, multiplexes the modulated symbols with reference signals (e.g., pilot) in the time and/or frequency domain, and then uses inverse fast Fourier transform (IFFT) ) To generate a physical channel carrying a multi-carrier symbol stream in the time domain.
  • IFFT inverse fast Fourier transform
  • the multi-antenna transmission processor 471 performs transmission simulation precoding/beamforming operations on the time-domain multi-carrier symbol stream.
  • Each transmitter 418 converts the baseband multi-carrier symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 471 into a radio frequency stream, and then provides it to a different antenna 420.
  • each receiver 454 receives a signal through its corresponding antenna 452.
  • Each receiver 454 recovers the information modulated on the radio frequency carrier, and converts the radio frequency stream into a baseband multi-carrier symbol stream and provides it to the receiving processor 456.
  • the receiving processor 456 and the multi-antenna receiving processor 458 implement various signal processing functions of the L1 layer.
  • the multi-antenna receiving processor 458 performs reception analog precoding/beamforming operations on the baseband multi-carrier symbol stream from the receiver 454.
  • the receiving processor 456 uses a Fast Fourier Transform (FFT) to convert the baseband multi-carrier symbol stream after receiving the analog precoding/beamforming operation from the time domain to the frequency domain.
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the physical layer data signal and the reference signal are demultiplexed by the receiving processor 456, where the reference signal will be used for channel estimation.
  • the data signal is recovered by the multi-antenna receiving processor 458 after multi-antenna detection. Any parallel streams at the destination. The symbols on each parallel stream are demodulated and recovered in the receiving processor 456, and soft decisions are generated.
  • the receiving processor 456 then decodes and deinterleaves the soft decision to recover the upper layer data and control signals transmitted by the gNB 410 on the physical channel.
  • the upper layer data and control signals are then provided to the controller/processor 459.
  • the controller/processor 459 implements the functions of the L2 layer.
  • the controller/processor 459 may be associated with a memory 460 that stores program codes and data.
  • the memory 460 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 459 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer data packets from the core network. The upper layer data packets are then provided to all protocol layers above the L2 layer. Various control signals can also be provided to L3 for L3 processing.
  • the controller/processor 459 is also responsible for error detection using acknowledgement (ACK) and/or negative acknowledgement (NACK) protocols to support HARQ operations.
  • ACK acknowledgement
  • NACK negative acknowledgement
  • the data source 467 is used to provide upper layer data packets to the controller/processor 459.
  • the data source 467 represents all protocol layers above the L2 layer.
  • the controller/processor 459 implements header compression, encryption, packet segmentation and reordering, and multiplexing between logic and transport channels based on the radio resource allocation of gNB410. Use, implement L2 layer functions for user plane and control plane.
  • the controller/processor 459 is also responsible for HARQ operations, retransmission of lost packets, and signaling to gNB410.
  • the transmission processor 468 performs modulation mapping and channel coding processing, and the multi-antenna transmission processor 457 performs digital multi-antenna spatial precoding, including codebook-based precoding and non-codebook-based precoding, and beamforming processing, followed by transmission
  • the processor 468 modulates the generated parallel stream into a multi-carrier/single-carrier symbol stream, which is subjected to an analog precoding/beamforming operation in the multi-antenna transmission processor 457 and then provided to different antennas 452 via the transmitter 454.
  • Each transmitter 454 first converts the baseband symbol stream provided by the multi-antenna transmission processor 457 into a radio frequency symbol stream, and then provides it to the antenna 452.
  • the function at gNB410 is similar to the receiving function at UE450 described in DL.
  • Each receiver 418 receives radio frequency signals through its corresponding antenna 420, converts the received radio frequency signals into baseband signals, and provides the baseband signals to the multi-antenna receiving processor 472 and the receiving processor 470.
  • the receiving processor 470 and the multi-antenna receiving processor 472 jointly implement the functions of the L1 layer.
  • the controller/processor 475 implements L2 layer functions.
  • the controller/processor 475 may be associated with a memory 476 that stores program codes and data.
  • the memory 476 may be referred to as a computer-readable medium.
  • the controller/processor 475 provides demultiplexing between transport and logical channels, packet reassembly, decryption, header decompression, control signal processing to recover upper layer data packets from the UE 450.
  • the upper layer data packet from the controller/processor 475 may be provided to the core network.
  • the controller/processor 475 is also responsible for error detection using ACK and/or NACK protocols to support HARQ operations.
  • the UE 450 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the at least one processor use together.
  • the UE450 device at least: receives the first signaling and the second signaling in this application; and transmits the first wireless signal in this application in the first air interface resource block in this application.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the UE 450 includes: a memory storing a computer-readable instruction program, the computer-readable instruction program generates an action when executed by at least one processor, and the action includes: receiving all information in the present application; The first signaling and the second signaling; the first wireless signal in this application is sent in the first air interface resource block in this application.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the gNB410 includes: at least one processor and at least one memory, the at least one memory includes computer program code; the at least one memory and the computer program code are configured to interact with the at least one processor use together.
  • the gNB410 device at least: sends the first signaling and the second signaling in this application; and receives the first wireless signal in this application in the first air interface resource block in this application.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the gNB410 includes: a memory storing a computer-readable instruction program that generates actions when executed by at least one processor, and the actions include: sending all the instructions in this application The first signaling and the second signaling; receiving the first wireless signal in this application in the first air interface resource block in this application.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit block;
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain;
  • the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, and the first The sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block;
  • the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine the second parameter group.
  • the number of resource particles occupied by the sub-signal in the first air interface resource block, the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling and the second parameter group The timing relationship between the two signalings is used to determine the target parameter group.
  • the gNB410 corresponds to the base station in this application.
  • the UE 450 corresponds to the user equipment in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first signaling in this application;
  • the antenna 420, the transmitter 418, the transmission processor 416, the multi-antenna transmission processor 471 At least one of the controller/processor 475 and the memory 476 ⁇ is used to send the first signaling in this application.
  • the antenna 420, the receiver 418, the receiving processor 470, the multi-antenna receiving processor 472, the controller/processor 475, the memory 476 ⁇ at least One is used to receive the first wireless signal in this application within the first air interface resource block in this application;
  • the antenna 452, the transmitter 454, the transmission processor 468, the At least one of the multi-antenna transmission processor 457, the controller/processor 459, the memory 460, and the data source 467 ⁇ is used to receive the book in the first air interface resource block in this application.
  • the first wireless signal in the application is used to receive the book in the first air interface resource block in this application.
  • the antenna 452 the receiver 454, the receiving processor 456, the multi-antenna receiving processor 458, the controller/processor 459, the memory 460, the data At least one of the sources 467 ⁇ is used to receive the first information in this application;
  • Embodiment 5 illustrates a flow chart of wireless transmission according to an embodiment of the present application, as shown in FIG. 5.
  • the base station N1 is the serving cell maintenance base station of the user equipment U2.
  • the steps in blocks F51 and F52 are optional.
  • the first information is sent in step S5101; the first signaling and the second signaling are sent in step S511; the second wireless signal is sent in step S5102; the second wireless signal is received in step S512 in the first air interface resource block A wireless signal.
  • the first information is received in step S5201; the first signaling and the second signaling are received in step S521; the second wireless signal is received in step S5202; the second wireless signal is sent in the first air interface resource block in step S522 A wireless signal.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit Block; the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain; the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, The first sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block; the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine The number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling The timing relationship with the second signaling is used to determine the target parameter group.
  • the N1 is the base station in this application.
  • the U2 is the user equipment in this application.
  • the second signaling is used to determine the time-frequency resource occupied by the second wireless signal, and the second wireless signal is used to generate the second bit block.
  • the first information is used to determine K parameter groups, and K is a positive integer greater than 1; the first parameter group is a parameter group among the K parameter groups; The signaling indicates the first parameter group from the K parameter groups.
  • the target parameter group includes a target scale factor; the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is not greater than the resources included in the first air interface resource block The product of the number of particles and the target scale factor.
  • the target parameter group includes a target offset; the first type of value is used to determine the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the first One type of value is related to the target offset.
  • the target parameter group includes only the target proportional coefficient among the target proportional coefficient and the target offset.
  • the target parameter group includes only the target offset among the target scale factor and the target offset.
  • the target parameter group includes the target scale factor and the target offset.
  • the target parameter group includes at least one of the target offset and the target scale factor
  • the first parameter group includes at least one of the first offset and the first scale factor
  • the second parameter group includes at least one of a second offset and a second proportional coefficient.
  • the target parameter group includes only the target scale factor among the target offset and the target scale factor
  • the first parameter group includes the first offset Only the first proportional coefficient of the amount and the first proportional coefficient
  • the second parameter group includes only the second proportional coefficient of the second offset and the second proportional coefficient.
  • the target parameter group includes only the target offset of the target offset and the target scale factor
  • the first parameter group includes the first offset Only the first offset among the offset and the first scale factor
  • the second parameter group includes only the second offset among the second offset and the second scale factor the amount.
  • the target parameter group includes the target offset and the target scale factor
  • the first parameter group includes the first offset and the first scale factor
  • the second parameter group includes the second offset and the second proportional coefficient.
  • the target parameter group is the first parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the second signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling and the second signaling are used to subtract from the first parameter group and The target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is used to determine the second parameter group.
  • the second parameter group has nothing to do with the first signaling
  • the first signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the second signaling is transmitted on a downlink physical layer control channel (that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling).
  • a downlink physical layer control channel that is, a downlink channel that can only be used to carry physical layer signaling.
  • the downlink physical layer control channel is PDCCH (Physical Downlink Control Channel, Physical Downlink Control Channel).
  • the downlink physical layer control channel is sPDCCH (short PDCCH, short PDCCH).
  • the downlink physical layer control channel is NR-PDCCH (New Radio PDCCH, New Radio PDCCH).
  • the downlink physical layer control channel is NB-PDCCH (Narrow Band PDCCH, Narrow Band PDCCH).
  • the first signaling is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the first information is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data.
  • the downlink physical layer data channel is PDSCH (Physical Downlink Shared CHannel, physical downlink shared channel).
  • the downlink physical layer data channel is sPDSCH (short PDSCH, short PDSCH).
  • the downlink physical layer data channel is NR-PDSCH (New Radio PDSCH, New Radio PDSCH).
  • the downlink physical layer data channel is NB-PDSCH (Narrow Band PDSCH, narrowband PDSCH).
  • the first wireless signal is transmitted on an uplink physical layer data channel (that is, an uplink channel that can be used to carry physical layer data).
  • an uplink physical layer data channel that is, an uplink channel that can be used to carry physical layer data.
  • the uplink physical layer data channel is PUSCH (Physical Uplink Shared Channel).
  • the uplink physical layer data channel is sPUSCH (short PUSCH, short PUSCH).
  • the uplink physical layer data channel is NR-PUSCH (New Radio PUSCH, New Radio PUSCH).
  • the uplink physical layer data channel is NB-PUSCH (Narrow Band PUSCH, Narrow Band PUSCH).
  • Embodiment 6 illustrates a schematic diagram of using the first signaling according to an embodiment of the present application to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block; as shown in FIG. 6.
  • the first signaling is physical layer signaling.
  • the first signaling is dynamic signaling.
  • the first signaling is layer 1 (L1) signaling.
  • the first signaling is layer 1 (L1) control signaling.
  • the first signaling is dynamic signaling used for UpLink Grant.
  • the first signaling is dynamic signaling used for Configured UL grant.
  • the first signaling is dynamic signaling used for configured UL grant activation (activation).
  • the first signaling includes DCI (Downlink Control Information, downlink control information).
  • DCI Downlink Control Information, downlink control information
  • the first signaling includes DCI used for UpLink Grant.
  • the first signaling includes DCI used for Configured UL grant.
  • the first signaling includes DCI used for configured UL grant activation.
  • the first signaling includes DCI used for Configured UL grant Type 2 (second type) activation.
  • the first signaling is UE-specific.
  • the first signaling includes DCI identified by C (Cell)-RNTI (Radio Network Temporary Identifier, radio network tentative identifier).
  • C Cell
  • RTI Radio Network Temporary Identifier, radio network tentative identifier
  • the first signaling includes DCI whose CRC is scrambled by C-RNTI (Scrambled).
  • the first signaling includes DCI identified by CS (Configured Scheduling)-RNTI.
  • the first signaling includes DCI whose CRC is scrambled by CS-RNTI (Scrambled).
  • the first signaling includes DCI identified by MCS (Modulation and Coding Scheme)-C-RNTI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • the first signaling includes DCI whose CRC is scrambled by MCS-C-RNTI.
  • the first signaling is higher layer signaling.
  • the first signaling is RRC (Radio Resource Control, radio resource control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control, radio resource control
  • the first signaling is MAC CE (Medium Access Control Layer Control Element, Medium Access Control Layer Control Element) signaling.
  • the first signaling indicates the first air interface resource block.
  • the first signaling explicitly indicates the first air interface resource block.
  • the first signaling includes a first field, and the first field in the first signaling indicates frequency domain resources occupied by the first air interface resource block.
  • the first field in the first signaling includes all or part of information in a Frequency domain resource assignment (frequency domain resource allocation) field.
  • the first signaling includes a second field, and the second field in the first signaling indicates a time domain resource occupied by the first air interface resource block.
  • the second field in the first signaling includes all or part of information in a Time domain resource assignment (time domain resource allocation) field.
  • Frequency domain resource assignment domain for the specific definition of the Frequency domain resource assignment domain, refer to 3GPP TS38.212.
  • Time domain resource assignment domain for the specific definition of the Time domain resource assignment domain, refer to 3GPP TS38.212.
  • the first signaling indicates the scheduling information of the first wireless signal in this application.
  • the scheduling information of the first wireless signal includes ⁇ occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, scheduled MCS, DMRS (DeModulation Reference Signals, demodulation) Reference signal) configuration information, HARQ (Hybrid Automatic Repeat reQuest, hybrid automatic repeat request) process number (process number), RV (Redundancy Version, redundancy version), NDI (New Data Indicator, new data indicator)) kind or more.
  • the DMRS configuration information includes ⁇ occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, occupied code domain resources, RS sequence, mapping mode, DMRS type, cyclic shift amount ( One or more of cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code), w f (k'), w t (l') ⁇ .
  • the w f (k′) and the w t (l′) are spreading sequences in the frequency domain and the time domain, respectively, and the specific definitions of the w f (k′) and the w t (l′) See section 6.4.1 of 3GPP TS38.211.
  • the first signaling indicates the size of the first bit block.
  • the first signaling implicitly indicates the size of the first bit block.
  • the size of the first bit block is related to the number of resource particles included in the first air interface resource block.
  • the size of the first bit block is related to the scheduled MCS of the first wireless signal.
  • the first signaling indicates the first air interface resource block and the scheduled MCS of the first wireless signal, the number of resource particles included in the first air interface resource block and the first The scheduled MCS of the wireless signal is jointly used to determine the size of the first bit block.
  • the first signaling indicates the first parameter group in this application.
  • the first signaling explicitly indicates the first parameter group in this application.
  • the first signaling includes a fourth field, and the fourth field in the first signaling indicates the first parameter group in this application.
  • the fourth field in the first signaling includes all or part of information in a beta_offset indicator (beta offset indicator) field.
  • the fourth field in the first signaling indicates the first parameter group from the K parameter groups in this application.
  • beta_offset indicator field refers to 3GPP TS38.212.
  • Embodiment 7 illustrates a schematic diagram of the second signaling used to determine the second air interface resource block and the second bit block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG.
  • the second signaling is physical layer signaling.
  • the second signaling is dynamic signaling.
  • the second signaling is layer 1 (L1) signaling.
  • the second signaling is layer 1 (L1) control signaling.
  • the second signaling is dynamic signaling used for DownLink Grant.
  • the second signaling includes DCI.
  • the second signaling includes DCI used for DownLink Grant.
  • the second signaling is UE-specific.
  • the second signaling includes the DCI identified by the C-RNTI.
  • the second signaling includes DCI whose CRC is scrambled by C-RNTI (Scrambled).
  • the second signaling includes DCI identified by MCS-C-RNTI.
  • the second signaling includes DCI whose CRC is scrambled by MCS-C-RNTI.
  • the second signaling indicates the second air interface resource block.
  • the second signaling explicitly indicates the second air interface resource block.
  • the second signaling implicitly indicates the second air interface resource block.
  • the second signaling includes a third field, and the third field in the second signaling indicates the second air interface resource block.
  • the third field in the second signaling includes all or part of information in a PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator) field.
  • PUCCH resource indicator PUCCH resource indicator
  • the third field in the second signaling includes all or part of the information in the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (PDSCH and HARQ feedback interval indicator) field.
  • the specific definition of the PUCCH resource indicator field refer to 3GPP TS38.212.
  • DSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field For the specific definition of the DSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field, refer to 3GPP TS38.212.
  • the second signaling indicates an index of the second air interface resource block
  • the index of the second air interface resource block is a PUCCH (Physical Uplink Control Channel) resource index ( index).
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the second signaling indicates the scheduling information of the second wireless signal in this application, and the second bit block indicates whether the second wireless signal is received correctly.
  • the second wireless signal in this application includes a downlink reference signal
  • the second signaling indicates the configuration information of the downlink reference signal
  • the measurement of the downlink reference signal is used to determine the The second bit block.
  • Embodiment 8 illustrates a schematic diagram of resource mapping of the first air interface resource block and the second air interface resource block in the time-frequency domain according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 8.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain.
  • the first air interface resource block includes one time-frequency resource block.
  • the first air interface resource block includes only one time-frequency resource block.
  • the first air interface resource block includes one time-frequency resource block and only the one time-frequency resource block in one code domain resource.
  • the one time-frequency resource block includes a positive integer number of the resource particles.
  • the one time-frequency resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the one time-frequency resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the one time-frequency resource block includes a positive integer number of RBs (Resource Block, resource block) in the frequency domain.
  • the one time-frequency resource block includes a positive integer number of PRBs (Physical Resource Block, physical resource block) in the frequency domain.
  • PRBs Physical Resource Block, physical resource block
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of the resource particles in the time-frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols in the time domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive RBs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of consecutive PRBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes one time-frequency resource block.
  • the second air interface resource block includes one time-frequency resource block and one code domain resource.
  • the one code domain resource includes pseudo-random sequences (pseudo-random sequences), low-PAPR sequences (low-PAPR sequences), cyclic shift (cyclic shift), OCC (Orthogonal Cover Code, orthogonal Cover up
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of the resource particles in the time-frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of multi-carrier symbols in the time domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive multi-carrier symbols in the time domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of subcarriers in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of RBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive RBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of PRBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of consecutive PRBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block is a PUCCH resource (resource).
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block are completely the same.
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block partially overlap.
  • the end time of the time domain resource occupied by the first air interface resource block is no later than the end time of the time domain resource occupied by the second air interface resource block.
  • the start time of the time domain resource occupied by the first air interface resource block is not earlier than the start time of the time domain resource occupied by the second air interface resource block.
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same time slot (slot).
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same mini-slot.
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same sub-slot.
  • the time domain resources occupied by the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same subframe.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same carrier (Carrier) in the frequency domain.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to the same BWP (Bandwidth Part, bandwidth interval) in the frequency domain.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to different carriers in the frequency domain.
  • the first air interface resource block and the second air interface resource block belong to different BWPs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block is reserved for the first bit block in this application.
  • the first air interface resource block is reserved for the bits carried by the first sub-signal in this application.
  • the first air interface resource block is reserved for the information carried by the first sub-signal in this application.
  • the first air interface resource block includes a first air interface resource sub-block and a second air interface resource sub-block, and the first air interface resource sub-block and the second air interface resource sub-block are respectively reserved for the local The information carried by the first sub-signal in the application and the information carried by the second sub-signal in this application.
  • the first air interface resource sub-block and the second air interface resource sub-block are orthogonal to each other in the time-frequency domain.
  • the second sub-signal only occupies the resources in the second air interface resource sub-block of the first air interface resource sub-block and the second air interface resource sub-block particle.
  • the second sub-signal occupies the resource particles in the first air interface resource sub-block and the resource particles in the second air interface resource sub-block.
  • Embodiment 9 illustrates a schematic diagram of resource mapping of the first air interface resource block and the second air interface resource block in the time-frequency domain according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 9.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous RBs in the frequency domain.
  • the first air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous PRBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of non-contiguous RBs in the frequency domain.
  • the second air interface resource block includes a positive integer number of discontinuous PRBs in the frequency domain.
  • Embodiment 10 illustrates a schematic diagram of a target parameter group including a target scale factor according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 10.
  • the target parameter group includes the target proportional coefficient
  • the first parameter group in this application includes a first proportional coefficient
  • the second parameter group in this application includes a second proportional coefficient.
  • the target proportional coefficient is the first proportional coefficient
  • the target proportional coefficient is the The second scale factor.
  • the number of resource particles occupied by the second sub-signal in this application in the first air interface resource block in this application is not greater than the number of resource particles included in the first air interface resource block and the target The product of the scale factor.
  • the number of parameters included in the first parameter group, the second parameter group, and the target parameter group are equal.
  • the first proportional coefficient is not equal to the second proportional coefficient.
  • the first proportional coefficient is not greater than the second proportional coefficient.
  • the first proportional coefficient is smaller than the second proportional coefficient.
  • the target scale factor is a non-negative real number not greater than 1.
  • the target scale factor is a positive real number not greater than 1.
  • the target scale factor is equal to 1.
  • the target scale factor is less than one.
  • the target scale factor is one of ⁇ 0.5, 0.65, 0.8, 1 ⁇ .
  • the target scale factor is a higher layer parameter (higher layer parameter) scaling.
  • the target scale factor is ⁇ .
  • the target parameter group includes the target proportional coefficient
  • the first parameter group includes the first proportional coefficient
  • the second parameter group includes the second proportional coefficient
  • the first proportional coefficient and the second proportional coefficient are non-negative real numbers not greater than 1, respectively.
  • the first proportional coefficient and the second proportional coefficient are positive real numbers not greater than 1, respectively.
  • the first proportional coefficient and the second proportional coefficient are one of ⁇ 0.5, 0.65, 0.8, 1 ⁇ respectively.
  • the first scale factor and the second scale factor are respectively higher layer parameters (higher layer parameter) scaling.
  • the first proportional coefficient and the second proportional coefficient are ⁇ respectively.
  • the first proportionality factor is equal to 1.
  • the first proportionality factor is less than one.
  • the second proportionality factor is equal to 1.
  • the second proportionality factor is less than one.
  • the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is smaller than the product of the number of resource particles included in the first air interface resource block and the target scale factor .
  • the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is equal to the product of the number of resource particles included in the first air interface resource block and the target scale factor .
  • Embodiment 11 illustrates a schematic diagram of a target parameter group including a target offset according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 11.
  • the target parameter set includes the target offset
  • the first parameter set in this application includes the first offset
  • the second parameter set in this application includes the second offset. Shift.
  • the target offset is the first offset
  • the target offset is the second offset amount.
  • the first offset is not equal to the second offset.
  • the first offset is not greater than the second offset.
  • the first offset is smaller than the second offset.
  • the target offset is a non-negative real number.
  • the target offset is greater than 1.
  • the target offset is equal to 1.
  • the target offset is less than 1.
  • the target offset is equal to zero.
  • the target offset is greater than zero.
  • the target offset is
  • the target offset is
  • the target offset is
  • the target offset is
  • the target offset is determined by higher layer parameters betaOffsetACK-Index1, betaOffsetACK-Index2 and betaOffsetACK-Index3.
  • betaOffsetACK-Index1, betaOffsetACK-Index2 and betaOffsetACK-Index3 refer to section 9.3 of 3GPP TS38.213 and 3GPP TS38.331.
  • the target offset is determined by higher layer parameters (higher layer parameters) betaOffsetCSI-Part1-Index1 and betaOffsetCSI-Part1-Index2.
  • betaOffsetCSI-Part1-Index1 and betaOffsetCSI-Part1-Index2 can be found in section 9.3 of 3GPP TS38.213 and 3GPP TS38.331.
  • the target offset is determined by higher layer parameters (higher layer parameters) betaOffsetCSI-Part2-Index1 and betaOffsetCSI-Part2-Index2.
  • betaOffsetCSI-Part2-Index1 and betaOffsetCSI-Part2-Index2 refer to section 9.3 of 3GPP TS38.213 and 3GPP TS38.331.
  • the target parameter group includes the target offset
  • the first parameter group includes the first offset
  • the second parameter group includes the second offset
  • the first offset and the second offset are non-negative real numbers, respectively.
  • the first offset and the second offset are respectively
  • the first offset and the second offset are respectively
  • the first offset and the second offset are respectively
  • the first offset and the second offset are respectively
  • the first offset and the second offset are respectively determined by higher layer parameters betaOffsetACK-Index1, betaOffsetACK-Index2 and betaOffsetACK-Index3.
  • the first offset and the second offset are respectively determined by higher layer parameters betaOffsetCSI-Part1-Index1 and betaOffsetCSI-Part1-Index2.
  • the first offset and the second offset are respectively determined by higher layer parameters betaOffsetCSI-Part2-Index1 and betaOffsetCSI-Part2-Index2.
  • Embodiment 12 illustrates a schematic diagram of a target parameter group including a target scale factor and a target offset according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 12.
  • the target parameter group includes the target scale factor and the target offset
  • the first parameter group in this application includes a first scale factor and a first offset
  • the second parameter group includes a second scale factor and a second offset.
  • Embodiment 13 illustrates a schematic diagram of the first type of numerical value used to determine the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 13.
  • the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is equal to the minimum value of the first value and the first limited value, and the first value is the The value of the first type is obtained by rounding up the product of the number of bits included in the second bit block in this application.
  • the symbol Indicates rounding up.
  • the first type of value is a positive real number.
  • the first value is the smallest positive integer not less than the first type value.
  • the first limit value is a positive integer.
  • the first limit value is Wherein ⁇ is higher layer parameter scaling, and 10 is the index of the first multi-carrier symbol occupied by PUSCH excluding DMRS, and Is the number of multi-carrier symbols occupied by PUSCH, the Is the number of REs that can be occupied by UCI on the l-th multi-carrier symbol.
  • the first wireless signal in this application is transmitted on the PUSCH. Said The ⁇ , the l 0 , the And said For the specific definition, please refer to section 6.3.2.4 of 3GPP TS38.212.
  • the first limit value is The Q 'ACK RE is the number of HARQ-ACK occupied.
  • the second bit block carries HARQ-ACK. Said The ⁇ , the Said And the Q 'ACK specifically defined See section 6.3.2.4 of 3GPP TS38.212.
  • the first limit value is Said Said Said And the Q 'ACK specifically defined See section 6.3.2.4 of 3GPP TS38.212.
  • the first limit value is Said Is the bandwidth configured by the latest AUL activation DCI (AUL activation DCI), the Is the number of multi-carrier symbols allocated to PUSCH.
  • the first wireless signal in this application is transmitted on the PUSCH. Said And said For the specific definition, please refer to section 5.2.2 of 3GPP TS36.212.
  • Embodiment 14 illustrates a schematic diagram of the relationship between the first type value and the target offset according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 14.
  • the first type of value is equal to the product of the first type of reference value and the target offset
  • the first type of reference value is equal to that included in the first air interface resource block in this application
  • the number of resource particles is related to the number of bits included in the first bit block in this application.
  • the first type value is linearly related to the target offset.
  • the first type of reference value is a positive real number.
  • the first type of reference value is equal to
  • the C UL-SCH is the number of code blocks included in the PUSCH
  • the K r is the number of bits included in the rth code block
  • the Is the number of multi-carrier symbols occupied by PUSCH the Is the number of REs that can be occupied by UCI on the l-th multi-carrier symbol.
  • the first wireless signal in this application is transmitted on the PUSCH. Said The C UL-SCH , the K r , the And said For the specific definition, please refer to section 6.3.2.4 of 3GPP TS38.212.
  • the first type of reference value is equal to
  • the R is the code rate of the PUSCH
  • the Q m is the modulation order of the PUSCH.
  • the first wireless signal in this application is transmitted on the PUSCH. Said For specific definitions of the R and the Q m , refer to section 6.3.2.4 of 3GPP TS38.212.
  • the first type of reference value is equal to The x is the index of the TB block corresponding to the largest I MCS among the TB blocks carried by the PUSCH, and the C (x) is the number of code blocks included in the TB block with the index x, the Is the number of bits included in the r-th code block of the TB block with index x, the Is the number of multi-carrier symbols occupied for the first transmission of the TB block with index x, the It is the bandwidth occupied by the first transmission of the TB block with index x.
  • the first wireless signal in this application is transmitted on the PUSCH. Said The x, the C (x) , the Said And said For the specific definition, please refer to section 5.2.2 of 3GPP TS36.212.
  • Embodiment 15 illustrates a schematic diagram of the time sequence relationship between the first signaling and the second signaling used to determine the target parameter group according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 15.
  • the target parameter group when the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, the target parameter group is the first parameter group in this application; when the first When the signaling is earlier than the second signaling in the time domain, the target parameter group is the second parameter group in this application.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the start time of the time domain resources occupied by the first signaling is not earlier than the first signaling 2. Start time of time domain resources occupied by signaling.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the end time of the time domain resources occupied by the first signaling is not earlier than the second signaling The end time of time domain resources occupied by signaling.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the start time of the time domain resources occupied by the first signaling is not earlier than the first signaling 2. End time of time domain resources occupied by signaling.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the start time of the time domain resources occupied by the first signaling is later than the second signaling The start time of time domain resources occupied by signaling.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the end time of the time domain resources occupied by the first signaling is later than the second signaling Let the end time of the time domain resources occupied.
  • the first signaling is not earlier than the second signaling in the time domain, including: the start time of the time domain resources occupied by the first signaling is later than the second signaling The end time of time domain resources occupied by signaling.
  • that the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain includes: the start time of the time domain resource occupied by the first signaling is earlier than the second signaling Let the start time of the time domain resources occupied.
  • that the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain includes: the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is earlier than the second signaling The end time of the occupied time domain resources.
  • that the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain includes: the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is earlier than the second signaling The start time of the occupied time domain resources.
  • Embodiment 16 illustrates a schematic diagram of the time sequence relationship between the first signaling and the second signaling used to determine the target parameter group according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 16.
  • the target parameter group is the first parameter group in this application; when the first signaling When the signaling is earlier than the second signaling in the time domain, at least one of the first signaling and the second signaling is used to retrieve the data from the first parameter group and all in this application.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain When the above is earlier than the second signaling, the first signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain When the above is earlier than the second signaling, only the first signaling of the first signaling and the second signaling is used to extract from the first parameter group and the second parameter group Determine the target parameter group in.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain When the above is earlier than the second signaling, the second signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain When the above is earlier than the second signaling, only the second signaling of the first signaling and the second signaling is used to extract from the first parameter group and the second parameter group Determine the target parameter group in.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain When the above is earlier than the second signaling, the first signaling and the second signaling are used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the signaling identifier of the second signaling is used to retrieve the data from the first parameter group and the second signaling.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling identifier of the second signaling is a signaling identifier in the first signaling identifier subset,
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling identifier of the second signaling is a signaling identifier in a second signaling identifier subset, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling identifier subset and the second signaling identifier subset each include a positive integer number of signaling identifiers.
  • the first signaling identifier subset includes C-RNTI.
  • the second signaling identifier subset includes MCS-C-RNTI.
  • the signaling identifier of the second signaling is a signaling identifier in a candidate signaling identifier set
  • the candidate signaling identifier set includes a positive integer number of signaling identifiers
  • the candidate signaling identifier set Including C-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the signaling format (DCI format) of the second signaling is used to retrieve the data from the first parameter group And determining the target parameter group in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling format of the second signaling is a signaling format in the first signaling format subset,
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling format of the second signaling is a signaling format in a second signaling format subset, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling format subset and the second signaling format subset each include a positive integer number of signaling formats.
  • the first signaling format subset includes DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the second signaling format subset does not include DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the signaling format of the second signaling is a signaling format in a set of candidate signaling formats
  • the set of candidate signaling formats includes a positive integer number of signaling formats
  • the set of candidate signaling formats Including DCI format 1_0 and DCI format 1_1.
  • the specific definitions of the DCI format 1_0 and the DCI format 1_1 refer to 3GPP TS38.212.
  • the second signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, the second signaling indicates the first parameter group and the second parameter group Target parameter group.
  • the second signaling explicitly indicates the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the second signaling implicitly indicates the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group, and the fifth domain in the second signaling indicates The second parameter group; when the second signaling does not include the fifth domain, the target parameter group is the first parameter group.
  • the second signaling includes a fifth field, and the fifth field in the second signaling indicates from the first parameter group and the second parameter group The target parameter group.
  • the second signaling includes a fifth field, and the fifth field in the second signaling indicates whether the target parameter group is the first parameter group.
  • the signaling identifier of the first signaling is used to retrieve the information from the first parameter group and the second signaling.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling identifier of the first signaling is a signaling identifier in the first signaling identifier subset,
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling identifier of the first signaling is a signaling identifier in a second signaling identifier subset, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling identifier subset and the second signaling identifier subset each include a positive integer number of signaling identifiers.
  • the signaling identifier of the first signaling is a signaling identifier in a candidate signaling identifier set
  • the candidate signaling identifier set includes a positive integer number of signaling identifiers
  • the candidate signaling identifier set Including C-RNTI, CS-RNTI and MCS-C-RNTI.
  • the signaling identifier of the first signaling and the signaling identifier of the second signaling are used for
  • the target parameter group is determined from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling identifier of the first signaling and the signaling identifier of the second signaling belong to M1 signals
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling identifier of the first signaling and the signaling identifier of the second signaling belong to all
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • M1 is a positive integer greater than 1, and any signaling identifier subset in the M1 signaling identifier subset includes a positive integer number of signaling identifiers.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling identifier of the first signaling and the signaling identifier of the second signaling belong to M1 signals
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling identifier of the first signaling and the signaling identifier of the second signaling belong to When different signaling identifier subsets are in the M1 signaling identifier subsets, the target parameter group is the second parameter group.
  • M1 is a positive integer greater than 1, and any signaling identifier subset in the M1 signaling identifier subset includes a positive integer number of signaling identifiers.
  • the signaling format (DCI format) of the first signaling is used to retrieve the data from the first parameter group And determining the target parameter group in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling format of the first signaling is a signaling format in a subset of the first signaling format,
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling format of the first signaling is a signaling format in a second signaling format subset, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling format subset and the second signaling format subset each include a positive integer number of signaling formats.
  • the signaling format of the first signaling is a signaling format in a candidate signaling format set
  • the candidate signaling format set includes a positive integer number of signaling formats
  • the candidate signaling format set Including DCI format 0_0 and DCI format 0_1.
  • the signaling format (DCI format) of the first signaling and the signaling of the second signaling is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling format of the first signaling and the signaling format of the second signaling belong to M2 signaling
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling format of the first signaling and the signaling format of the second signaling belong to all
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • M2 is a positive integer greater than 1, and any signaling format subset in the M2 signaling format subset includes a positive integer number of signaling formats.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the signaling format of the first signaling and the signaling format of the second signaling belong to M2 signaling
  • the target parameter group is the first parameter group; when the signaling format of the first signaling and the signaling format of the second signaling belong to In the case of different signaling format subsets in the M2 signaling format subsets, the target parameter group is the second parameter group.
  • M2 is a positive integer greater than 1, and any signaling format subset in the M2 signaling format subset includes a positive integer number of signaling formats.
  • the second time interval is used to determine the data from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group; the second time interval is the time interval between the time domain resources occupied by the second signaling and the time domain resources occupied by the second air interface resource block in this application.
  • the second signaling indicates the second time interval.
  • the second signaling includes a sixth field, and the sixth field of the second signaling indicates the second time interval.
  • the sixth field of the second signaling includes all or part of the information in the PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator field.
  • the second time interval is indicated by a higher layer parameter dl-DataToUL-ACK.
  • the second time interval is a non-negative integer.
  • the second time interval is a positive integer.
  • the unit of the second time interval is a slot.
  • the value of the second time interval is K2
  • the second signaling belongs to the nth time slot in the time domain
  • the second air interface resource block belongs to the nth time slot in the time domain. +K2 time slots.
  • the target parameter group when the second time interval is greater than the first threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the second time interval is not greater than the first threshold When, the target parameter group is the second parameter group.
  • the target parameter group when the second time interval is less than the first threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the second time interval is not less than the first threshold When, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first time interval is used to determine the data from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group; the first time interval is the time interval between the time domain resources occupied by the first signaling and the time domain resources occupied by the first air interface resource block in this application.
  • the first signaling indicates the first time interval.
  • the first time interval is a non-negative integer.
  • the first time interval is a positive integer.
  • the unit of the first time interval is a slot.
  • the value of the first time interval is K3, the first signaling belongs to the nth time slot in the time domain, and the first air interface resource block belongs to the nth time slot in the time domain. +K3 time slots.
  • the second field in the first signaling indicates the first time interval.
  • the target parameter group when the first time interval is greater than a first threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the first time interval is not greater than the first threshold When, the target parameter group is the second parameter group.
  • the target parameter group when the first time interval is less than a first threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the first time interval is not less than the first threshold When, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first time interval and the second time interval are both used to collect data from the first parameter group and the first parameter group.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group;
  • the first time interval is the time interval between the time domain resources occupied by the first signaling and the time domain resources occupied by the first air interface resource block,
  • the second time interval is a time interval between the time domain resource occupied by the second signaling and the time domain resource occupied by the second air interface resource block.
  • the target parameter group when the first time interval minus the second time interval is less than a second threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the first time interval When the second time interval minus is not less than a second threshold, the target parameter group is the second parameter group.
  • the target parameter group when the first time interval minus the second time interval is greater than a second threshold, the target parameter group is the first parameter group; when the first time interval When the second time interval minus is not greater than a second threshold, the target parameter group is the second parameter group.
  • the second air interface resource block in this application is used to collect data from the first parameter group and the The target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the second air interface resource block belongs to the first air interface resource block set, the target parameter group is the first A parameter group; when the second air interface resource block belongs to a second air interface resource block set, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first air interface resource block set and the second air interface resource block set each include a positive integer number of air interface resource blocks.
  • the intersection of the first air interface resource block set and the second air interface resource block set is empty.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain
  • the MCS table corresponding to the second wireless signal is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain
  • the MCS table corresponding to the first sub-signal is used to determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the target parameter group is the first parameter group; when the first signaling is in the time domain
  • the MCS table corresponding to the second wireless signal and the MCS table corresponding to the first sub-signal are used to select from the first parameter group and the second parameter group Determine the target parameter group.
  • the MCS table corresponding to the second wireless signal is used to obtain data from the first parameter group and the first parameter group.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the MCS table corresponding to the second wireless signal belongs to the first MCS table set, the target parameter group is The first parameter group; when the MCS table corresponding to the second wireless signal belongs to a second MCS table set, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first MCS table set and the second MCS table set respectively include a positive integer number of Tables in Table 5.1.3.1-1, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the first MCS table set includes Table 5.1.3.1-1 in 3GPP TS38.214.
  • the first MCS table set includes Table 5.1.3.1-2 in 3GPP TS38.214.
  • the second MCS table set includes Table 5.1.3.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the MCS table corresponding to the second wireless signal is one of Table 5.1.3.1-1, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the higher layer parameter mcs-Table indicates the MCS table corresponding to the second wireless signal.
  • PDSCH-Config IE (Information Element) is used to indicate the MCS table corresponding to the second wireless signal.
  • the mcs-Table field in the PDSCH-Config IE is used to indicate the MCS table corresponding to the second wireless signal.
  • the specific definition of the PDSCH-Config IE can be found in 3GPP TS38.331.
  • the MCS table corresponding to the first sub-signal is used to collect data from the first parameter group and the first parameter group.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the MCS table corresponding to the first sub-signal belongs to the first MCS table set, the target parameter group is The first parameter group; when the MCS table corresponding to the first sub-signal belongs to a second MCS table set, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first MCS table set and the second MCS table set respectively include a positive integer number of Tables in Table 5.1.3.1-1, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the first signaling indicates the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the MCS table corresponding to the first sub-signal is one of Table 5.1.3.1-1, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the higher layer parameter mcs-Table is used to determine the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the PUSCH-Config IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the mcs-Table field in the PUSCH-Config IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the mcs-TableTransformPrecoder field in the PUSCH-Config IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the ConfiguredGrantConfig IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the mcs-Table field in the ConfiguredGrantConfig IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • the mcs-TableTransformPrecoder field in the ConfiguredGrantConfig IE is used to indicate the MCS table corresponding to the first sub-signal.
  • PUSCH-Config IE refers to 3GPP TS38.331.
  • Configured Grant Configure IE for the specific definition of the Configured Grant Configure IE, refer to 3GPP TS38.331.
  • the MCS table corresponding to the first sub-signal and the MCS table corresponding to the second wireless signal are used together To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the MCS table corresponding to the first sub-signal and the second wireless signal belongs to the M3 MCS table subset
  • the target parameter group is the first parameter group
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • M3 is a positive integer greater than 1. Any MCS table subset in the M3 MCS table subset includes Table 5.1.3.1-1 in 3GPP TS38.214, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 A positive integer number of Tables.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the MCS tables corresponding to the first sub-signal and the second wireless signal belong to M3 MCS table subsets respectively When the MCS table subsets are different, the target parameter group is the first parameter group; when the MCS table corresponding to the first sub signal and the second wireless signal belongs to the same M3 MCS table subset In the case of an MCS table subset, the target parameter group is the second parameter group.
  • M3 is a positive integer greater than 1. Any MCS table subset in the M3 MCS table subset includes Table 5.1.3.1-1 in 3GPP TS38.214, Table 5.1.3.1-2 and Table 5.1.3.1-3 A positive integer number of Tables.
  • the CQI Table corresponding to the second bit block is used to collect data from the first parameter group and the first parameter group.
  • the target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain; when the CQI table corresponding to the second bit block belongs to the first CQI table set, the target parameter group is The first parameter group; when the CQI table corresponding to the second bit block belongs to a second CQI table set, the target parameter group is the second parameter group.
  • the first CQI table set and the second CQI table set respectively include positive integers of Table 5.2.2.1-2, Table 5.2.2.1-3 and Table 5.2.2.1-4 in 3GPP TS38.214.
  • the first MCS table set includes Table 5.2.2.1-2 in 3GPP TS38.214.
  • the first MCS table set includes Table 5.2.2.1-3 in 3GPP TS38.214.
  • the second MCS table set includes Table 5.2.2.1-4 in 3GPP TS38.214.
  • the second bit block carries the first CQI
  • the CQI Table corresponding to the second bit block refers to the cqi-Table corresponding to the first CQI.
  • the second bit block carries the first CSI
  • the CQI Table corresponding to the second bit block refers to the cqi-Table of the CSI-ReportConfig corresponding to the first CSI.
  • the CQI Table corresponding to the second bit block is one of Table 5.2.2.1-2, Table 5.2.2.1-3 and Table 5.2.2.1-4 in 3GPP TS38.214.
  • the higher layer parameter cqi-Table is used to indicate the CQI Table corresponding to the second bit block.
  • the CSI-ReportConfig IE is used to indicate the CQI table corresponding to the second wireless signal.
  • the cqi-Table field in the CSI-ReportConfig IE is used to indicate the CQI table corresponding to the second wireless signal.
  • CSI-ReportConfig IE refers to 3GPP TS38.331.
  • Embodiment 17 illustrates a schematic diagram of the first signaling used to determine the second parameter group according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 17.
  • the first signaling indicates the second parameter group.
  • the first signaling explicitly indicates the second parameter group.
  • the first signaling implicitly indicates the second parameter group.
  • the second parameter group is a parameter group of K1 parameter groups, K1 is a positive integer greater than 1, and the first signaling indicates the second parameter from the K1 parameter groups group.
  • the second parameter group is one of the K parameter groups in this application, and the first signaling indicates the second parameter group from the K parameter groups.
  • the number of parameters included in the second parameter group is equal to the number of parameters included in the first parameter group in this application, and the parameters included in the second parameter group and the first parameter group include The parameters of the one-to-one correspondence; the first signaling indicates the difference between each parameter in the second parameter group and the corresponding parameter in the first parameter group.
  • the second parameter group includes the second offset
  • the first parameter group includes the first offset
  • the first signaling indicates the second offset and The difference between the first offsets.
  • the second parameter group includes the second proportional coefficient
  • the first parameter group includes the first proportional coefficient
  • the first signaling indicates the second proportional coefficient and the first proportional coefficient. The difference between a scale factor.
  • Embodiment 18 illustrates a schematic diagram of the second parameter group being irrelevant to the first signaling according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 18.
  • the second parameter group is default.
  • the second parameter group is fixed.
  • the second parameter group is configured semi-statically.
  • the second parameter group is configured by higher layer signaling.
  • the second parameter group is configured by RRC signaling.
  • the second parameter group does not require physical layer signaling configuration.
  • the third information indicates the second parameter group, and the third information is carried by RRC signaling.
  • the third information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field.
  • the third information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field in the PUSCH-Config IE.
  • the third information includes all or part of the information in UCI-OnPUSCH.
  • the third information includes all or part of the information in BetaOffsets.
  • the second signaling in this application indicates the second parameter group.
  • the second signaling in this application explicitly indicates the second parameter group.
  • the second signaling in this application implicitly indicates the second parameter group.
  • the second parameter group is a parameter group of K1 parameter groups, and K1 is a positive integer greater than 1.
  • the second signaling in this application indicates all parameters from the K1 parameter groups.
  • the second parameter group is a parameter group of K1 parameter groups, and K1 is a positive integer greater than 1.
  • the second parameter group is one of the K parameter groups in this application, and the second signaling in this application indicates the first parameter group from the K parameter groups. Two parameter group.
  • Embodiment 19 illustrates a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling, the second signaling, the first wireless signal, and the second wireless signal according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 19.
  • the first signaling is no later than the second signaling in the time domain
  • the second signaling is no later than the second wireless signal in the time domain
  • the second wireless signal No later than the first wireless signal in the time domain.
  • the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is no later than the start time of the time domain resource occupied by the second signaling.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is not later than the start time of the time domain resource occupied by the second wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is no later than the start time of the time domain resource occupied by the first wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the second signaling.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the second wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the first wireless signal.
  • Embodiment 20 illustrates a schematic diagram of the timing relationship between the first signaling, the second signaling, the first wireless signal and the second wireless signal according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 20.
  • the second signaling is no later than the second wireless signal in the time domain
  • the second wireless signal is no later than the first signaling in the time domain
  • the first signaling No later than the first wireless signal in the time domain.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is not later than the start time of the time domain resource occupied by the second wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is not later than the start time of the time domain resource occupied by the first signaling.
  • the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is no later than the start time of the time domain resource occupied by the first wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the second wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the first signaling.
  • the end time of the time domain resource occupied by the first signaling is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the first wireless signal.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is no later than the start time of the time domain resource occupied by the first signaling.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second signaling is earlier than the start time of the time domain resource occupied by the first signaling.
  • Embodiment 21 illustrates a schematic diagram of using a second wireless signal to generate a second bit block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 21.
  • the second signaling in this application indicates the scheduling information of the second wireless signal
  • the second bit block indicates whether the second wireless signal is received correctly.
  • the second signaling indicates the time-frequency resource occupied by the second wireless signal.
  • the second signaling explicitly indicates the time-frequency resource occupied by the second wireless signal.
  • the second signaling implicitly indicates the time-frequency resource occupied by the second wireless signal.
  • the scheduling information of the second wireless signal includes one of ⁇ occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, scheduled MCS, DMRS configuration information, HARQ process ID, RV, NDI ⁇ Kind or more.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is earlier than the start time of the second air interface resource block in this application.
  • the end time of the time domain resource occupied by the second wireless signal is earlier than the start time of the first air interface resource block in this application.
  • using the second wireless signal to generate the second bit block includes: the second bit block indicates whether the second wireless signal is correctly received.
  • the second wireless signal being used to generate the second bit block includes: the second wireless signal carries a third bit block, the third bit block includes a TB; The two-bit block indicates whether the third-bit block is received correctly.
  • the second wireless signal is transmitted on a downlink physical layer data channel (that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data).
  • a downlink physical layer data channel that is, a downlink channel that can be used to carry physical layer data
  • the second wireless signal is transmitted on the PDSCH.
  • Embodiment 22 illustrates a schematic diagram of a second wireless signal used to generate a second bit block according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 22.
  • the second wireless signal includes a first downlink reference signal, and the second signaling in this application is used to determine configuration information of the first downlink reference signal. The measurement for the first downlink reference signal is used to determine the second bit block.
  • the first downlink reference signal includes DMRS.
  • the first downlink reference signal includes CSI-RS (Channel-State Information Reference Signals, channel state information reference signal).
  • CSI-RS Channel-State Information Reference Signals, channel state information reference signal.
  • the configuration information of the first downlink reference signal includes ⁇ occupied time domain resources, occupied frequency domain resources, occupied code domain resources, RS sequence, mapping mode, DMRS type, cyclic shift One or more of cyclic shift, OCC, w f (k'), w t (l') ⁇ .
  • the w f (k′) and the w t (l′) are spreading sequences in the frequency domain and the time domain, respectively, and the specific definitions of the w f (k′) and the w t (l′) See section 7.4.1 of 3GPP TS38.211.
  • the measurement for the first downlink reference signal is used to generate the first channel quality
  • the second bit block carries the first channel quality
  • the first channel quality includes CQI.
  • the first channel quality includes CRI.
  • the first channel quality includes PMI.
  • the first channel quality includes RSRP.
  • the first channel quality includes RSRQ.
  • the second signaling explicitly indicates the configuration information of the first downlink reference signal.
  • the second signaling implicitly indicates the configuration information of the first downlink reference signal.
  • the second signaling indicates the index of the reference signal resource corresponding to the first downlink reference signal.
  • the reference signal resource corresponding to the first downlink reference signal includes a CSI-RS resource.
  • the use of the second wireless signal to generate the second bit block includes: a measurement on the second wireless signal is used to determine the second bit block.
  • Embodiment 23 illustrates a schematic diagram of using the first information to determine K parameter groups according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 23.
  • the first information is used to determine the K parameter groups; the first parameter group in this application is one parameter group among the K parameter groups.
  • the first information is carried by higher layer signaling.
  • the first information is carried by RRC signaling.
  • the first information is carried by MAC CE signaling.
  • the first information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field.
  • the first information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field in the PUSCH-Config IE.
  • the first information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the first information includes all or part of the information in UCI-OnPUSCH.
  • the first information includes all or part of the information in CG-UCI-OnPUSCH.
  • the first information includes all or part of the information in BetaOffsets.
  • BetaOffsets can be found in 3GPP TS38.331.
  • the first information indicates the K parameter groups.
  • the first information explicitly indicates the K parameter groups.
  • the first information implicitly indicates the K parameter groups.
  • the K is equal to 4.
  • the K is greater than 4.
  • any parameter group in the K parameter groups includes a positive integer number of parameters.
  • any of the K parameter groups includes a positive integer number of parameters including ⁇ One or more of ⁇ .
  • the number of parameters included in any two parameter groups in the K parameter groups is equal.
  • the number of parameters included in any two parameter groups in the K parameter groups is equal, and the parameters included in any two parameter groups in the K parameter groups correspond one-to-one.
  • the first signaling indicates the index of the first parameter group in the K parameter groups.
  • the first information indicates the K candidate parameter groups, and any candidate parameter group in the K candidate parameter groups includes a positive integer number of parameters.
  • the K candidate parameter groups have a one-to-one correspondence with the K parameter groups; for any given parameter group in the K parameter groups, the given parameter group is a subset of the given candidate parameter group;
  • the given candidate parameter group is a candidate parameter group corresponding to the given parameter group among the K candidate parameter groups.
  • the number of parameters included in the given parameter group is less than the number of parameters included in the given candidate parameter group.
  • the number of bits included in the second bit block in this application is used to determine the given parameter group from the given candidate parameter group.
  • the given parameter group includes L1 parameters, and L1 is a positive integer greater than 1; all the parameters in the given candidate parameter group are divided into L1 parameter pools, and the L1 Any parameter pool in the parameter pools includes a positive integer number of parameters in the given candidate parameter group, and no parameter in the given candidate parameter group belongs to two parameter pools in the L1 parameter pool. .
  • the L1 parameters and the L1 parameter pools have a one-to-one correspondence, and any one of the L1 parameters is a parameter in the corresponding parameter pool.
  • the number of bits included in the second bit block in this application is used to determine the corresponding parameter in the L1 parameters from at least one parameter pool in the L1 parameter pools.
  • the second parameter group in this application is one parameter group among the K parameter groups.
  • the user equipment in this application receives second information, the second information indicates K1 parameter groups, and the second parameter group in this application is one parameter in the K1 parameter groups group.
  • the second information is carried by higher layer signaling.
  • the second information is carried by RRC signaling.
  • the second information is carried by MAC CE signaling.
  • the second information and the first information are carried by different signaling.
  • the second information and the first information are carried by the same signaling.
  • the second information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field.
  • the second information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field in the PUSCH-Config IE.
  • the second information includes all or part of the information in the uci-OnPUSCH field in the ConfiguredGrantConfig IE.
  • the second information includes all or part of the information in UCI-OnPUSCH.
  • the second information includes all or part of the information in CG-UCI-OnPUSCH.
  • the second information includes all or part of the information in BetaOffsets.
  • Embodiment 24 illustrates a structural block diagram of a processing apparatus used in user equipment according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 24.
  • the processing device 2400 in the user equipment includes a first receiver 2401 and a first transmitter 2402.
  • the first receiver 2401 receives the first signaling and the second signaling; the first transmitter 2402 transmits the first wireless signal in the first air interface resource block.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit Block; the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain; the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, The first sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block; the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine The number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling The timing relationship with the second signaling is used to determine the target parameter group.
  • the target parameter group includes a target scale factor; the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is not greater than the resources included in the first air interface resource block The product of the number of particles and the target scale factor.
  • the target parameter group includes a target offset; the first type of value is used to determine the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the first One type of value is related to the target offset.
  • the target parameter group is the first parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the second signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling and the second signaling are used to subtract from the first parameter group and The target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is used to determine the second parameter group.
  • the second parameter group has nothing to do with the first signaling.
  • the first receiver 2401 receives a second wireless signal; wherein, the second signaling is used to determine the time-frequency resource occupied by the second wireless signal, and the second wireless signal is Used to generate the second bit block.
  • the first receiver 2401 receives first information; wherein, the first information is used to determine K parameter groups, K is a positive integer greater than 1, and the first parameter group is the One parameter group of K parameter groups; the first signaling indicates the first parameter group from the K parameter groups.
  • the first receiver 2401 includes ⁇ antenna 452, receiver 454, receiving processor 456, multi-antenna receiving processor 458, controller/processor 459, memory 460, data source in embodiment 4 At least one of 467 ⁇ .
  • the first transmitter 2402 includes ⁇ antenna 452, transmitter 454, transmission processor 468, multi-antenna transmission processor 457, controller/processor 459, memory 460, data source in embodiment 4 At least one of 467 ⁇ .
  • Embodiment 25 illustrates a structural block diagram of a processing device used in a base station according to an embodiment of the present application; as shown in FIG. 25.
  • the processing device 2500 in the base station includes a second transmitter 2501 and a second receiver 2502.
  • the second transmitter 2501 sends the first signaling and the second signaling; the second receiver 2502 receives the first wireless signal in the first air interface resource block.
  • the first signaling is used to determine the size of the first air interface resource block and the first bit block, and the second signaling is used to determine the second air interface resource block and the second bit Block; the first air interface resource block and the second air interface resource block are not orthogonal in the time domain; the first wireless signal includes at least the second sub signal of the first sub signal and the second sub signal, The first sub-signal carries the first bit block, and the second sub-signal carries the second bit block; the first signaling is used to determine the first parameter group, and the target parameter group is used to determine The number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the target parameter group is one of the first parameter group and the second parameter group; the first signaling The timing relationship with the second signaling is used to determine the target parameter group.
  • the target parameter group includes a target scale factor; the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block is not greater than the resources included in the first air interface resource block The product of the number of particles and the target scale factor.
  • the target parameter group includes a target offset; the first type of value is used to determine the number of resource particles occupied by the second sub-signal in the first air interface resource block, and the first One type of value is related to the target offset.
  • the target parameter group is the first parameter group.
  • the target parameter group is the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling when the first signaling is earlier than the second signaling in the time domain, only the first signaling of the first signaling and the second signaling is used To determine the target parameter group from the first parameter group and the second parameter group.
  • the first signaling and the second signaling are used to subtract from the first parameter group and The target parameter group is determined in the second parameter group.
  • the first signaling is used to determine the second parameter group.
  • the second parameter group has nothing to do with the first signaling.
  • the second transmitter 2501 sends a second wireless signal; wherein, the second signaling is used to determine the time-frequency resource occupied by the second wireless signal, and the second wireless signal is Used to generate the second bit block.
  • the second transmitter 2501 sends first information; wherein, the first information is used to determine K parameter groups, K is a positive integer greater than 1, and the first parameter group is the One parameter group of K parameter groups; the first signaling indicates the first parameter group from the K parameter groups.
  • the second transmitter 2501 includes ⁇ antenna 420, transmitter 418, transmission processor 416, multi-antenna transmission processor 471, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4 At least one.
  • the second receiver 2502 includes ⁇ antenna 420, receiver 418, receiving processor 470, multi-antenna receiving processor 472, controller/processor 475, memory 476 ⁇ in Embodiment 4 At least one.
  • each module unit in the above-mentioned embodiment can be realized in the form of hardware or software function module, and this application is not limited to the combination of software and hardware in any specific form.
  • the user equipment, terminal and UE in this application include, but are not limited to, drones, communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication devices, wireless sensors, network cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, network cards, in-vehicle communication equipment, low-cost mobile phones, low cost Cost of wireless communication equipment such as tablets.
  • drones communication modules on drones, remote control aircraft, aircraft, small aircraft, mobile phones, tablets, notebooks, vehicle-mounted communication devices, wireless sensors, network cards, Internet of Things terminals, RFID terminals, NB-IOT terminals, MTC (Machine Type Communication) terminals, eMTC (enhanced MTC) terminals, data cards, network cards, in-vehicle communication equipment, low-cost mobile phones, low cost Cost of wireless communication equipment such as tablets.
  • MTC
  • the base station or system equipment in this application includes, but is not limited to, macro cell base station, micro cell base station, home base station, relay base station, gNB (NR Node B), NR Node B, TRP (Transmitter Receiver Point, transmitter and receiver node) and other wireless communications equipment.
  • gNB NR Node B
  • NR Node B NR Node B
  • TRP Transmitter Receiver Point, transmitter and receiver node

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置。用户设备接收第一信令和第二信令;在第一空口资源块内发送第一无线信号。所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块,所述第二信令被用于确定第二空口资源块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量;所述第一信令和所述第二信令间的时序关系被用于从所述第一参数组和第二参数组中确定所述目标参数组。上述方法保证了上行控制信息在上行物理层数据信道上的传输可靠性。

Description

一种被用于无线通信的用户设备、基站中的方法和装置 技术领域
本申请涉及无线通信系统中的传输方法和装置,尤其是支持蜂窝网的无线通信系统中的无线信号的传输方法和装置。
背景技术
和传统的3GPP(3rd Generation Partner Project,第三代合作伙伴项目)LTE(Long-term Evolution,长期演进)系统相比,5G系统支持更加多样的应用场景,比如eMBB(enhanced Mobile BroadBand,增强移动宽带),URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communications,超高可靠性和低延迟通信)和mMTC(massive Machine-Type Communications,大规模机器类型通信)。和其他应用场景相比,URLLC对传输可靠性和延时都有更高的要求。
传统的LTE系统中,当UE(User Equipment,用户设备)的上行控制信息和上行数据在时域冲突时,上行控制信息可以和数据一起在上行物理层数据信道上发送。基站可以通过控制上行控制信息在上行物理层数据信道上占用的RE(Resource Element)的数量来保证上行控制信息的传输可靠性。在NR(New Radio,新无线电)系统中,控制上行控制信息在上行物理层数据信道上占用的RE的数量可以通过上行调度信令动态调整,来满足不同应用场景对物理层的传输可靠性的不同要求。
发明内容
发明人通过研究发现,不同应用场景对延时要求差别很大。这会导致上行控制信息对应的调度信令出现在上行物理层数据信道的调度信令之后,以至于基站无法在上行物理层数据信道的调度信令中考虑到上行控制信息的需求。这一问题将对上行控制信息的传输可靠性带来负面影响,尤其是针对URLLC的上行控制信息。
针对上述问题,本申请公开了一种解决方案。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的用户设备中的实施例和实施例中的特征可以应用到基站中,反之亦然。在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备中的方法,其特征在于,包括:
接收第一信令和第二信令;
在第一空口资源块内发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,本申请要解决的问题是:在上行控制信息和上行物理层数据信道在时域冲突,并且所述上行控制信息对应的调度信令出现在所述上行物理层数据信道对应的调度信令之后的情况下,如何可靠的传输所述上行控制信息。本申请通过根据所述上行控制信息和所述上行物理层数据信道的调度信令之间的时序关系来调整所述上行控制信息在所述上行物理层数据信道中所占用的RE的数量解决了这一问题。
作为一个实施例,上述方法的特质在于:所述第一子信号携带上行数据,所述第二子信号携带上行控制信息,所述第一空口资源块是被分配给上行物理层数据信道的空口资源,所述第一信令和所述第二信令分别是所述上行物理层数据信道和所述上行控制信息对应的调度信令。是否采用所述第一信令指示的所述第一参数组来确定所述第二子信号在所述第一空口 资源块内所占用的RE的数量与所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系有关。
作为一个实施例,上述方法的好处在于:避免了由于基站在发送所述第一信令时没有考虑所述第二比特块的需求而导致的所述第二比特块的传输质量下降。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二参数组和所述第一信令无关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第二无线信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
接收第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
本申请公开了一种被用于无线通信的基站中的方法,其特征在于,包括:
发送第一信令和第二信令;
在第一空口资源块内接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被 用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组.
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
根据本申请的一个方面,其特征在于,所述第二参数组和所述第一信令无关。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第二无线信号;
其中,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
根据本申请的一个方面,其特征在于,包括:
发送第一信息;
其中,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
本申请公开了一种被用于无线通信的用户设备,其特征在于,包括:
第一接收机,接收第一信令和第二信令;
第一发送机,在第一空口资源块内发送第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
本申请公开了一种被用于无线通信的基站设备,其特征在于,包括:
第二发送机,发送第一信令和第二信令;
第二接收机,在第一空口资源块内接收第一无线信号;
其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,和传统方案相比,本申请具备如下优势:
在上行控制信息和上行物理层数据信道在时域冲突的情况下,避免了由于在上行物理层数据信道对应的调度信令中无法考虑上行控制信息的需求而导致的上行控制信息的传输质量下降,保证了上行控制信息的传输可靠性。
附图说明
通过阅读参照以下附图中的对非限制性实施例所作的详细描述,本申请的其它特征、目的和优点将会变得更加明显:
图1示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令和第一无线信号的流程图;
图2示出了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图;
图3示出了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图;
图4示出了根据本申请的一个实施例的NR(New Radio,新无线)节点和UE的示意图;
图5示出了根据本申请的一个实施例的传输的流程图;
图6示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定第一空口资源块和第一比特块的大小的示意图;
图7示出了根据本申请的一个实施例的第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块的示意图;
图8示出了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时频域的资源映射的示意图;
图9示出了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时频域的资源映射的示意图;
图10示出了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标比例系数的示意图;
图11示出了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标偏移量的示意图;
图12示出了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标比例系数和目标偏移量的示意图;
图13示出了根据本申请的一个实施例的第一类数值被用于确定第二子信号在第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量的示意图;
图14示出了根据本申请的一个实施例的第一类数值和目标偏移量之间关系的示意图;
图15示出了根据本申请的一个实施例的所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组的示意图;
图16示出了根据本申请的一个实施例的所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组的示意图;
图17示出了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定第二参数组的示意图;
图18示出了根据本申请的一个实施例的第二参数组和第一信令无关的示意图;
图19示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一无线信号和第二无线信号之间的时序关系的示意图;
图20示出了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一无线信号和第二无线信号之间的时序关系的示意图;
图21示出了根据本申请的一个实施例的第二无线信号被用于生成第二比特块的示意图;
图22示出了根据本申请的一个实施例的第二无线信号被用于生成第二比特块的示意图;
图23示出了根据本申请的一个实施例的第一信息被用于确定K个参数组的示意图;
图24示出了根据本申请的一个实施例的用于用户设备中的处理装置的结构框图;
图25示出了根据本申请的一个实施例的用于基站中的处理装置的结构框图。
具体实施方式
下文将结合附图对本申请的技术方案作进一步详细说明,需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请的实施例和实施例中的特征可以任意相互组合。
实施例1
实施例1示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令和第一无线信号的流程图,如附图1所示。在附图1所示的100中,每个方框代表一个步骤。特别的,方框中的步骤的顺序不代表各个步骤之间的特点的时间先后关系。
在实施例1中,本申请中的所述用户设备在步骤101中接收第一信令和第二信令;在步骤102中在第一空口资源块内发送第一无线信号。其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第一比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第一比特块包括一个TB(Transport Block,传输块)。
作为一个实施例,所述第一比特块是一个TB。
作为一个实施例,所述第一比特块包括第一信息比特块和第一校验比特块,所述第一校验比特块由所述第一信息比特块的CRC(Cyclic Redundancy Check,循环冗余校验)比特块生成。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一校验比特块是所述第一信息比特块的CRC比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一校验比特块是所述第一信息比特块的CRC比特块经过扰码之后的比特块。
作为一个实施例,所述第一比特块的大小是指:所述第一比特块包括的比特的数量。
作为一个实施例,所述第一比特块的大小是指:TBS(Transport Block Size,传输块大小)。
作为一个实施例,所述第一比特块的大小是指:所述第一比特块包括的TB的TBS。
作为一个实施例,所述第二比特块包括正整数个比特。
作为一个实施例,所述第二比特块携带UCI(Uplink control information,上行控制信息)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带HARQ-ACK(Hybrid Automatic Repeat reQuest-Acknowledgement,混合自动重传请求确认)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带SR(Scheduling Request,调度请求)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带CRI(Channel-state information reference signals Resource Indicator,信道状态信息参考信号资源标识)。
作为一个实施例,所述第二比特块携带CSI(Channel State Information,信道状态信息)。
作为一个实施例,所述CSI包括CRI,PMI(Precoding Matrix Indicator,预编码矩阵标识),RSRP(Reference Signal Received Power,参考信号接收功率),RSRQ(Reference Signal Received Quality,参考信号接收质量)和CQI(Channel Quality Indicator,信道质量标识)中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二比特块包括第二信息比特块和第二校验比特块,所述第二校验比特块由所述第二信息比特块的CRC比特块生成。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二校验比特块是所述第二信息比特块的CRC比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二校验比特块是所述第二信息比特块的CRC比特块经过扰码之后的比特块。
作为一个实施例,所述资源粒子是RE(Resource Element,资源粒子)。
作为一个实施例,一个所述资源粒子在时域占用一个多载波符号,在频域占用一个子载波。
作为一个实施例,所述多载波符号发生是OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用)符号发生。
作为一个实施例,所述多载波符号发生是SC-FDMA(Single Carrier-Frequency Division Multiple Access,单载波频分多址接入)符号发生。
作为一个实施例,所述多载波符号发生是DFT-S-OFDM(Discrete Fourier Transform Spread OFDM,离散傅里叶变化正交频分复用)符号发生。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括所述第一子信号和所述第二子信号。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括所述第一子信号和所述第二子信号中的仅所述第二子信号。
作为一个实施例,所述所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一子信号是所述第一比特块中的比特依次经过CRC附着(Attachment),分段(Segmentation),编码块级CRC附着(Attachment),信道编码(Channel Coding),速率匹配(Rate Matching),串联(Concatenation),加扰(Scrambling),调制映射器(Modulation Mapper),层映射器(Layer Mapper),转换预编码器(transform precoder),预编码(Precoding),资源粒子映射器(Resource Element Mapper),多载波符号发生(Generation),调制和上变频(Modulation and Upconversion)之后的输出。
作为一个实施例,所述所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一子信号是所述第一比特块中的比特依次经过CRC附着,分段,编码块级CRC附着,信道编码,速率匹配,串联,加扰,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述所述第一子信号携带所述第一比特块包括:所述第一比特块被用于生成所述第一子信号。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第二比特块无关。
作为一个实施例,所述所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二子信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,转换预编码器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二子信号是所述第二比特块中的比特依次经过CRC附着,信道编码,速率匹配,调制映射器,层映射器,预编码,资源粒子映射器,多载波符号发生,调制和上变频之后的输出。
作为一个实施例,所述所述第二子信号携带所述第二比特块包括:所述第二比特块被用于生成所述第二子信号。
作为一个实施例,所述第二子信号和所述第一比特块无关。
作为一个实施例,所述第一子信号和所述第二子信号在所述第一空口资源块内占用相互正交的资源粒子。
作为一个实施例,所述第一无线信号包括第三子信号,所述第三子信号携带第四比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块和所述第二信令无关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令被用于确定所述第四比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块包括正整数个比特。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块携带UCI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块携带HARQ-ACK。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块携带CRI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第四比特块携带CSI。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第二无线信号包括第四子信号和下行参考信号。所述第四子信号携带第三比特块,所述第二比特块指示所述第三比特块是否被正确接收;针对所述下行参考信号的测量被用于确定所述第四比特块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三子信号和所述第二比特块无关,所述第二子信号和所述第四比特块无关。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参数组被用于确定所述第三子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参数组被用于确定所述第三子信号的每层(layer)所包括的编码调制符号(coded modulation symbols per layer)的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数组被用于确定所述第三子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一参数组被用于确定所述第三子信号的每层(layer)所包括的编码调制符号(coded modulation symbols per layer)的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三子信号和所述第一子信号在所述第一空口资源块内占用相互正交的资源粒子,所述第三子信号和所述第二子信号在所述第一空口资源块内占用相互正交的资源粒子。
作为一个实施例,所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量是所述第二子信号的每层(layer)所包括的编码调制符号(coded modulation symbols per layer)的数量。
作为一个实施例,所述第一参数组包括正整数个参数。
作为一个实施例,所述第二参数组包括正整数个参数。
作为一个实施例,所述目标参数组包括正整数个参数。
作为一个实施例,所述第一参数组中存在一个参数不属于所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组中存在一个参数不属于所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第一参数组包括的参数的数量等于所述第二参数组包括的参数的数量,所述第一参数组包括的参数和所述第二参数组包括的参数一一对应;所述第二参数组中存在一个参数不等于所述第一参数组中对应的参数。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻和所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻之间的先后关系。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻和所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻之间的先后关系。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻和所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻之间的先后关系。
作为一个实施例,所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻和所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻之间的先后关系。
作为一个实施例,所述用户设备放弃在所述第二空口资源块内发送无线信号。
实施例2
实施例2示例了根据本申请的一个实施例的网络架构的示意图,如附图2所示。
附图2说明了LTE(Long-Term Evolution,长期演进),LTE-A(Long-Term Evolution Advanced,增强长期演进)及未来5G系统的网络架构200。LTE,LTE-A及未来5G系统的网络架构200 称为EPS(Evolved Packet System,演进分组系统)200。EPS 200可包括一个或一个以上UE(User Equipment,用户设备)201,E-UTRAN-NR(演进UMTS陆地无线电接入网络-新无线)202,5G-CN(5G-CoreNetwork,5G核心网)/EPC(Evolved Packet Core,演进分组核心)210,HSS(Home Subscriber Server,归属签约用户服务器)220和因特网服务230。其中,UMTS对应通用移动通信业务(Universal Mobile Telecommunications System)。EPS200可与其它接入网络互连,但为了简单未展示这些实体/接口。如附图2所示,EPS200提供包交换服务,然而所属领域的技术人员将容易了解,贯穿本申请呈现的各种概念可扩展到提供电路交换服务的网络。E-UTRAN-NR202包括NR(New Radio,新无线)节点B(gNB)203和其它gNB204。gNB203提供朝向UE201的用户和控制平面协议终止。gNB203可经由X2接口(例如,回程)连接到其它gNB204。gNB203也可称为基站、基站收发台、无线电基站、无线电收发器、收发器功能、基本服务集合(BSS)、扩展服务集合(ESS)、TRP(发送接收点)或某种其它合适术语。gNB203为UE201提供对5G-CN/EPC210的接入点。UE201的实例包括蜂窝式电话、智能电话、会话起始协议(SIP)电话、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、卫星无线电、全球定位系统、多媒体装置、视频装置、数字音频播放器(例如,MP3播放器)、相机、游戏控制台、无人机、飞行器、窄带物理网设备、机器类型通信设备、陆地交通工具、汽车、可穿戴设备,或任何其它类似功能装置。所属领域的技术人员也可将UE201称为移动台、订户台、移动单元、订户单元、无线单元、远程单元、移动装置、无线装置、无线通信装置、远程装置、移动订户台、接入终端、移动终端、无线终端、远程终端、手持机、用户代理、移动客户端、客户端或某个其它合适术语。gNB203通过S1接口连接到5G-CN/EPC210。5G-CN/EPC210包括MME 211,其它MME214,S-GW(Service Gateway,服务网关)212以及P-GW(Packet Date Network Gateway,分组数据网络网关)213。MME211是处理UE201与5G-CN/EPC210之间的信令的控制节点。大体上MME211提供承载和连接管理。所有用户IP(Internet Protocal,因特网协议)包是通过S-GW212传送,S-GW212自身连接到P-GW213。P-GW213提供UE IP地址分配以及其它功能。P-GW213连接到因特网服务230。因特网服务230包括运营商对应因特网协议服务,具体可包括因特网,内联网,IMS(IP Multimedia Subsystem,IP多媒体子系统)和包交换(Packet switching)服务。
作为一个实施例,所述gNB203对应本申请中的所述基站。
作为一个实施例,所述UE201对应本申请中的所述用户设备。
实施例3
实施例3示例了根据本申请的一个实施例的用户平面和控制平面的无线协议架构的实施例的示意图,如附图3所示。
附图3是说明用于用户平面和控制平面的无线电协议架构的实施例的示意图,附图3用三个层展示用于UE和gNB的无线电协议架构:层1、层2和层3。层1(L1层)是最低层且实施各种PHY(物理层)信号处理功能。L1层在本文将称为PHY301。层2(L2层)305在PHY301之上,且负责通过PHY301在UE与gNB之间的链路。在用户平面中,L2层305包括MAC(Medium Access Control,媒体接入控制)子层302、RLC(Radio Link Control,无线链路层控制协议)子层303和PDCP(Packet Data Convergence Protocol,分组数据汇聚协议)子层304,这些子层终止于网络侧上的gNB处。虽然未图示,但UE可具有在L2层305之上的若干协议层,包括终止于网络侧上的P-GW213处的网络层(例如,IP层)和终止于连接的另一端(例如,远端UE、服务器等等)处的应用层。PDCP子层304提供不同无线电承载与逻辑信道之间的多路复用。PDCP子层304还提供用于上层数据包的标头压缩以减少无线电发射开销,通过加密数据包而提供安全性,以及提供gNB之间的对UE的越区移交支持。RLC子层303提供上层数据包的分段和重组装,丢失数据包的重新发射以及数据包的重排序以补偿由于HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)造成的无序接收。MAC子层302提供逻辑与输送信道之间的多路复用。MAC子层302还负责在UE之间分配一个小区中 的各种无线电资源(例如,资源块)。MAC子层302还负责HARQ操作。在控制平面中,用于UE和gNB的无线电协议架构对于物理层301和L2层305来说大体上相同,但没有用于控制平面的标头压缩功能。控制平面还包括层3(L3层)中的RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)子层306。RRC子层306负责获得无线电资源(即,无线电承载)且使用gNB与UE之间的RRC信令来配置下部层。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述用户设备。
作为一个实施例,附图3中的无线协议架构适用于本申请中的所述基站。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信令生成于所述MAC子层302。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一无线信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一子信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二子信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号生成于所述PHY301。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述RRC子层306。
作为一个实施例,本申请中的所述第一信息生成于所述MAC子层302。
实施例4
实施例4示例了根据本申请的一个实施例的NR节点和UE的示意图,如附图4所示。附图4是在接入网络中相互通信的UE450以及gNB410的框图。
gNB410包括控制器/处理器475,存储器476,接收处理器470,发射处理器416,多天线接收处理器472,多天线发射处理器471,发射器/接收器418和天线420。
UE450包括控制器/处理器459,存储器460,数据源467,发射处理器468,接收处理器456,多天线发射处理器457,多天线接收处理器458,发射器/接收器454和天线452。
在DL(Downlink,下行)中,在gNB410处,来自核心网络的上层数据包被提供到控制器/处理器475。控制器/处理器475实施L2层的功能性。在DL中,控制器/处理器475提供标头压缩、加密、包分段和重排序、逻辑与输送信道之间的多路复用,以及基于各种优先级量度对UE450的无线电资源分配。控制器/处理器475还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到UE450的信令。发射处理器416和多天线发射处理器471实施用于L1层(即,物理层)的各种信号处理功能。发射处理器416实施编码和交错以促进UE450处的前向错误校正(FEC),以及基于各种调制方案(例如,二元相移键控(BPSK)、正交相移键控(QPSK)、M相移键控(M-PSK)、M正交振幅调制(M-QAM))的星座映射。多天线发射处理器471对经编码和调制后的符号进行数字空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,生成一个或多个并行流。发射处理器416随后将每一并行流映射到子载波,将调制后的符号在时域和/或频域中与参考信号(例如,导频)复用,且随后使用快速傅立叶逆变换(IFFT)以产生载运时域多载波符号流的物理信道。随后多天线发射处理器471对时域多载波符号流进行发送模拟预编码/波束赋型操作。每一发射器418把多天线发射处理器471提供的基带多载波符号流转化成射频流,随后提供到不同天线420。
在DL(Downlink,下行)中,在UE450处,每一接收器454通过其相应天线452接收信号。每一接收器454恢复调制到射频载波上的信息,且将射频流转化成基带多载波符号流提供到接收处理器456。接收处理器456和多天线接收处理器458实施L1层的各种信号处理功能。多天线接收处理器458对来自接收器454的基带多载波符号流进行接收模拟预编码/波束赋型操作。接收处理器456使用快速傅立叶变换(FFT)将接收模拟预编码/波束赋型操作后的基带多载波符号流从时域转换到频域。在频域,物理层数据信号和参考信号被接收处理器456解复用,其中参考信号将被用于信道估计,数据信号在多天线接收处理器458中经过多天线检 测后恢复出以UE450为目的地的任何并行流。每一并行流上的符号在接收处理器456中被解调和恢复,并生成软决策。随后接收处理器456解码和解交错所述软决策以恢复在物理信道上由gNB410发射的上层数据和控制信号。随后将上层数据和控制信号提供到控制器/处理器459。控制器/处理器459实施L2层的功能。控制器/处理器459可与存储程序代码和数据的存储器460相关联。存储器460可称为计算机可读媒体。在DL中,控制器/处理器459提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自核心网络的上层数据包。随后将上层数据包提供到L2层之上的所有协议层。也可将各种控制信号提供到L3以用于L3处理。控制器/处理器459还负责使用确认(ACK)和/或否定确认(NACK)协议进行错误检测以支持HARQ操作。
在UL(Uplink,上行)中,在UE450处,使用数据源467来将上层数据包提供到控制器/处理器459。数据源467表示L2层之上的所有协议层。类似于在DL中所描述gNB410处的发送功能,控制器/处理器459基于gNB410的无线资源分配来实施标头压缩、加密、包分段和重排序以及逻辑与输送信道之间的多路复用,实施用于用户平面和控制平面的L2层功能。控制器/处理器459还负责HARQ操作、丢失包的重新发射,和到gNB410的信令。发射处理器468执行调制映射、信道编码处理,多天线发射处理器457进行数字多天线空间预编码,包括基于码本的预编码和基于非码本的预编码,和波束赋型处理,随后发射处理器468将产生的并行流调制成多载波/单载波符号流,在多天线发射处理器457中经过模拟预编码/波束赋型操作后再经由发射器454提供到不同天线452。每一发射器454首先把多天线发射处理器457提供的基带符号流转化成射频符号流,再提供到天线452。
在UL(Uplink,上行)中,gNB410处的功能类似于在DL中所描述的UE450处的接收功能。每一接收器418通过其相应天线420接收射频信号,把接收到的射频信号转化成基带信号,并把基带信号提供到多天线接收处理器472和接收处理器470。接收处理器470和多天线接收处理器472共同实施L1层的功能。控制器/处理器475实施L2层功能。控制器/处理器475可与存储程序代码和数据的存储器476相关联。存储器476可称为计算机可读媒体。在UL中,控制器/处理器475提供输送与逻辑信道之间的多路分用、包重组装、解密、标头解压缩、控制信号处理以恢复来自UE450的上层数据包。来自控制器/处理器475的上层数据包可被提供到核心网络。控制器/处理器475还负责使用ACK和/或NACK协议进行错误检测以支持HARQ操作。
作为一个实施例,所述UE450包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述UE450装置至少:接收本申请中的所述第一信令和所述第二信令;在本申请中的所述第一空口资源块内发送本申请中的所述第一无线信号。其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述UE450包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:接收本申请中的所述第一信令和所述第二信令;在本申请中的所述第一空口资源块内发送本申请中的所述第一无线信号。其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令 被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述gNB410包括:至少一个处理器以及至少一个存储器,所述至少一个存储器包括计算机程序代码;所述至少一个存储器和所述计算机程序代码被配置成与所述至少一个处理器一起使用。所述gNB410装置至少:发送本申请中的所述第一信令和所述第二信令;在本申请中的所述第一空口资源块内接收本申请中的所述第一无线信号。其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述gNB410包括:一种存储计算机可读指令程序的存储器,所述计算机可读指令程序在由至少一个处理器执行时产生动作,所述动作包括:发送本申请中的所述第一信令和所述第二信令;在本申请中的所述第一空口资源块内接收本申请中的所述第一无线信号。其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述gNB410对应本申请中的所述基站。
作为一个实施例,所述UE450对应本申请中的所述用户设备。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信令。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二信令;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第二信令。
作为一个实施例,{所述天线420,所述接收器418,所述接收处理器470,所述多天线接收处理器472,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于在本申请中的所述第一空口资源块内接收本申请中的所述第一无线信号;{所述天线452,所述发射器454,所述发射处理器468,所述多天线发射处理器457,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于本申请中的所述第一空口资源块内接收本申请中的所述第一无线信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第二无线信号;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之 一被用于发送本申请中的所述第二无线信号。
作为一个实施例,{所述天线452,所述接收器454,所述接收处理器456,所述多天线接收处理器458,所述控制器/处理器459,所述存储器460,所述数据源467}中的至少之一被用于接收本申请中的所述第一信息;{所述天线420,所述发射器418,所述发射处理器416,所述多天线发射处理器471,所述控制器/处理器475,所述存储器476}中的至少之一被用于发送本申请中的所述第一信息。
实施例5
实施例5示例了根据本申请的一个实施例的无线传输的流程图,如附图5所示。在附图5中,基站N1是用户设备U2的服务小区维持基站。附图5中,方框F51和F52中的步骤分别是可选的。
对于N1,在步骤S5101中发送第一信息;在步骤S511中发送第一信令和第二信令;在步骤S5102中发送第二无线信号;在步骤S512中在第一空口资源块内接收第一无线信号。
对于U2,在步骤S5201中接收第一信息;在步骤S521中接收第一信令和第二信令;在步骤S5202中接收第二无线信号;在步骤S522中在第一空口资源块内发送第一无线信号。
在实施例5中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述N1是本申请中的所述基站。
作为一个实施例,所述U2是本申请中的所述用户设备。
作为一个实施例,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
作为一个实施例,所述目标参数组包括所述目标比例系数和所述目标偏移量中的仅所述目标比例系数。
作为一个实施例,所述目标参数组包括所述目标比例系数和所述目标偏移量中的仅所述目标偏移量。
作为一个实施例,所述目标参数组包括所述目标比例系数和所述目标偏移量。
作为一个实施例,所述目标参数组包括所述目标偏移量和所述目标比例系数中的至少之一,所述第一参数组包括第一偏移量和第一比例系数中的至少之一,所述第二参数组包括第二偏移量和第二比例系数中的至少之一。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参数组包括所述目标偏移量和所述目标比例系数中的仅所述目标比例系数,所述第一参数组包括所述第一偏移量和所述第一比例系数中的仅所述第一比例系数,所述第二参数组包括所述第二偏移量和所述第二比例系数中的仅所 述第二比例系数。当所述目标参数组是所述第一参数组时,所述目标比例系数是所述第一比例系数;当所述目标参数组是所述第二参数组时,所述目标比例系数是所述第二比例系数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参数组包括所述目标偏移量和所述目标比例系数中的仅所述目标偏移量,所述第一参数组包括所述第一偏移量和所述第一比例系数中的仅所述第一偏移量,所述第二参数组包括所述第二偏移量和所述第二比例系数中的仅所述第二偏移量。当所述目标参数组是所述第一参数组时,所述目标偏移量是所述第一偏移量;当所述目标参数组是所述第二参数组时,所述目标偏移量是所述第二偏移量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述目标参数组包括所述目标偏移量和所述目标比例系数,所述第一参数组包括所述第一偏移量和所述第一比例系数,所述第二参数组包括所述第二偏移量和所述第二比例系数。当所述目标参数组是所述第一参数组时,所述目标偏移量和所述目标比例系数分别是所述第一偏移量和所述第一比例系数;当所述目标参数组是所述第二参数组时,所述目标偏移量和所述目标比例系数分别是所述第二偏移量和所述第二比例系数。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组和所述第一信令无关
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二信令在下行物理层控制信道(即仅能用于承载物理层信令的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是PDCCH(Physical Downlink Control CHannel,物理下行控制信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是sPDCCH(short PDCCH,短PDCCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是NR-PDCCH(New Radio PDCCH,新无线PDCCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层控制信道是NB-PDCCH(Narrow Band PDCCH,窄带PDCCH)。
作为一个实施例,所述第一信令在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第一信息在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel,物理下行共享信道)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是sPDSCH(short PDSCH,短PDSCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是NR-PDSCH(New Radio PDSCH,新无线PDSCH)。
作为一个实施例,所述下行物理层数据信道是NB-PDSCH(Narrow Band PDSCH,窄带PDSCH)。
作为一个实施例,所述第一无线信号在上行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的上行信道)上传输。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel,物理上行共享信道)。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是sPUSCH(short PUSCH,短PUSCH)。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是NR-PUSCH(New Radio PUSCH,新无线PUSCH)。
作为一个实施例,所述上行物理层数据信道是NB-PUSCH(Narrow Band PUSCH,窄带PUSCH)。
实施例6
实施例6示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定第一空口资源块和第一比特块的大小的示意图;如附图6所示。
作为一个实施例,所述第一信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第一信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令是层1(L1)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第一信令是用于上行授予(UpLink Grant)的动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令是用于Configured UL grant(配置上行授予)的动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令是用于Configured UL grant激活(activation)的动态信令。
作为一个实施例,所述第一信令包括DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于上行授予(UpLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于Configured UL grant的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于Configured UL grant激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括用于Configured UL grant Type 2(第二类型)激活的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是用户特定(UE-specific)的。
作为一个实施例,所述第一信令包括被C(Cell,小区)-RNTI(Radio Network Temporary Identifier,无线网络暂定标识)所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括CRC被C-RNTI所加扰(Scrambled)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括被CS(Configured Scheduling,配置调度)-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括CRC被CS-RNTI所加扰(Scrambled)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括被MCS(Modulation and Coding Scheme,调制编码方式)-C-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令包括CRC被MCS-C-RNTI所加扰(Scrambled)的DCI。
作为一个实施例,所述第一信令是更高层(higher layer)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是RRC(Radio Resource Control,无线电资源控制)信令。
作为一个实施例,所述第一信令是MAC CE(Medium Access Control layer Control Element,媒体接入控制层控制元素)信令。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第一空口资源块。
作为一个实施例,所述第一信令包括第一域,所述第一信令中的所述第一域指示所述第一空口资源块所占用的频域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第一域包括Frequency domain resource assignment(频域资源分配)域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信令包括第二域,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一空口资源块所占用的时域资源。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域包括Time domain resource assignment(时域资源分配)域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述Frequency domain resource assignment域的具体定义参见3GPP TS38.212。
作为一个实施例,所述Time domain resource assignment域的具体定义参见3GPP TS38.212。
作为一个实施例,所述第一信令指示本申请中的所述第一无线信号的调度信息。
作为一个实施例,所述第一无线信号的调度信息包括所述第一无线信号的{所占用的时域资源,所占用的频域资源,被调度的MCS,DMRS(DeModulation Reference Signals,解调参考信号)配置信息,HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)进程号(process number),RV(Redundancy Version,冗余版本),NDI(New Data Indicator,新数据指示)}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述DMRS配置信息包括所述DMRS的{所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,RS序列,映射方式,DMRS类型,循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩码),w f(k′),w t(l′)}中的一种或多种。所述w f(k′)和所述w t(l′)分别是频域和时域上的扩频序列,所述w f(k′)和所述w t(l′)的具体定义参见3GPP TS38.211的6.4.1章节。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一比特块的大小和所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量有关。
作为一个实施例,所述第一比特块的大小和所述第一无线信号的被调度的MCS有关。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一空口资源块和所述第一无线信号的被调度的MCS,所述第一空口资源块包括的资源粒子的数量和所述第一无线信号的被调度的MCS共同被用于确定所述第一比特块的大小。
作为一个实施例,所述第一信令指示本申请中的所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示本申请中的所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第一信令包括第四域,所述第一信令中的所述第四域指示本申请中的所述第一参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第四域包括beta_offset indicator(beta偏移量指示)域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第四域从本申请中的所述K个参数组中指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述beta_offset indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212。
实施例7
实施例7示例了根据本申请的一个实施例的第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块的示意图;如附图7所示。
作为一个实施例,所述第二信令是物理层信令。
作为一个实施例,所述第二信令是动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令是层1(L1)信令。
作为一个实施例,所述第二信令是层1(L1)的控制信令。
作为一个实施例,所述第二信令是用于下行授予(DownLink Grant)的动态信令。
作为一个实施例,所述第二信令包括DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括用于下行授予(DownLink Grant)的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令是用户特定(UE-specific)的。
作为一个实施例,所述第二信令包括被C-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括CRC被C-RNTI所加扰(Scrambled)的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括被MCS-C-RNTI所标识的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令包括CRC被MCS-C-RNTI所加扰(Scrambled)的DCI。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二空口资源块。
作为一个实施例,所述第二信令包括第三域,所述第二信令中的所述第三域指示所述第二空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第三域包括PUCCH resource indicator(PUCCH资源指示)域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令中的所述第三域包括PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator(PDSCH和HARQ反馈间隔指示)域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述PUCCH resource indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212。
作为一个实施例,所述DSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域的具体定义参见3GPP TS38.212。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二空口资源块的索引,所述第二空口资源块的索引是PUCCH(Physical Uplink Control CHannel,物理上行控制信道)资源(resource)索引(index)。
作为一个实施例,所述第二信令指示本申请中的所述第二无线信号的调度信息,所述第二比特块指示所述第二无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,本申请中的所述第二无线信号包括下行参考信号,所述第二信令指示所述下行参考信号的配置信息,针对所述下行参考信号的测量被用于确定所述第二比特块。
实施例8
实施例8示例了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时频域的资源映射的示意图;如附图8所示。在实施例8中,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块仅包括一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括一个时频资源块和一个码域资源中的仅所述一个时频资源块。
作为一个实施例,所述一个时频资源块包括正整数个所述资源粒子。
作为一个实施例,所述一个时频资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述一个时频资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述一个时频资源块在频域包括正整数个RB(Resource Block,资源块)。
作为一个实施例,所述一个时频资源块在频域包括正整数个PRB(Physical Resource Block,物理资源块)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时频域包括正整数个所述资源粒子。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个连续的RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个连续的PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个时频资源块。
作为一个实施例,所述第二空口资源块包括一个时频资源块和一个码域资源。
作为一个实施例,所述一个码域资源包括伪随机序列(pseudo-random sequences),低峰均比序列(low-PAPR sequences),循环位移量(cyclic shift),OCC(Orthogonal Cover Code,正交掩
Figure PCTCN2020074323-appb-000001
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时频域包括正整数个所述资源粒子。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在时域包括正整数个连续的多载波符号。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个子载波。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个连续的RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个连续的PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块是一个PUCCH资源(resource)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源完全相同。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源部分重叠。
作为一个实施例,所述第一空口资源块占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第二空口资源块占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述第一空口资源块占用的时域资源的起始时刻不早于所述第二空口资源块占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源属于同一个时隙(slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源属于同一个微时隙(mini-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源属于同一个子时隙(sub-slot)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块占用的时域资源属于同一个子帧(subframe)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在频域属于同一个载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在频域属于同一个BWP(Bandwidth Part,带宽区间)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在频域属于不同的载波(Carrier)。
作为一个实施例,所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在频域属于不同的BWP。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给本申请中的所述第一比特块。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给本申请中的所述第一子信号携带的比特。
作为一个实施例,所述第一空口资源块被预留给本申请中的所述第一子信号携带的信息。
作为一个实施例,所述第一空口资源块包括第一空口资源子块和第二空口资源子块,所述第一空口资源子块和所述第二空口资源子块分别被预留给本申请中的所述第一子信号携带 的信息和本申请中的所述第二子信号携带的信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源子块和所述第二空口资源子块在时频域相互正交。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信号只占用所述第一空口资源子块和所述第二空口资源子块中的所述第二空口资源子块中的所述资源粒子。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二子信号占用所述第一空口资源子块中的所述资源粒子和所述第二空口资源子块中的所述资源粒子。
实施例9
实施例9示例了根据本申请的一个实施例的第一空口资源块和第二空口资源块在时频域的资源映射的示意图;如附图9所示。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个不连续的RB。
作为一个实施例,所述第一空口资源块在频域包括正整数个不连续的PRB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个不连续的RB。
作为一个实施例,所述第二空口资源块在频域包括正整数个不连续的PRB。
实施例10
实施例10示例了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标比例系数的示意图;如附图10所示。在实施例10中,所述目标参数组包括所述目标比例系数,本申请中的所述第一参数组包括第一比例系数,本申请中的所述第二参数组包括第二比例系数。当所述目标参数组是所述第一参数组时,所述目标比例系数是所述第一比例系数;当所述目标参数组是所述第二参数组时,所述目标比例系数是所述第二比例系数。本申请中的所述第二子信号在本申请中的所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
作为一个实施例,所述第一参数组,所述第二参数组和所述目标参数组包括的参数的数量是相等的。
作为一个实施例,所述第一比例系数不等于所述第二比例系数。
作为一个实施例,所述第一比例系数不大于所述第二比例系数。
作为一个实施例,所述第一比例系数小于所述第二比例系数。
作为一个实施例,所述目标比例系数是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,所述目标比例系数是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述目标比例系数等于1。
作为一个实施例,所述目标比例系数小于1。
作为一个实施例,所述目标比例系数是{0.5,0.65,0.8,1}中之一。
作为一个实施例,所述目标比例系数是更高层参数(higher layer parameter)scaling。
作为一个实施例,所述更高层参数scaling的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节和3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述目标比例系数是α。
作为一个实施例,所述α的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,当所述目标参数组包括所述目标比例系数时,所述第一参数组包括所述第一比例系数,所述第二参数组包括所述第二比例系数。
作为一个实施例,所述第一比例系数和所述第二比例系数分别是不大于1的非负实数。
作为一个实施例,所述第一比例系数和所述第二比例系数分别是不大于1的正实数。
作为一个实施例,所述第一比例系数和所述第二比例系数分别是{0.5,0.65,0.8,1}中之一。
作为一个实施例,所述第一比例系数和所述第二比例系数分别是更高层参数(higher layer  parameter)scaling。
作为一个实施例,所述第一比例系数和所述第二比例系数分别是α。
作为一个实施例,所述第一比例系数等于1。
作为一个实施例,所述第一比例系数小于1。
作为一个实施例,所述第二比例系数等于1。
作为一个实施例,所述第二比例系数小于1。
作为一个实施例,所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量小于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
作为一个实施例,所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量等于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
实施例11
实施例11示例了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标偏移量的示意图;如附图11所示。在实施例11中,所述目标参数组包括所述目标偏移量,本申请中的所述第一参数组包括第一偏移量,本申请中的所述第二参数组包括第二偏移量。当所述目标参数组是所述第一参数组时,所述目标偏移量是所述第一偏移量;当所述目标参数组是所述第二参数组时,所述目标偏移量是所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量不等于所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量不大于所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量小于所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述目标偏移量是非负实数。
作为一个实施例,所述目标偏移量大于1。
作为一个实施例,所述目标偏移量等于1。
作为一个实施例,所述目标偏移量小于1。
作为一个实施例,所述目标偏移量等于0。
作为一个实施例,所述目标偏移量大于0。
作为一个实施例,所述目标偏移量是
Figure PCTCN2020074323-appb-000002
作为一个实施例,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000003
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述目标偏移量是
Figure PCTCN2020074323-appb-000004
作为一个实施例,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000005
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述目标偏移量是
Figure PCTCN2020074323-appb-000006
作为一个实施例,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000007
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2章节。
作为一个实施例,所述目标偏移量是
Figure PCTCN2020074323-appb-000008
作为一个实施例,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000009
的具体定义参见3GPP TS36.212(V15.3.0)的5.2章节。
作为一个实施例,所述目标偏移量由更高层参数(higher layer parameter)betaOffsetACK-Index1,betaOffsetACK-Index2和betaOffsetACK-Index3确定。
作为一个实施例,所述更高层参数betaOffsetACK-Index1,betaOffsetACK-Index2和betaOffsetACK-Index3的具体定义参见3GPP TS38.213的9.3章节和3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述目标偏移量由更高层参数(higher layer parameter)betaOffsetCSI-Part1-Index1和betaOffsetCSI-Part1-Index2确定。
作为一个实施例,所述更高层参数betaOffsetCSI-Part1-Index1和betaOffsetCSI-Part1-Index2的具体定义参见3GPP TS38.213的9.3章节和3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述目标偏移量由更高层参数(higher layer parameter)betaOffsetCSI-Part2-Index1和betaOffsetCSI-Part2-Index2确定。
作为一个实施例,所述更高层参数betaOffsetCSI-Part2-Index1和 betaOffsetCSI-Part2-Index2的具体定义参见3GPP TS38.213的9.3章节和3GPP TS38.331。
作为一个实施例,当所述目标参数组包括所述目标偏移量时,所述第一参数组包括所述第一偏移量,所述第二参数组包括所述第二偏移量。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别是非负实数。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别是
Figure PCTCN2020074323-appb-000010
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别是
Figure PCTCN2020074323-appb-000011
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别是
Figure PCTCN2020074323-appb-000012
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别是
Figure PCTCN2020074323-appb-000013
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别由更高层参数betaOffsetACK-Index1,betaOffsetACK-Index2和betaOffsetACK-Index3确定。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别由更高层参数betaOffsetCSI-Part1-Index1和betaOffsetCSI-Part1-Index2确定。
作为一个实施例,所述第一偏移量和所述第二偏移量分别由更高层参数betaOffsetCSI-Part2-Index1和betaOffsetCSI-Part2-Index2确定。
实施例12
实施例12示例了根据本申请的一个实施例的目标参数组包括目标比例系数和目标偏移量的示意图;如附图12所示。在实施例12中,所述目标参数组包括所述目标比例系数和所述目标偏移量,本申请中的所述第一参数组包括第一比例系数和第一偏移量,本申请中的所述第二参数组包括第二比例系数和第二偏移量。
实施例13
实施例13示例了根据本申请的一个实施例的第一类数值被用于确定第二子信号在第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量的示意图;如附图13所示。在实施例13中,所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量等于第一数值和第一限制数值中的最小值,所述第一数值是所述第一类数值与本申请中的所述第二比特块包括的比特的数量的乘积向上取整后得到的。在附图13中,符号
Figure PCTCN2020074323-appb-000014
表示向上取整。
作为一个实施例,所述第一类数值是正实数。
作为一个实施例,所述第一数值是不小于所述第一类数值的最小正整数。
作为一个实施例,所述第一限制数值是正整数。
作为一个实施例,所述第一限制数值是
Figure PCTCN2020074323-appb-000015
其中所述α是更高层参数scaling,所述l 0是PUSCH所占用的不包括DMRS的第一个多载波符号的索引,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000016
是PUSCH所占用的多载波符号的数量,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000017
是第l个多载波符号上可以被UCI占用的RE的数量。本申请中的所述第一无线信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000018
所述α,所述l 0,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000019
和所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000020
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一限制数值是
Figure PCTCN2020074323-appb-000021
所述Q′ ACK是HARQ-ACK所占用的RE的数量。所述第二比特块携带HARQ-ACK。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000022
所述α,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000023
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000024
和所述Q′ ACK的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一限制数值是
Figure PCTCN2020074323-appb-000025
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000026
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000027
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000028
和所述Q′ ACK的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
Figure PCTCN2020074323-appb-000029
述α,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000030
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000031
所述Q′ ACK和所述Q′ CSI-1的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一限制数值是
Figure PCTCN2020074323-appb-000032
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000033
是由最新的AUL激活DCI(AUL activation DCI)配置的带宽,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000034
是分配给PUSCH的多载波符号数。本申请中的所述第一无线信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000035
和所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000036
的具体定义参见3GPP TS36.212的5.2.2章节。
实施例14
实施例14示例了根据本申请的一个实施例的第一类数值和目标偏移量之间关系的示意图;如附图14所示。在实施例14中,所述第一类数值等于第一类参考数值和所述目标偏移量的乘积,所述第一类参考数值和本申请中的所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和本申请中的所述第一比特块包括的比特的数量有关。
作为一个实施例,所述第一类数值和所述目标偏移量线性相关。
作为一个实施例,所述第一类参考数值是正实数。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure PCTCN2020074323-appb-000037
所述C UL-SCH是PUSCH包括的码块的数量,所述K r是第r个码块包括的比特的数量,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000038
是PUSCH所占用的多载波符号的数量,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000039
是第l个多载波符号上可以被UCI占用的RE的数量。本申请中的所述第一无线信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000040
所述C UL-SCH,所述K r,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000041
和所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000042
的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure PCTCN2020074323-appb-000043
所述R是PUSCH的码率(code rate),所述Q m是PUSCH的调制阶数(modulation order)。本申请中的所述第一无线信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000044
所述R和所述Q m的具体定义参见3GPP TS38.212的6.3.2.4章节。
作为一个实施例,所述第一类参考数值等于
Figure PCTCN2020074323-appb-000045
所述x是PUSCH携带的TB块中对应最大I MCS的TB块的索引,所述C (x)是索引为x的TB块包括的码块数量,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000046
是索引为x的TB块的第r个码块包括的比特数量,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000047
是索引为x的TB块第一次发送所占用的多载波符号数,所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000048
是索引为x的TB块第一次 发送所占用的带宽。本申请中的所述第一无线信号在所述PUSCH上传输。所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000049
所述x,所述C (x),所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000050
所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000051
和所述
Figure PCTCN2020074323-appb-000052
的具体定义参见3GPP TS36.212的5.2.2章节。
实施例15
实施例15示例了根据本申请的一个实施例的所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组的示意图;如附图15所示。在实施例15中,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是本申请中的所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是本申请中的所述第二参数组。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻不早于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻不早于所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻不早于所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻晚于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻晚于所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上不早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻晚于所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻早于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻。
作为一个实施例,所述所述第一信令在时域上早于所述第二信令包括:所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
实施例16
实施例16示例了根据本申请的一个实施例的所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组的示意图;如附图16所示。在实施例16中,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是本申请中的所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的至少之一被用于从所述第一参数组和本申请中的所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二信令的信令标识被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第二信令的信令标识是第一信令标识子集中的信令标识时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二信令的信令标识是第二信令标识子集中的信令标识时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一信令标识子集和所述第二信令标识子集分别包括正整数个信令标识。
作为上述实施例的一个子实施例,不存在一个信令标识同时属于所述第一信令标识子集和所述第二信令标识子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令标识子集包括C-RNTI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令标识子集包括MCS-C-RNTI。
作为一个实施例,所述第二信令的信令标识是候选信令标识集合中的一个信令标识,所述候选信令标识集合包括正整数个信令标识,所述候选信令标识集合包括C-RNTI和MCS-C-RNTI。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二信令的信令格式(DCI format)被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第二信令的信令格式是第一信令格式子集中的信令格式时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二信令的信令格式是第二信令格式子集中的信令格式时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一信令格式子集和所述第二信令格式子集分别包括正整数个信令格式。
作为上述实施例的一个子实施例,不存在一个信令格式同时属于所述第一信令格式子集和所述第二信令格式子集。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令格式子集包括DCI format 1_0和DCI format 1_1。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令格式子集不包括DCI format 1_0和DCI format 1_1。
作为一个实施例,所述第二信令的信令格式是候选信令格式集合中的一个信令格式,所述候选信令格式集合包括正整数个信令格式,所述候选信令格式集合包括DCI format 1_0和DCI format 1_1。
作为一个实施例,所述DCI format 1_0和所述DCI format 1_1的具体定义参见3GPP TS38.212。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二信令从所述第一参数组和所述第二参数组中指示所述目标参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令显式的从所述第一参数组和所述第二参数组中指示所述目标参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令隐式的从所述第一参数组和所述第二参数组中指示所述目标参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二信令包括第五域时,所述目标参数组是所述第二参数组,所述第二信令中的所述第五域指示所述第二参数组;当所述第二信令不包括所述第五域时,所述目标参数组是所述第一参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括第五域,所述第二信令中的所述第 五域从所述第一参数组和所述第二参数组中指示所述目标参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括第五域,所述第二信令中的所述第五域指示所述目标参数组是否是所述第一参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令的信令标识被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令标识是第一信令标识子集中的信令标识时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令标识是第二信令标识子集中的信令标识时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一信令标识子集和所述第二信令标识子集分别包括正整数个信令标识。
作为一个实施例,所述第一信令的信令标识是候选信令标识集合中的一个信令标识,所述候选信令标识集合包括正整数个信令标识,所述候选信令标识集合包括C-RNTI,CS-RNTI和MCS-C-RNTI。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令的信令标识和所述第二信令的信令标识被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令标识和所述第二信令的信令标识属于M1个信令标识子集中的不同信令标识子集时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令标识和所述第二信令的信令标识属于所述M1个信令标识子集中的同一个信令标识子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M1是大于1的正整数,所述M1个信令标识子集中的任一信令标识子集包括正整数个信令标识。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令标识和所述第二信令的信令标识属于M1个信令标识子集中的同一个信令标识子集时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令标识和所述第二信令的信令标识属于所述M1个信令标识子集中的不同信令标识子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M1是大于1的正整数,所述M1个信令标识子集中的任一信令标识子集包括正整数个信令标识。
作为一个实施例,不存在一个信令标识同时属于所述M1个信令标识子集中的不同信令标识子集。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令的信令格式(DCI format)被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令格式是第一信令格式子集中的信令格式时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令格式是第二信令格式子集中的信令格式时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一信令格式子集和所述第二信令格式子集分别包括正整数个信令格式。
作为一个实施例,所述第一信令的信令格式是候选信令格式集合中的一个信令格式,所述候选信令格式集合包括正整数个信令格式,所述候选信令格式集合包括DCI format 0_0和DCI format 0_1。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令的信令格式(DCI format)和所述第二信令的信令格式被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令格式和所述第二信令的信令格式属于M2个信令格式子集中的不同信令格式子集时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令格式和所述第二信令的信令格式属于所述M2个信令格式子集中的同一个信令格式子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M2是大于1的正整数,所述M2个信令格式子集中的任一信令格式子集包括正整数个信令格式。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一信令的信令格式和所述第二信令的信令格式属于M2个信令格式子集中的同一个信令格式子集时,所述目 标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令的信令格式和所述第二信令的信令格式属于所述M2个信令格式子集中的不同信令格式子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M2是大于1的正整数,所述M2个信令格式子集中的任一信令格式子集包括正整数个信令格式。
作为一个实施例,不存在一个信令格式同时属于所述M2个信令格式子集中的不同信令格式子集。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,第二时间间隔被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组;所述第二时间间隔是所述第二信令所占用的时域资源和本申请中的所述第二空口资源块所占用的时域资源之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令指示所述第二时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信令包括第六域,所述第二信令的所述第六域指示所述第二时间间隔。所述第二信令的所述第六域包括PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator域中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔由更高层(higher layer)参数dl-DataToUL-ACK指示。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔的单位是时隙(slot)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二时间间隔的值是K2,所述第二信令在时域属于第n个时隙,所述第二空口资源块在时域属于第n+K2个时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二时间间隔大于第一阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二时间间隔不大于所述第一阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第二时间间隔小于第一阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二时间间隔不小于所述第一阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,第一时间间隔被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组;所述第一时间间隔是所述第一信令所占用的时域资源和本申请中的所述第一空口资源块所占用的时域资源之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令指示所述第一时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔是非负整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔是正整数。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔的单位是时隙(slot)。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一时间间隔的值是K3,所述第一信令在时域属于第n个时隙,所述第一空口资源块在时域属于第n+K3个时隙。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信令中的所述第二域指示所述第一时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一时间间隔大于第一阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一时间间隔不大于所述第一阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一时间间隔小于第一阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一时间间隔不小于所述第一阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,第一时间间隔和第二时间间隔共同被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组;所述第一时间间隔是所述第一信令所占用的时域资源和所述第一空口资源块所占用的时域资源之间的时间间隔,所述第二时间间隔是所述第二信令所占用的时域资源和所述第二空口资源块所占用的时域资源之间的时间间隔。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一时间间隔减所述第二时间间隔小于第二阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一时间间隔减所述第二时间间隔不小于第二阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,当所述第一时间间隔减所述第二时间间隔大于第二阈值时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一时间间隔减所述第二时间间隔不大于第二阈值时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,本申请中的所述第二空口资源块被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第二空口资源块属于第一空口资源块集合时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二空口资源块属于第二空口资源块集合时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一空口资源块集合和所述第二空口资源块集合分别包括正整数个空口资源块。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一空口资源块集合和所述第二空口资源块集合的交集为空。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二无线信号对应的MCS table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一子信号对应的MCS table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二无线信号对应的MCS table和所述第一子信号对应的MCS table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二无线信号对应的MCS table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第二无线信号对应的MCS table属于第一MCS table集合时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二无线信号对应的MCS table属于第二MCS table集合时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一MCS table集合和所述第二MCS table集合分别包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中的正整数个Table。
作为一个实施例,不存在一个MCS table同时属于所述第一MCS table集合和所述第二MCS table集合。
作为一个实施例,所述第一MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1。
作为一个实施例,所述第一MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-2。
作为一个实施例,所述第二MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-3。
作为一个实施例,所述第二无线信号对应的MCS table是3GPP TS38.214中的Table5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中之一。
作为一个实施例,更高层参数mcs-Table指示所述第二无线信号对应的MCS table。
作为一个实施例,PDSCH-Config IE(Information Element,信息单元)被用于指示所述第二无线信号对应的MCS table。
作为一个实施例,PDSCH-Config IE中的mcs-Table域(field)被用于指示所述第二无线信号对应的MCS table。
作为一个实施例,所述更高层参数mcs-Table的具体定义参见3GPP TS38.214的6.1.4章节和3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述PDSCH-Config IE的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述mcs-Table域的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一子信号对应的MCS table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一子信号对应的MCS table属于第一MCS table集合时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一子信号对应的MCS table属于第二MCS table集合时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一MCS table集合和所述第二MCS table集合分别包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中的正整数个Table。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,所述第一子信号对应的MCS table是3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中之一。
作为一个实施例,更高层参数mcs-Table被用于确定所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,PUSCH-Config IE被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,PUSCH-Config IE中的mcs-Table域(field)被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,PUSCH-Config IE中的mcs-TableTransformPrecoder域(field)被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,ConfiguredGrantConfig IE被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,ConfiguredGrantConfig IE中的mcs-Table域(field)被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,ConfiguredGrantConfig IE中的mcs-TableTransformPrecoder域(field)被用于指示所述第一子信号对应的MCS table。
作为一个实施例,所述PUSCH-Config IE的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述ConfiguredGrantConfig IE的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述mcs-TableTransformPrecoder域的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一子信号对应的MCS table和所述第二无线信号对应的MCS table共同被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一子信号和所述第二无线信号对应的MCS table属于M3个MCS table子集中的同一个MCS table子集时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一子信号和所述第二无线信号对应的MCS table分别属于所述M3个MCS table子集中的不同MCS table子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M3是大于1的正整数,所述M3个MCS table子集中任一MCS table子集包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中的正整数个Table。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第一子信号和所述第二无线信号对应的MCS table分别属于M3个MCS table子集中的不同MCS table子集时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第一子信号和所述第二无线信号对应的MCS table属于所述M3个MCS table子集中的同一个MCS table子集时,所述目标参数组是所述第二参数组。M3是大于1的正整数,所述M3个MCS table子集中任一MCS table子集包括3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中的正整数个Table。
作为一个实施例,3GPP TS38.214中的Table 5.1.3.1-1,Table 5.1.3.1-2和Table 5.1.3.1-3中不存在一个Table同时属于所述M3个MCS table子集中的不同MCS table子集。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第二比特块对应的CQI Table被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令在时域上早于所述第二信令;当所述第二比特块对应的CQI table属于第一CQI table集合时,所述目标参数组是所述第一参数组;当所述第二比特块 对应的CQI table属于第二CQI table集合时,所述目标参数组是所述第二参数组。所述第一CQI table集合和所述第二CQI table集合分别包括3GPP TS38.214中的Table 5.2.2.1-2,Table 5.2.2.1-3和Table 5.2.2.1-4中的正整数个Table。
作为上述实施例的一个子实施例,不存在一个CQI table同时属于所述第一CQI table集合和所述第二CQI table集合。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.2.2.1-2。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.2.2.1-3。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二MCS table集合包括3GPP TS38.214中的Table 5.2.2.1-4。
作为一个实施例,所述第二比特块携带第一CQI,所述第二比特块对应的CQI Table是指所述第一CQI对应的cqi-Table。
作为一个实施例,所述第二比特块携带第一CSI,所述第二比特块对应的CQI Table是指所述第一CSI对应的CSI-ReportConfig的cqi-Table。
作为一个实施例,所述第二比特块对应的CQI Table是3GPP TS38.214中的Table 5.2.2.1-2,Table 5.2.2.1-3和Table 5.2.2.1-4中之一。
作为一个实施例,更高层参数cqi-Table被用于指示所述第二比特块对应的CQI Table。
作为一个实施例,CSI-ReportConfig IE被用于指示所述第二无线信号对应的CQI table。
作为一个实施例,CSI-ReportConfig IE中的cqi-Table域(field)被用于指示所述第二无线信号对应的CQI table。
作为一个实施例,CSI-ReportConfig IE的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,cqi-Table的具体定义参见3GPP TS38.331。
实施例17
实施例17示例了根据本申请的一个实施例的第一信令被用于确定第二参数组的示意图;如附图17所示。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第一信令显式的指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第一信令隐式的指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组是K1个参数组中的一个参数组,K1是大于1的正整数;所述第一信令从所述K1个参数组中指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组是本申请中的所述K个参数组中的一个参数组,所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组包括的参数的数量等于本申请中的所述第一参数组包括的参数的数量,所述第二参数组包括的参数和所述第一参数组包括的参数一一对应;所述第一信令指示所述第二参数组中每个参数和所述第一参数组中对应的参数之间的差值。
作为一个实施例,所述第二参数组包括所述第二偏移量,所述第一参数组包括所述第一偏移量,所述第一信令指示所述第二偏移量和所述第一偏移量之间的差值。
作为一个实施例,所述第二参数组包括所述第二比例系数,所述第一参数组包括所述第一比例系数,所述第一信令指示所述第二比例系数和所述第一比例系数之间的差值。
实施例18
实施例18示例了根据本申请的一个实施例的第二参数组和第一信令无关的示意图;如附图18所示。
作为一个实施例,所述第二参数组是默认的。
作为一个实施例,所述第二参数组是固定的。
作为一个实施例,所述第二参数组是半静态(semi-statically)配置的。
作为一个实施例,所述第二参数组是由更高层(higher layer)信令配置的。
作为一个实施例,所述第二参数组是由RRC信令配置的。
作为一个实施例,所述第二参数组不需要物理层信令配置。
作为一个实施例,第三信息指示所述第二参数组,所述第三信息由RRC信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息包括uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息包括PUSCH-Config IE中的uci-OnPUSCH域中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息包括UCI-OnPUSCH中全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第三信息包括BetaOffsets中全部或部分信息。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令指示所述第二参数组。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令显式的指示所述第二参数组。
作为一个实施例,本申请中的所述第二信令隐式的指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组是K1个参数组中的一个参数组,K1是大于1的正整数;本申请中的所述第二信令从所述K1个参数组中指示所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组是本申请中的所述K个参数组中的一个参数组,本申请中的所述第二信令从所述K个参数组中指示所述第二参数组。
实施例19
实施例19示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一无线信号和第二无线信号之间的时序关系的示意图;如附图19所示。在实施例19中,所述第一信令在时域不晚于所述第二信令,所述第二信令在时域不晚于所述第二无线信号,所述第二无线信号在时域不晚于所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第二无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第一无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第二信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第二无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻早于所述第一无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
实施例20
实施例20示例了根据本申请的一个实施例的第一信令,第二信令,第一无线信号和第二无线信号之间的时序关系的示意图;如附图20所示。在实施例20中,所述第二信令在时域不晚于所述第二无线信号,所述第二无线信号在时域不晚于所述第一信令,所述第一信令在时域不晚于所述第一无线信号。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第二无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第一信令 所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第一无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第二无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻早于所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第一信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第一无线信号所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻不晚于所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二信令所占用的时域资源的结束时刻早于所述第一信令所占用的时域资源的起始时刻。
实施例21
实施例21示例了根据本申请的一个实施例的第二无线信号被用于生成第二比特块的示意图;如附图21所示。在实施例21中,本申请中的所述第二信令指示所述第二无线信号的调度信息,所述第二比特块指示所述第二无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第二无线信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第二无线信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第二无线信号所占用的时频资源。
作为一个实施例,所述第二无线信号的调度信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,被调度的MCS,DMRS配置信息,HARQ进程号,RV,NDI}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻早于本申请中的所述第二空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述第二无线信号所占用的时域资源的结束时刻早于本申请中的所述第一空口资源块的起始时刻。
作为一个实施例,所述所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块包括:所述第二比特块指示所述第二无线信号是否被正确接收。
作为一个实施例,所述所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块包括:所述第二无线信号携带第三比特块,所述第三比特块包括一个TB;所述第二比特块指示所述第三比特块是否被正确接收。
作为一个实施例,所述第二无线信号在下行物理层数据信道(即能用于承载物理层数据的下行信道)上传输。
作为一个实施例,所述第二无线信号在PDSCH上传输。
实施例22
实施例22示例了根据本申请的一个实施例的第二无线信号被用于生成第二比特块的示意图;如附图22所示。在实施例22中,所述第二无线信号包括第一下行参考信号,本申请中的所述第二信令被用于确定所述第一下行参考信号的配置信息。针对所述第一下行参考信号的测量被用于确定所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第一下行参考信号包括DMRS。
作为一个实施例,所述第一下行参考信号包括CSI-RS(Channel-State Information Reference Signals,信道状态信息参考信号)。
作为一个实施例,所述第一下行参考信号的配置信息包括{所占用的时域资源,所占用的频域资源,所占用的码域资源,RS序列,映射方式,DMRS类型,循环位移量(cyclic shift), OCC,w f(k′),w t(l′)}中的一种或多种。所述w f(k′)和所述w t(l′)分别是频域和时域上的扩频序列,所述w f(k′)和所述w t(l′)的具体定义参见3GPP TS38.211的7.4.1章节。
作为一个实施例,针对所述第一下行参考信号的测量被用于生成第一信道质量,所述第二比特块携带所述第一信道质量。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量包括CQI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量包括CRI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量包括PMI。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量包括RSRP。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第一信道质量包括RSRQ。
作为一个实施例,所述第二信令显式的指示所述第一下行参考信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第二信令隐式的指示所述第一下行参考信号的配置信息。
作为一个实施例,所述第二信令指示所述第一下行参考信号对应的参考信号资源的索引。
作为一个实施例,所述第一下行参考信号对应的参考信号资源包括CSI-RS resource。
作为一个实施例,所述所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块包括:针对所述第二无线信号的测量被用于确定所述第二比特块。
实施例23
实施例23示例了根据本申请的一个实施例的第一信息被用于确定K个参数组的示意图;如附图23所示。在实施例23中,所述第一信息被用于确定所述K个参数组;本申请中的所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组。
作为一个实施例,所述第一信息由更高层(higher layer)信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息由RRC信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息由MAC CE信令承载。
作为一个实施例,所述第一信息包括uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括PUSCH-Config IE中的uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括ConfiguredGrantConfig IE中的uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括UCI-OnPUSCH中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括CG-UCI-OnPUSCH中的全部或部分信息。
作为一个实施例,所述第一信息包括BetaOffsets中全部或部分信息。
作为一个实施例,所述uci-OnPUSCH域的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述UCI-OnPUSCH的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述CG-UCI-OnPUSCH的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述BetaOffsets的具体定义参见3GPP TS38.331。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述K个参数组。
作为一个实施例,所述第一信息显式的指示所述K个参数组。
作为一个实施例,所述第一信息隐式的指示所述K个参数组。
作为一个实施例,所述K等于4。
作为一个实施例,所述K大于4。
作为一个实施例,所述K个参数组中的任一参数组包括正整数个参数。
作为一个实施例,所述K个参数组中的任一参数组包括的正整数个参数包括{
Figure PCTCN2020074323-appb-000053
Figure PCTCN2020074323-appb-000054
α}中的一种或多种。
作为一个实施例,所述K个参数组中任意两个参数组包括的参数的数量相等。
作为一个实施例,所述K个参数组中任意两个参数组包括的参数的数量相等,所述K个参数组中任意两个参数组包括的参数一一对应。所述K个参数组中存在第一参考参数组和第 二参考参数组,所述第一参考参数组中存在一个参数不等于所述第二参考参数组中对应的参数。
作为一个实施例,所述第一信令指示所述第一参数组在所述K个参数组中的索引。
作为一个实施例,所述第一信息指示所述K个候选参数组,所述K个候选参数组中任一候选参数组包括正整数个参数。所述K个候选参数组和所述K个参数组一一对应;对于所述K个参数组中任一给定参数组,所述给定参数组是给定候选参数组的子集;所述给定候选参数组是所述K个候选参数组中和所述给定参数组对应的候选参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定参数组包括的参数的数量小于所述给定候选参数组包括的参数的数量。
作为上述实施例的一个子实施例,本申请中的所述第二比特块包括的比特的数量被用于从所述给定候选参数组中确定所述给定参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述给定参数组包括L1个参数,L1是大于1的正整数;所述给定候选参数组中的所有参数被分成L1个参数池,所述L1个参数池中的任一参数池包括所述给定候选参数组中的正整数个参数,所述给定候选参数组中不存在一个参数同时属于所述L1个参数池中的两个参数池。所述L1个参数和所述L1个参数池一一对应,所述L1个参数中的任一参数是对应的参数池中的一个参数。本申请中的所述第二比特块包括的比特的数量被用于从所述L1个参数池中的至少一个参数池中确定所述L1个参数中对应的参数。
作为一个实施例,本申请中的所述第二参数组是所述K个参数组中的一个参数组。
作为一个实施例,本申请中的所述用户设备接收第二信息,所述第二信息指示K1个参数组,本申请中的所述第二参数组是所述K1个参数组中的一个参数组。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息由更高层(higher layer)信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息由RRC信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息由MAC CE信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息和所述第一信息由不同的信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息和所述第一信息由同一个信令承载。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括PUSCH-Config IE中的uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括ConfiguredGrantConfig IE中的uci-OnPUSCH域(field)中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括UCI-OnPUSCH中全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括CG-UCI-OnPUSCH中的全部或部分信息。
作为上述实施例的一个子实施例,所述第二信息包括BetaOffsets中全部或部分信息。
实施例24
实施例24示例了根据本申请的一个实施例的用于用户设备中的处理装置的结构框图;如附图24所示。在附图24中,用户设备中的处理装置2400包括第一接收机2401和第一发送机2402。
在实施例24中,第一接收机2401接收第一信令和第二信令;第一发送机2402在第一空口资源块内发送第一无线信号。
在实施例24中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源 块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组和所述第一信令无关。
作为一个实施例,所述第一接收机2401接收第二无线信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第一接收机2401接收第一信息;其中,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第一接收机2401包括实施例4中的{天线452,接收器454,接收处理器456,多天线接收处理器458,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第一发送机2402包括实施例4中的{天线452,发射器454,发射处理器468,多天线发射处理器457,控制器/处理器459,存储器460,数据源467}中的至少之一。
实施例25
实施例25示例了根据本申请的一个实施例的用于基站中的处理装置的结构框图;如附图25所示。在附图25中,基站中的处理装置2500包括第二发送机2501和第二接收机2502。
在实施例25中,第二发送机2501发送第一信令和第二信令;第二接收机2502在第一空口资源块内接收第一无线信号。
在实施例25中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
作为一个实施例,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令中的仅所述第一信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述第一信令和所述第二信令被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
作为一个实施例,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
作为一个实施例,所述第二参数组和所述第一信令无关。
作为一个实施例,所述第二发送机2501发送第二无线信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
作为一个实施例,所述第二发送机2501发送第一信息;其中,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
作为一个实施例,所述第二发送机2501包括实施例4中的{天线420,发射器418,发射处理器416,多天线发射处理器471,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
作为一个实施例,所述第二接收机2502包括实施例4中的{天线420,接收器418,接收处理器470,多天线接收处理器472,控制器/处理器475,存储器476}中的至少之一。
本领域普通技术人员可以理解上述方法中的全部或部分步骤可以通过程序来指令相关硬件完成,所述程序可以存储于计算机可读存储介质中,如只读存储器,硬盘或者光盘等。可选的,上述实施例的全部或部分步骤也可以使用一个或者多个集成电路来实现。相应的,上述实施例中的各模块单元,可以采用硬件形式实现,也可以由软件功能模块的形式实现,本申请不限于任何特定形式的软件和硬件的结合。本申请中的用户设备、终端和UE包括但不限于无人机,无人机上的通信模块,遥控飞机,飞行器,小型飞机,手机,平板电脑,笔记本,车载通信设备,无线传感器,上网卡,物联网终端,RFID终端,NB-IOT终端,MTC(Machine Type Communication,机器类型通信)终端,eMTC(enhanced MTC,增强的MTC)终端,数据卡,上网卡,车载通信设备,低成本手机,低成本平板电脑等无线通信设备。本申请中的基站或者系统设备包括但不限于宏蜂窝基站,微蜂窝基站,家庭基站,中继基站,gNB(NR节点B)NR节点B,TRP(Transmitter Receiver Point,发送接收节点)等无线通信设备。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围。凡在本申请的精神和原则之内,所做的任何修改,等同替换,改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (12)

  1. 一种被用于无线通信的用户设备,其特征在于,包括:
    第一接收机,接收第一信令和第二信令;
    第一发送机,在第一空口资源块内发送第一无线信号;
    其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
  2. 根据权利要求1所述的用户设备,其特征在于,所述目标参数组包括目标比例系数;所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量不大于所述第一空口资源块所包括的资源粒子的数量和所述目标比例系数的乘积。
  3. 根据权利要求1或2所述的用户设备,其特征在于,所述目标参数组包括目标偏移量;第一类数值被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述第一类数值和所述目标偏移量有关。
  4. 根据权利要求1至3中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,当所述第一信令在时域上不早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第一参数组。
  5. 根据权利要求1至4中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,当所述第一信令在时域上早于所述第二信令时,所述目标参数组是所述第二参数组;或者所述第一信令和所述第二信令中的至少之一被用于从所述第一参数组和所述第二参数组中确定所述目标参数组。
  6. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一信令被用于确定所述第二参数组。
  7. 根据权利要求1至5中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第二参数组和所述第一信令无关。
  8. 根据权利要求1至7中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一接收机接收第二无线信号;其中,所述第二信令被用于确定所述第二无线信号所占用的时频资源,所述第二无线信号被用于生成所述第二比特块。
  9. 根据权利要求1至8中任一权利要求所述的用户设备,其特征在于,所述第一接收机接收第一信息;其中,所述第一信息被用于确定K个参数组,K是大于1的正整数;所述第一参数组是所述K个参数组中的一个参数组;所述第一信令从所述K个参数组中指示所述第一参数组。
  10. 一种被用于无线通信的基站设备,其特征在于,包括:
    第二发送机,发送第一信令和第二信令;
    第二接收机,在第一空口资源块内接收第一无线信号;
    其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
  11. 一种被用于无线通信的用户设备中的方法,其特征在于,包括:
    接收第一信令和第二信令;
    在第一空口资源块内发送第一无线信号;
    其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信 令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
  12. 一种被用于无线通信的基站中的方法,其特征在于,包括:
    发送第一信令和第二信令;
    在第一空口资源块内接收第一无线信号;
    其中,所述第一信令被用于确定所述第一空口资源块和第一比特块的大小,所述第二信令被用于确定第二空口资源块和第二比特块;所述第一空口资源块和所述第二空口资源块在时域不正交;所述第一无线信号包括第一子信号和第二子信号中的至少所述第二子信号,所述第一子信号携带所述第一比特块,所述第二子信号携带所述第二比特块;所述第一信令被用于确定第一参数组,目标参数组被用于确定所述第二子信号在所述第一空口资源块内所占用的资源粒子的数量,所述目标参数组是所述第一参数组和第二参数组中之一;所述第一信令和所述第二信令之间的时序关系被用于确定所述目标参数组。
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