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WO2025189393A1 - 信息传输方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

信息传输方法、装置、设备及存储介质

Info

Publication number
WO2025189393A1
WO2025189393A1 PCT/CN2024/081432 CN2024081432W WO2025189393A1 WO 2025189393 A1 WO2025189393 A1 WO 2025189393A1 CN 2024081432 W CN2024081432 W CN 2024081432W WO 2025189393 A1 WO2025189393 A1 WO 2025189393A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
time domain
resource
information
time period
channel
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.)
Pending
Application number
PCT/CN2024/081432
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
林亚男
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.)
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Original Assignee
Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp 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 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd filed Critical Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
Priority to PCT/CN2024/081432 priority Critical patent/WO2025189393A1/zh
Publication of WO2025189393A1 publication Critical patent/WO2025189393A1/zh
Pending legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

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Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. Transmission Power Control [TPC] or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technology, and in particular to an information transmission method, apparatus, device, and storage medium.
  • terminal devices In a communication system, information needs to be transmitted between terminal devices and network devices (such as base stations).
  • network devices such as base stations.
  • the embodiments of the present application provide an information transmission method, apparatus, device, and storage medium.
  • the technical solutions provided by the embodiments of the present application are as follows:
  • a method for transmitting information is provided, the method being executed by a terminal device, the method comprising:
  • the first information and the second information are multiplexed and transmitted in a first channel, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet an agreed condition.
  • a method for information transmission is provided, the method being performed by a network device, the method comprising:
  • First information and second information multiplexed for transmission in a first channel are received, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet an agreed condition.
  • an information transmission device comprising:
  • a sending module is used to multiplex first information and second information for transmission in a first channel, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet an agreed condition.
  • an information transmission device comprising:
  • the receiving module is used to receive first information and second information multiplexed for transmission in a first channel, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet an agreed condition.
  • a terminal device comprising a processor and a memory, wherein the memory stores a computer program, and the processor executes the computer program to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side.
  • a network device comprising a processor and a memory, wherein the memory stores a computer program, and the processor executes the computer program to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • a computer-readable storage medium in which a computer program is stored.
  • the computer program is used to be executed by a processor to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • a chip which includes a programmable logic circuit and/or program instructions.
  • the chip When the chip is running, it is used to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • a computer program product which includes computer instructions, and the computer instructions are stored in a computer-readable storage medium.
  • a processor reads and executes the computer instructions from the computer-readable storage medium to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • the terminal device can reduce the terminal device's independent uplink transmission channels by multiplexing the information transmitted on multiple different resources to transmit on the same channel, thereby achieving the purpose of reducing uplink transmission power consumption.
  • FIG1 is a schematic diagram of a network architecture provided by an embodiment of the present application.
  • FIG2 is a schematic diagram of multiplexing transmission when multiple PUCCHs overlap according to an embodiment of the present application.
  • FIG3 is a schematic diagram of multiplexing transmission when PUCCH and PUSCH overlap, provided by an embodiment of the present application.
  • FIG4 is a flowchart of an information transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG5 is a schematic diagram of information multiplexing and transmission in a first time period determined based on a second resource provided by an embodiment of the present application.
  • FIG6 is a schematic diagram of information multiplexing and transmission in a second time period determined based on a first resource provided by an embodiment of the present application.
  • FIG7 is a schematic diagram of information multiplexing transmission when a first resource provided by an embodiment of the present application belongs to multiple different multiplexing windows at the same time.
  • FIG8 is a block diagram of an information transmission device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG9 is a block diagram of an information transmission device provided by another embodiment of the present application.
  • FIG10 is a schematic structural diagram of a communication device provided in one embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • NR system evolution system LTE on unlicensed spectrum
  • LTE-bas LTE-U LTE-based access to unlicensed spectrum
  • NR-U NR-based access to unlicensed spectrum
  • NTN Non-Terrestrial Networks
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Fidelity
  • WiFi Fifth Generation
  • 5G Code Division Multiple Access
  • B5G Beyound 5G
  • 6G Sixth Generation
  • D2D device-to-device
  • M2M machine-to-machine
  • MTC machine-type communication
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • V2X vehicle-to-everything
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA standalone
  • the communication system in the embodiment of the present application can be applied to an unlicensed spectrum, where the unlicensed spectrum can also be considered as a shared spectrum; or, the communication system in the embodiment of the present application can also be applied to an authorized spectrum, where the authorized spectrum can also be considered as an unshared spectrum.
  • NTNs generally use satellite communications to provide communication services to terrestrial users.
  • NTN systems include NR-NTN and IoT-NTN systems, and may include other NTN systems in the future.
  • FIG1 shows a schematic diagram of a network architecture 100 provided by an embodiment of the present application.
  • the network architecture 100 may include: a terminal device 10 , an access network device 20 , and a core network element 30 .
  • the terminal device 10 may refer to a UE (User Equipment), an access terminal, a user unit, a user station, a mobile station, a mobile station, a remote station, a remote terminal, a mobile device, a wireless communication device, a user agent, or a user apparatus.
  • UE User Equipment
  • the terminal device 10 may also be a cellular phone, a cordless phone, a SIP (Session Initiation Protocol) phone, a WLL (Wireless Local Loop) station, a PDA (Personal Digital Assistant), a handheld device with wireless communication capabilities, a computing device or other processing device connected to a wireless modem, an in-vehicle device, a wearable device, a terminal device in a 5GS (5th Generation System) or a terminal device in a future evolved PLMN (Public Land Mobile Network), etc., and the embodiments of the present application are not limited thereto.
  • the above-mentioned devices are collectively referred to as terminal devices.
  • the terminal device may also be referred to as a terminal or UE for short, and those skilled in the art will understand its meaning.
  • the access network device 20 is a device deployed in the access network to provide wireless communication functions for the terminal device 10.
  • the access network device 20 may include various forms of macro base stations, micro base stations, relay stations, access points, etc.
  • the names of devices with access network device functions may be different.
  • gNodeB or gNB With the evolution of communication technology, the name "access network device" may change.
  • access network devices For the convenience of description, in the embodiments of the present application, the above-mentioned devices that provide wireless communication functions for the terminal device 10 are collectively referred to as access network devices.
  • a communication relationship can be established between the terminal device 10 and the core network network element 30 through the access network device 20.
  • the access network device 20 may be an Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network (EUTRAN) or one or more eNodeBs in the EUTRAN.
  • EUTRAN Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network
  • the access network device 20 may be a Radio Access Network (RAN) or one or more gNBs in the RAN.
  • RAN Radio Access Network
  • the "network device" refers to the access network device 20, such as a base station.
  • Core network elements 30 are deployed in the core network. Their primary functions are to provide user connectivity, user management, and service bearer services. They act as the bearer network interface to external networks.
  • core network elements in a 5G NR system may include elements such as the Access and Mobility Management Function (AMF), the User Plane Function (UPF), and the Session Management Function (SMF).
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • SMF Session Management Function
  • the “5G NR system” in the embodiments of the present application may also be referred to as a 5G system or an NR system, but those skilled in the art will understand that the system may refer to any of the above.
  • the technical solutions described in the embodiments of the present application may be applicable to LTE systems, 5G NR systems, and subsequent evolution systems of 5G NR systems (e.g., B5G (Beyond 5G) systems, 6G systems (6th Generation System, sixth generation mobile communication systems)), and other communication systems such as NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) systems, and the present application does not limit this.
  • B5G Beyond 5G
  • 6G systems 6th Generation System, sixth generation mobile communication systems
  • NB-IoT Narrow Band Internet of Things
  • the uplink control information transmitted using the PUCCH includes: SR (Scheduling Request), response feedback information (including ACK (Acknowledgement)/NACK (Negative Acknowledgement)), CSI (Channel State Information) and LRR (Link Recovery Request).
  • SR Scheduling Request
  • response feedback information including ACK (Acknowledgement)/NACK (Negative Acknowledgement)
  • CSI Channel State Information
  • LRR Link Recovery Request
  • the control information in at least one control channel will be multiplexed into one PUCCH or PUSCH for transmission.
  • FIG. 3 it shows a schematic diagram of multiplexing transmission when PUCCH and PUSCH overlap.
  • PUCCH 1, PUCCH 2 and PUSCH overlap in the time domain, where PUCCH 1 is used to carry CSI and PUCCH 2 is used to carry HARQ-ACK information.
  • the control information in the above two PUCCHs is multiplexed into PUSCH for transmission.
  • the present application provides an information transmission method, which can reduce the independent uplink transmission channel of the terminal device, thereby achieving the purpose of reducing uplink transmission power consumption.
  • Figure 4 shows a flow chart of an information transmission method provided by an embodiment of the present application.
  • the method can be applied to the network architecture shown in Figure 1.
  • the method can include the following step 410.
  • step 410 the terminal device multiplexes the first information and the second information for transmission in the first channel, wherein the first information occupies the first resource, the second information occupies the second resource, and the first resource and the second resource meet the agreed conditions.
  • the network device receives the first information and the second information multiplexed for transmission in the first channel.
  • information can be divided into the following two types: data information and control information.
  • Data information can be in the form of TB (Transport Block), PDU (Protocol Data Unit), packet, etc.
  • Control information can be in the form of UCI (Uplink Control Information), configuration information, grant information, etc.
  • Control information can also be called signaling information.
  • the above-mentioned first information may include data information and/or control information, and the second information may also include data information and/or control information, which is not limited in this application.
  • data information is also called business information, and the two express the same meaning.
  • the first channel is a channel that supports carrying data information and/or control information.
  • the first channel may be a control channel, which may be a control channel for uplink transmission and supports carrying control information. We may refer to it as an uplink control channel.
  • the first channel is a PUCCH, which supports carrying uplink control information.
  • the name of the uplink control channel may change, such as no longer being called PUCCH but being called another name, and this application does not limit this.
  • the first channel may be a data channel, which may be a data channel for uplink transmission and supports carrying data information. This may be referred to as an uplink data channel.
  • the first channel is a PUSCH, which supports carrying uplink data information.
  • the name of the uplink data channel may change, such as no longer being called PUSCH but being called another name, and this application does not limit this.
  • the first channel may be a control channel, a data channel, or a channel newly defined in a standard or protocol, and this application does not limit this.
  • resources refer to physical resources occupied by information, and may include resources in at least one of the following dimensions: time domain, frequency domain, space domain, and code domain.
  • the physical resources occupied by the first information/second information include physical resources such as resource elements (REs), subcarriers, and symbols occupied by the first information/second information.
  • REs resource elements
  • subcarriers subcarriers
  • symbols occupied by the first information/second information.
  • the first resource and the second resource described above both refer to time-frequency resources.
  • Time-frequency resources are determined based on the time domain resource location and the frequency domain resource location.
  • the time domain resource location refers to the resource location allocated in time
  • the frequency domain resource location refers to the resource location allocated in frequency.
  • the granularity of the division of time domain resources can be frames, subframes, time slots, sub-time slots, symbols, symbol groups, etc.
  • the granularity of the division of frequency domain resources can be RBs (Resource Blocks), RB groups, subcarriers, etc.
  • information on different resources that meet the agreed conditions is multiplexed in the same channel for transmission, so that multiple information is sent through one channel, thereby reducing the uplink transmission power consumption of the terminal device.
  • the first and second resources described above both refer to time domain resources. Accordingly, the aforementioned agreed conditions are also agreed conditions related to the time domain. That is, the first and second resources meet the agreed conditions in the time domain. For example, the first and second resources are close in time domain.
  • Case 1 the first channel occupies at least part of the second resource.
  • the first channel occupies all of the second resource.
  • the first channel occupies a portion of the second resource.
  • the first channel only occupies at least a portion of the second resources, for example, the first channel only occupies all or a portion of the second resources.
  • the first channel occupies at least part of the second resource and also occupies a portion of other resources except the second resource.
  • the first channel occupies all or part of the second resource and also occupies a portion of other resources except the second resource.
  • the number of second resources is 1, the first channel occupying all second resources means that the first channel occupies all resources of this second resource, and the first channel occupying part of the second resources means that the first channel occupies part of the resources of this second resource.
  • the number of second resources is multiple, and the first channel occupying all the second resources means that the first channel occupies all the resources of the multiple second resources, and the first channel occupying part of the second resources means that the first channel occupies part of the resources of the multiple second resources.
  • the first channel occupies one second resource among the multiple second resources, such as occupying all or part of the resources of the one second resource.
  • the one second resource can be the second resource with the most forward time domain position among the above-mentioned multiple second resources, or it can be the second resource with the most backward time domain position, or it can be a second resource selected based on random or other preset rules, and this application is not limited to this.
  • the first channel occupies at least two second resources among the multiple second resources, such as for each of the at least two second resources, the first channel occupies all or part of the resources of the second resource.
  • this application does not limit the selection method of the at least two second resources.
  • the first channel occupies at least a portion of the second resources.
  • Case 2 the first channel is a pre-configured channel for transmitting the second information.
  • the first channel is this channel.
  • the first channel when there are multiple channels pre-configured for transmitting the second information, the first channel may be all or part of the multiple channels.
  • the first channel is one of the multiple channels.
  • the one channel may be the channel with the earliest time domain position among the multiple channels, or the channel with the latest time domain position, or a channel selected based on randomness or other preset rules, which is not limited in this application.
  • the first channel is at least two of the multiple channels. In addition, this application does not limit the selection method of the at least two channels.
  • the first channel is a channel preconfigured for transmitting the second information.
  • Case 3 The resources occupied by the first channel are determined according to the information multiplexed for transmission in the first channel.
  • the resources occupied by the first channel are determined based on at least one parameter of the information multiplexed for transmission in the first channel.
  • the at least one parameter includes, but is not limited to, at least one of the following: the content of the information, the number of bits of the information, the type of information, etc., which is not limited in this application.
  • the resources occupied by the first channel are determined according to the information multiplexed for transmission in the first channel.
  • the result of the determination may be the same as or different from the second resources.
  • Case 1 The agreed conditions include: the time domain location of the first resource is in a first time period, and the first time period includes time domain resources other than the second resource.
  • the first time period includes the second resource and time domain resources other than the second resource.
  • the first time period includes time domain resources other than the second resource, including: the first time period includes time domain resources adjacent to the second resource. It is understood that “adjacent” here refers to time domain proximity, such as being end-to-end connected to or close to the second resource in the time domain.
  • the first time period is determined according to the time domain position of the second resource.
  • the terminal device determines the first time period according to the time domain position of the second resource.
  • the first time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the first time period includes C time domain units after the time domain start position of the second resource, where C is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and E time domain units before it, where E is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and F time domain units before it, where F is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and G time domain units thereafter, where G is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and H time domain units thereafter, where H is a positive integer.
  • the time domain unit is any one of the following: symbol, time slot, subframe, frame.
  • the time domain unit is a symbol
  • the first time period is consistent with the minimum granularity of the second resource in the time domain.
  • the first time period includes A symbols before the time domain starting position (such as the starting symbol) of the second resource.
  • the first time period includes D symbols after the time domain end position (such as the end symbol) of the second resource.
  • the first time period includes A symbols before the time domain starting position (such as the starting symbol) of the second resource, and D symbols after the time domain ending position (such as the ending symbol) of the second resource.
  • the first time period includes the time domain unit (such as time slot or subframe or frame) where the time domain starting position (such as starting symbol) of the second resource is located and the previous E time domain units (such as time slot or subframe or frame).
  • the time domain unit such as time slot or subframe or frame
  • the time domain starting position such as starting symbol
  • the previous E time domain units such as time slot or subframe or frame
  • the first time period includes the time domain unit (such as time slot or subframe or frame) where the time domain end position (such as end symbol) of the second resource is located and the subsequent H time domain units (such as time slot or subframe or frame).
  • the time domain unit such as time slot or subframe or frame
  • the time domain end position such as end symbol
  • the subsequent H time domain units such as time slot or subframe or frame
  • the first time period includes the time domain unit (such as a time slot or subframe or frame) where the time domain starting position (such as a starting symbol) of the second resource is located and the previous E time domain units (such as a time slot or subframe or frame), and the time domain unit (such as a time slot or subframe or frame) where the time domain ending position (such as an ending symbol) of the second resource is located and the subsequent H time domain units (such as a time slot or subframe or frame).
  • the time domain unit such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain starting position such as a starting symbol
  • the previous E time domain units such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain unit such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain ending position such as an ending symbol
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are related to at least one of the following: the capabilities of the terminal device, and the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the capabilities of the terminal device include at least one of the following: the capability of downlink demodulation (time), the capability of CSI calculation (time), the capability of uplink preparation (time), and the capability of feedback information generation (time).
  • the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device include at least one of the following: maximum transmission delay, minimum transmission delay, and jitter.
  • the reference factors and examples for the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are only exemplary and explanatory, and this application does not limit other factors.
  • the first time period includes one or more symbols, or the first time period includes one or more time slots, or the first time period includes one or more subframes, or the first time period includes one or more frames.
  • the terminal device determines the first time period based on the time domain position of the second resource, including: the terminal device determines the first time period based on the first agreed rule or the first signaling, and the time domain position of the second resource.
  • the first agreed rule may be agreed upon by the protocol, for example, the protocol stipulates the duration of the first time period and the relative position in the time domain with the second resource.
  • the terminal device can determine the first time period based on the agreed rule in combination with the time domain position of the second resource.
  • the first signaling can be sent by the network device to the terminal device, for example, the first signaling can indicate the duration of the first time period and the relative position in the time domain with the second resource.
  • the terminal device can determine the first time period based on the indication of the first signaling in combination with the time domain position of the second resource.
  • the first time period may include at least one first resource, and the terminal device multiplexes at least one first information and second information in the first channel for transmission, wherein each first information occupies one first resource and the second information occupies a second resource.
  • the first time period includes multiple first resources, and the terminal device multiplexes the first information and the second information carried in each of the multiple first resources in the first channel for transmission. For example, as shown in FIG5 , the first time period determined by the terminal device according to the time domain position of the second resource is shown in the figure.
  • the first time period may also be referred to as a multiplexing window.
  • the first resource 1, the first resource 2, and the first resource 3 are all located within the multiplexing window.
  • the terminal device multiplexes the first information 1, the first information 2, the first information 3, and the second information in the same channel for transmission. If multiplexed for transmission in the first channel, the first channel may be a channel preconfigured for transmitting the second information.
  • the time domain position of the first resource is located in the first time period, including at least one of the following situations: the time domain starting position of the first resource is located in the first time period; the time domain ending position of the first resource is located in the first time period.
  • the starting position may be the starting symbol of the first resource, and the time domain ending position of the first resource may be the ending symbol of the first resource.
  • the terminal device multiplexes the first information carried in at least one first resource and the second information carried in the above-mentioned second resource for transmission in the first channel, and the first resource is a resource in the first time period.
  • the first information may be control information or PUCCH.
  • the first information may also be data information or PUSCH, which is not limited in this application.
  • the first channel occupies at least part of the second resource, or the first channel is a channel pre-configured to transmit the second information, or the resources occupied by the first channel are determined according to the information multiplexed for transmission in the first channel.
  • a first time period is determined based on the second resource. If the first time period includes the first resource, the first information to be transmitted by the first resource and the second information are multiplexed in the same channel for transmission. In this way, while considering the information transmission delay, multiple information can be multiplexed in the same channel for transmission as much as possible, thereby saving terminal power consumption.
  • Case 2 The agreed condition includes: the second time period related to the first resource includes at least part of the second resource.
  • the second time period includes at least a portion of the second resource, which means that the second time period includes all or a portion of the second resource.
  • the second time period includes the first resource and time domain resources other than the first resource.
  • the second time period includes time domain resources other than the first resource, including: the second time period includes time domain resources adjacent to the first resource. It is understood that “adjacent” here means adjacent in the time domain, such as being connected end to end or close to the first resource in the time domain.
  • the second time period is determined according to the time domain position of the first resource.
  • the terminal device determines the second time period according to the time domain position of the first resource.
  • the second time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the second time period includes I time domain units before the time domain start position of the first resource, where I is a positive integer;
  • the second time period includes J time domain units before the time domain end position of the first resource, where J is a positive integer;
  • the second time period includes K time domain units after the time domain start position of the first resource, where K is a positive integer;
  • the second time period includes L time domain units after the time domain end position of the first resource, where L is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the first resource is located and M time domain units before it, where M is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain end position of the first resource is located and N time domain units before it, where N is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain end position of the first resource is located and P time domain units thereafter, where P is a positive integer.
  • the time domain unit is any one of the following: symbol, time slot, subframe, frame.
  • the time domain unit is a symbol
  • the second time period is consistent with the minimum granularity of the first resource in the time domain.
  • the second time period includes I symbols before the time domain starting position (such as the starting symbol) of the first resource.
  • the second time period includes L symbols after the time domain end position (such as the end symbol) of the first resource.
  • the second time period includes I symbols before the time domain starting position (such as the starting symbol) of the first resource, and L symbols after the time domain ending position (such as the ending symbol) of the first resource.
  • the second time period includes the time domain unit (such as time slot or subframe or frame) where the time domain starting position (such as starting symbol) of the first resource is located and the previous M time domain units (such as time slot or subframe or frame).
  • time domain unit such as time slot or subframe or frame
  • time domain starting position such as starting symbol
  • previous M time domain units such as time slot or subframe or frame
  • the second time period includes the time domain unit (such as time slot or subframe or frame) where the time domain end position (such as end symbol) of the first resource is located and the subsequent P time domain units (such as time slot or subframe or frame).
  • time domain unit such as time slot or subframe or frame
  • time domain end position such as end symbol
  • subsequent P time domain units such as time slot or subframe or frame
  • the second time period includes the time domain unit (such as a time slot or subframe or frame) where the time domain starting position (such as a starting symbol) of the first resource is located and the previous M time domain units (such as a time slot or subframe or frame), and the time domain unit (such as a time slot or subframe or frame) where the time domain ending position (such as an ending symbol) of the first resource is located and the subsequent P time domain units (such as a time slot or subframe or frame).
  • the time domain unit such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain starting position such as a starting symbol
  • the previous M time domain units such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain unit such as a time slot or subframe or frame
  • the time domain ending position such as an ending symbol
  • the values of I, J, K, L, M, N, O, and P are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the second time period includes one or more symbols, or the second time period includes one or more time slots, or the second time period includes one or more subframes, or the second time period includes one or more frames.
  • the terminal device determines the second time period based on the time domain position of the first resource, including: the terminal device determines the second time period based on the second agreed rule or the third signaling, and the time domain position of the first resource.
  • the second agreed rule may be agreed upon by the protocol, for example, the protocol stipulates the duration of the second time period and the relative position in the time domain with respect to the first resource.
  • the terminal device can determine the second time period based on the agreed rule in combination with the time domain position of the first resource.
  • the third signaling can be sent by the network device to the terminal device, for example, the third signaling can indicate the duration of the second time period and the relative position in the time domain with respect to the first resource.
  • the terminal device can determine the second time period based on the indication of the third signaling in combination with the time domain position of the first resource.
  • the terminal device configures the second resource (or the terminal device receives configuration information about the second resource, and the second time period includes at least part of the second resource) within the second time period related to the first resource 2, the terminal device multiplexes and transmits the first information in the first resource 2 with the second information carried in the second resource.
  • the terminal device can multiplex and transmit the first information in the first resource 1, the first information in the first resource 2, and the second information in the second resource.
  • the second time period is determined based on the first resource. If the second time period includes the configured second resource, the first information to be transmitted by the first resource and the second information to be transmitted by the second resource are multiplexed in the same channel for transmission. In this way, while considering the information transmission delay, multiple information can be multiplexed in the same channel for transmission as much as possible, thereby saving terminal power consumption.
  • Case 3 The agreed conditions include: the time domain interval between the first resource and the second resource is less than or equal to Q time domain units, where Q is a positive integer.
  • the time domain interval between the first resource and the second resource is less than or equal to Q time domain units, including any one of the following situations:
  • a time domain interval between a time domain starting position of the first resource and a time domain starting position of the second resource is less than or equal to Q time domain units;
  • a time domain interval between the time domain end position of the first resource and the time domain end position of the second resource is less than or equal to Q time domain units
  • the time domain interval between the time domain start position of the first resource and the time domain end position of the second resource is less than or equal to Q time domain units
  • a time domain interval between a time domain end position of the first resource and a time domain start position of the second resource is less than or equal to Q time domain units.
  • the time domain unit is any one of the following: symbol, time slot, subframe, frame.
  • the time domain starting position (such as the starting symbol) of the first resource and the time domain starting position (such as the starting symbol) of the second resource are The time domain interval is less than or equal to Q symbols.
  • the time domain interval between the time domain end position (such as the end symbol) of the first resource and the time domain end position (such as the end symbol) of the second resource is less than or equal to Q symbols.
  • the time domain interval between the time domain starting position (such as the starting symbol) of the first resource and the time domain ending position (such as the ending symbol) of the second resource is less than or equal to Q symbols.
  • the time domain interval between the time domain end position (such as the end symbol) of the first resource and the time domain start position (such as the start symbol) of the second resource is less than or equal to Q symbols.
  • the value of Q is determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the value of Q is related to at least one of the following: the capability of the terminal device, the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the capability of the terminal device includes at least one of the following: the capability of downlink demodulation (time), the capability of CSI calculation (time), the capability of uplink preparation (time), the capability of feedback information generation (time).
  • the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device include at least one of the following: maximum transmission delay, minimum transmission delay, jitter.
  • the above method also takes into account the time domain location requirements when multiple information is multiplexed and transmitted. On the basis of considering the information transmission delay, multiple information is multiplexed on the same channel as much as possible to save terminal power consumption.
  • Case 1 The first information is not transmitted in any channel other than the first channel.
  • the first resource if a first resource belongs to multiple different multiplexing windows (i.e., the first time period described above), the first resource is used to transmit the first information, and the first information is multiplexed with the second information in only one of the multiplexing windows (referred to as the target multiplexing window) and transmitted on the same channel.
  • the target multiplexing window may be the multiplexing window with the earliest time domain start position or time domain end position among the multiple different multiplexing windows.
  • the first time period determined according to the second resource 1 is multiplexing window 1
  • the first time period determined according to the second resource 2 is multiplexing window 2
  • the first resource 2 belongs to both multiplexing window 1 and multiplexing window 2.
  • the information in the first resource 2 is multiplexed with the information in the second resource 1 for transmission in the same channel. This method enables the information in the first resource 2 to be transmitted as early as possible, reducing its transmission delay, and the information in the first resource 2 only needs to be multiplexed and transmitted once, with less overhead.
  • the information in the first resource 1 and the first resource 2 is multiplexed with the information in the second resource 1 for transmission in the same channel.
  • the information in the first resource 3 is multiplexed with the information in the second resource 2 for transmission in the same channel.
  • Case 2 The first information is also transmitted in a second channel in addition to the first channel.
  • the first information is also transmitted on a second channel other than the first channel.
  • the first information is carried alone on the second channel for transmission.
  • the first information is multiplexed with other information for transmission on the second channel.
  • the first time period determined based on the second resource 1 is multiplexing window 1
  • the first time period determined based on the second resource 2 is multiplexing window 2
  • the first resource 2 belongs to both multiplexing window 1 and multiplexing window 2.
  • the information in the first resource 2 is multiplexed with the information in the second resource 1 for transmission in the same channel
  • the information in the first resource 2 is also multiplexed with the information in the second resource 2 for transmission in the same channel.
  • This method enables the information in the first resource 2 to be transmitted multiple times with high reliability.
  • the information in the first resource 1 and the first resource 2 is multiplexed with the information in the second resource 1 for transmission in the same channel.
  • the information in the first resource 2 and the first resource 3 is multiplexed with the information in the second resource 2 for transmission in the same channel.
  • Case 1 There are multiple pieces of first information, which are independently encoded and then multiplexed in the first channel for transmission.
  • multiple first information are independently encoded to obtain multiple encoded first information, and the multiple encoded first information are mapped to different resources for transmission.
  • This method has high reliability and can avoid inconsistent understanding of a certain first information by the terminal device and the network device, resulting in inconsistent understanding of all first information.
  • the first resource 1 carries the first information 1
  • the first resource 2 carries the first information 2
  • the first resource 3 carries the first information 3.
  • the first information 1, the first information 2, and the first information 3 are encoded separately and then multiplexed with the second information for transmission.
  • Case 2 There are multiple first information, and the multiple first information are jointly encoded and then multiplexed in the first channel for transmission.
  • first information messages there are multiple first information messages, each of which has the same priority or type.
  • the priority of the information can be determined based on the type of information. For example, the priority of control information is higher than the priority of data information, and the priority of data information of different service types can also be different.
  • the type of information can be divided into control information and data information. Control information can be further subdivided, such as SR, response feedback information, CSI, LRR, etc. Data information can also be further subdivided based on service type, which is not limited in this application.
  • the first information 1 is merged with the first information 3, that is, an information sequence is generated in a completely new order, and the information sequence includes at least part of the HARQ-ACK information in the original first information 1 and the original first information 3.
  • the HARQ-ACK information is uniformly channel coded, and the CSI is channel coded, and then multiplexed with the second information for transmission. Since the coding requirements of information of different priorities or different types are different, such as different reliability requirements, information with the same priority or the same type is concatenated or merged and then jointly encoded, and information with different priorities or different types is encoded independently. This can maximize the coding efficiency while ensuring different information requirements.
  • the first information includes at least one of the following information: control information transmitted periodically or semi-continuously; service information or data information transmitted periodically or semi-continuously; uplink control information; PUSCH with configured grant (CG); SPS (Semi-Persistent Scheduling) PUSCH.
  • the terminal device can reduce the terminal device's independent uplink transmission channels by multiplexing the information transmitted on multiple different resources to transmit on the same channel, thereby achieving the purpose of reducing uplink transmission power consumption.
  • the above embodiments only describe the technical solutions provided by this application from the perspective of the interaction between terminal devices and network devices.
  • the above steps performed by the terminal device can be independently implemented as a wireless communication method on the terminal device side.
  • the above steps performed by the network device can also be independently implemented as a wireless communication method on the network device side.
  • the first channel occupies at least part of the second resources; or, the first channel is a channel preconfigured to transmit the second information; or, the resources occupied by the first channel are determined based on information multiplexed for transmission in the first channel.
  • the agreed condition includes: the time domain location of the first resource is in a first time period, and the first time period includes time domain resources other than the second resource.
  • the first time period includes time domain resources other than the second resource, including: the first time period includes time domain resources that are time domain adjacent to the second resource.
  • the first time period is determined according to a time domain location of the second resource.
  • the first time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the first time period includes A time domain units before the time domain start position of the second resource, where A is a positive integer;
  • the first time period includes B time domain units before the time domain end position of the second resource, where B is a positive integer;
  • the first time period includes C time domain units after the time domain start position of the second resource, where C is a positive integer;
  • the first time period includes D time domain units after the time domain end position of the second resource, where D is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and E time domain units before it, where E is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and F time domain units before it, where F is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and G time domain units thereafter, where G is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and H time domain units thereafter, where H is a positive integer.
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are related to at least one of the following: the capabilities of the terminal device, and the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the first time period includes a plurality of first resources
  • the sending module 810 is configured to multiplex the first information and the second information carried in each of the plurality of first resources for transmission in the first channel.
  • the time domain position of the first resource is located in the first time period, including at least one of the following situations: the time domain starting position of the first resource is located in the first time period; the time domain ending position of the first resource is located in the first time period.
  • the agreed condition includes: a second time period associated with the first resource includes at least a portion of the second resource.
  • the second time period is determined according to a time domain location of the first resource.
  • the second time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the second time period includes I time domain units before the time domain start position of the first resource, where I is a positive integer;
  • the second time period includes J time domain units before the time domain end position of the first resource, where J is a positive integer;
  • the second time period includes L time domain units after the time domain end position of the first resource, where L is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the first resource is located and M time domain units before it, where M is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain end position of the first resource is located and P time domain units thereafter, where P is a positive integer.
  • the values of I, J, K, L, M, N, O, and P are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the second time period includes multiple second resources
  • the sending module 810 is used to multiplex the second information carried in the target second resource and the first information for transmission in the first channel, wherein the target second resource is one of the multiple second resources.
  • the second time period includes at least part of the second resource, including at least one of the following situations: the time domain starting position of the second resource is located in the second time period; the time domain ending position of the second resource is located in the second time period.
  • the time domain interval between the first resource and the second resource is less than or equal to Q time domain units, including any one of the following situations:
  • a time domain interval between a time domain starting position of the first resource and a time domain starting position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • a time domain interval between a time domain end position of the first resource and a time domain end position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • a time domain interval between a time domain start position of the first resource and a time domain end position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • a time domain interval between a time domain end position of the first resource and a time domain start position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units.
  • the value of Q is determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the value of Q is related to at least one of the following: the capability of the terminal device, and the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the time domain unit is any one of the following: a symbol, a time slot, a subframe, or a frame.
  • the first information is not transmitted in any other channel other than the first channel.
  • the first information is also transmitted in a second channel in addition to the first channel.
  • the first information is carried alone in the second channel for transmission; or, the first information is multiplexed with other information for transmission in the second channel.
  • the first information is multiple, and the multiple first information are independently encoded and multiplexed for transmission in the first channel. lose.
  • multiple pieces of first information are independently encoded to obtain multiple pieces of encoded first information, and the multiple pieces of encoded first information are mapped to different resources for transmission.
  • the multiple pieces of the first information are jointly encoded and then multiplexed for transmission in the first channel.
  • multiple pieces of the first information are jointly encoded, including: multiple pieces of the first information are cascaded and then jointly encoded; or multiple pieces of the first information are merged and then jointly encoded.
  • the multiple pieces of the first information there are multiple pieces of the first information, and the multiple pieces of the first information have the same priority or the same type.
  • the first information includes at least one of the following information: control information transmitted periodically or semi-continuously; service information or data information transmitted periodically or semi-continuously; uplink control information; configured authorized PUSCH; SPS PUSCH.
  • the second information includes at least one of the following information: service information or data information transmitted periodically or semi-continuously; service information or data information transmitted dynamically; uplink control information transmitted dynamically; PUSCH.
  • FIG 9 shows a block diagram of an information transmission device provided by another embodiment of the present application.
  • This device has the function of implementing the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • the function can be implemented by hardware or by hardware executing corresponding software.
  • This device can be the network device described above, or it can be installed in the network device.
  • the device 900 can include: a receiving module 910.
  • the receiving module 910 is configured to receive first information and second information multiplexed for transmission in a first channel, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet an agreed condition.
  • the first channel occupies at least part of the second resources; or, the first channel is a channel preconfigured to transmit the second information; or, the resources occupied by the first channel are determined based on information multiplexed for transmission in the first channel.
  • the agreed condition includes: the time domain location of the first resource is in a first time period, and the first time period includes time domain resources other than the second resource.
  • the first time period is determined according to a time domain location of the second resource.
  • the first time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the first time period includes A time domain units before the time domain start position of the second resource, where A is a positive integer;
  • the first time period includes B time domain units before the time domain end position of the second resource, where B is a positive integer;
  • the first time period includes C time domain units after the time domain start position of the second resource, where C is a positive integer;
  • the first time period includes D time domain units after the time domain end position of the second resource, where D is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and E time domain units before it, where E is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and F time domain units before it, where F is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the second resource is located and G time domain units thereafter, where G is a positive integer;
  • the first time period includes the time domain unit where the time domain end position of the second resource is located and H time domain units thereafter, where H is a positive integer.
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the values of A, B, C, D, E, F, G, and H are related to at least one of the following: the capabilities of the terminal device, and the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the first time period includes a plurality of first resources, and the first information carried in each of the plurality of first resources is multiplexed with the second information for transmission in the first channel.
  • the time domain position of the first resource is located in the first time period, including at least one of the following situations: the time domain starting position of the first resource is located in the first time period; the time domain ending position of the first resource is located in the first time period.
  • the agreed condition includes: a second time period associated with the first resource includes at least a portion of the second resource.
  • the second time period is determined according to a time domain location of the first resource.
  • the second time period satisfies at least one of the following characteristics:
  • the second time period includes I time domain units before the time domain start position of the first resource, where I is a positive integer;
  • the second time period includes J time domain units before the time domain end position of the first resource, where J is a positive integer;
  • the second time period includes K time domain units after the time domain start position of the first resource, where K is a positive integer;
  • the second time period includes L time domain units after the time domain end position of the first resource, where L is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the first resource is located and M time domain units before it, where M is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain end position of the first resource is located and N time domain units before it, where N is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain starting position of the first resource is located and O time domain units thereafter, where O is a positive integer;
  • the second time period includes the time domain unit where the time domain end position of the first resource is located and P time domain units thereafter, where P is a positive integer.
  • the values of I, J, K, L, M, N, O, and P are determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the values of I, J, K, L, M, N, O, and P are related to at least one of the following: the capabilities of the terminal device, and the service characteristics corresponding to the transmission of the terminal device.
  • the second time period includes multiple second resources, and the second information carried in the target second resource is multiplexed with the first information for transmission in the first channel, wherein the target second resource is one of the multiple second resources.
  • the target second resource is determined based on at least one of the following information: the time domain starting position of each of the multiple second resources, the time domain ending position of each of the multiple second resources, the cell number corresponding to the second information carried in each of the multiple second resources, and the carrier number corresponding to the second information carried in each of the multiple second resources.
  • the second time period includes at least part of the second resource, including at least one of the following situations: the time domain starting position of the second resource is located in the second time period; the time domain ending position of the second resource is located in the second time period.
  • the agreed condition includes: a time domain interval between the first resource and the second resource is less than or equal to Q time domain units, where Q is a positive integer.
  • the time domain interval between the first resource and the second resource is less than or equal to Q time domain units, including any one of the following situations:
  • a time domain interval between a time domain starting position of the first resource and a time domain starting position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • a time domain interval between a time domain end position of the first resource and a time domain end position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • a time domain interval between a time domain start position of the first resource and a time domain end position of the second resource is less than or equal to the Q time domain units;
  • the value of Q is determined by network device configuration or protocol agreement.
  • the time domain unit is any one of the following: a symbol, a time slot, a subframe, or a frame.
  • the first information is also transmitted in a second channel in addition to the first channel.
  • the multiple pieces of the first information are independently encoded and then multiplexed for transmission in the first channel.
  • multiple pieces of first information are independently encoded to obtain multiple pieces of encoded first information, and the multiple pieces of encoded first information are mapped to different resources for transmission.
  • the multiple pieces of the first information are jointly encoded and then multiplexed for transmission in the first channel.
  • multiple pieces of the first information are jointly encoded, including: multiple pieces of the first information are cascaded and then jointly encoded; or multiple pieces of the first information are merged and then jointly encoded.
  • the multiple pieces of the first information there are multiple pieces of the first information, and the multiple pieces of the first information have the same priority or the same type.
  • the first information includes at least one of the following information: periodic or semi-continuous transmission control information; periodic Business information or data information transmitted continuously or semi-continuously; uplink control information; configured authorized PUSCH; SPS PUSCH.
  • the second information includes at least one of the following information: service information or data information transmitted periodically or semi-continuously; service information or data information transmitted dynamically; uplink control information transmitted dynamically; PUSCH.
  • the device provided in the above embodiment realizes its function, it only uses the division of the above-mentioned functional modules as an example.
  • the above-mentioned functions can be assigned to different functional modules according to actual needs, that is, the content structure of the device can be divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above.
  • the communication device can be the terminal device or network device described above.
  • the communication device 1000 may include: a processor 1001, a transceiver 1002, and a memory 1003.
  • the processor 1001 is used to implement various processing functions of the communication device 1000, such as generating information to be transmitted, processing received information, and controlling transmission and/or reception.
  • the transceiver 1002 is used to implement transmission and/or reception functions, such as the functions of the transmission module and/or reception module described above.
  • the processor 1001 includes one or more processing cores.
  • the processor 1001 executes various functional applications and information processing by running software programs and modules.
  • the transceiver 1002 may include a receiver and a transmitter.
  • the receiver and the transmitter may be implemented as the same wireless communication component, which may include a wireless communication chip and a radio frequency antenna.
  • the memory 1003 may be connected to the processor 1001 and the transceiver 1002 .
  • the memory 1003 may be used to store a computer program executed by the processor, and the processor 1001 is used to execute the computer program to implement each step in the above method embodiment.
  • the communication device 1000 is a terminal device, and the transceiver 1002 is used to multiplex the first information and the second information for transmission in the first channel, wherein the first information occupies the first resource, the second information occupies the second resource, and the first resource and the second resource meet the agreed conditions.
  • the communication device 1000 is a network device, and the transceiver 1002 is used to receive first information and second information multiplexed for transmission in a first channel, wherein the first information occupies a first resource, the second information occupies a second resource, and the first resource and the second resource meet agreed conditions.
  • the memory can be implemented by any type of volatile or non-volatile storage device or a combination thereof, including but not limited to: magnetic or optical disks, electrically erasable programmable read-only memory, erasable programmable read-only memory, static access memory, read-only memory, magnetic memory, flash memory, and programmable read-only memory.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, in which a computer program is stored, and the computer program is used to be executed by a processor to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • the computer-readable storage medium may include: ROM (Read-Only Memory), RAM (Random-Access Memory), SSD (Solid State Drives) or optical disks, etc.
  • random access memory may include ReRAM (Resistance Random Access Memory) and DRAM (Dynamic Random Access Memory).
  • An embodiment of the present application also provides a chip, which includes a programmable logic circuit and/or program instructions. When the chip is running, it is used to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • An embodiment of the present application also provides a computer program product, which includes computer instructions, which are stored in a computer-readable storage medium.
  • a processor reads and executes the computer instructions from the computer-readable storage medium to implement the above-mentioned information transmission method on the terminal device side, or to implement the above-mentioned information transmission method on the network device side.
  • indication can be a direct indication, an indirect indication, or an indication of an association.
  • “A indicates B” can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also mean that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also mean that there is an association between A and B.
  • corresponding may indicate a direct or indirect correspondence between the two, or an association relationship between the two, or a relationship between indication and being indicated, configuration and being configured, etc.
  • predefined may be implemented by pre-storing corresponding codes, tables, or other methods that can be used to indicate relevant information in a device (e.g., including a terminal device and a network device), and the present application does not limit the specific implementation method.
  • predefined may refer to information defined in a protocol.
  • the "protocol” may refer to a standard protocol in the field of communications, such as the BLE protocol, the Wi-Fi protocol,
  • the present application does not limit the relevant protocols and protocols used in future communication systems.
  • plural refers to two or more.
  • “And/or” describes a relationship between associated objects, indicating that three possible relationships exist. For example, “A and/or B” can mean: A exists alone, A and B exist simultaneously, or B exists alone. The character “/” generally indicates an "or” relationship between the associated objects.
  • step numbers described in this document only illustrate a possible execution order between the steps.
  • the above steps may not be executed in the order of the numbers, such as two steps with different numbers are executed at the same time, or two steps with different numbers are executed in the opposite order of the diagram.
  • the embodiments of the present application are not limited to this.
  • Computer-readable media include computer storage media and communication media, wherein communication media include any media that facilitates the transmission of computer programs from one place to another.
  • the storage medium can be any available medium that can be accessed by a general-purpose or special-purpose computer.

Landscapes

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Abstract

一种信息传输方法、装置、设备及存储介质,涉及通信技术领域。该方法包括:终端设备将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,第一信息占用第一资源,第二信息占用第二资源,第一资源与第二资源满足约定条件(410)。本申请实施例提供的技术方案,终端设备通过将多个不同资源上传输的信息,复用于同一个信道中传输,能够减少终端设备上行独立发送信道,从而达到降低上行发送功耗的目的。

Description

信息传输方法、装置、设备及存储介质 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种信息传输方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在通信系统中,终端设备与网络设备(如基站)之间需要进行信息传输。
随着通信技术的演进,对于终端设备的节能提出了更高的要求,从终端设备发送的角度来看,如何进行信息传输以实现更好的节能,仍有待进一步研究。
发明内容
本申请实施例提供了一种信息传输方法、装置、设备及存储介质。本申请实施例提供的技术方案如下:
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输方法,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输方法,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输装置,所述装置包括:
发送模块,用于将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种信息传输装置,所述装置包括:
接收模块,用于接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种终端设备,所述终端设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述终端设备侧的信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现上述网络设备侧的信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。
本申请实施例提供的技术方案可以包括如下有益效果:终端设备通过将多个不同资源上传输的信息,复用于同一个信道中传输,能够减少终端设备上行独立发送信道,从而达到降低上行发送功耗的目的。
附图说明
图1是本申请一个实施例提供的网络架构的示意图。
图2是本申请一个实施例提供的多个PUCCH重叠时复用传输的示意图。
图3是本申请一个实施例提供的PUCCH与PUSCH重叠时复用传输的示意图。
图4是本申请一个实施例提供的信息传输方法的流程图。
图5是本申请一个实施例提供的基于第二资源确定的第一时间段进行信息复用传输的示意图。
图6是本申请一个实施例提供的基于第一资源确定的第二时间段进行信息复用传输的示意图。
图7是本申请一个实施例提供的第一资源同时属于多个不同的复用窗口时信息复用传输的示意图。
图8是本申请一个实施例提供的信息传输装置的框图。
图9是本申请另一个实施例提供的信息传输装置的框图。
图10是本申请一个实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚地说明本申请实施例的技术方案,并不构成对本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、非授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、第五代通信(5th-Generation,5G)系统、B5G(Beyound 5G)系统、第六代通信(6th-Generation,6G)系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信,或车联网(Vehicle to everything,V2X)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
本申请实施例中的通信系统可以应用于非授权频谱,其中,非授权频谱也可以认为是共享频谱;或者,本申请实施例中的通信系统也可以应用于授权频谱,其中,授权频谱也可以认为是非共享频谱。
本申请实施例可应用于非地面通信网络(Non-Terrestrial Networks,NTN)系统,也可应用于地面通信网络(Terrestrial Networks,TN)系统。其中,NTN一般采用卫星通信的方式向地面用户提供通信服务。NTN系统目前包括NR-NTN和IoT-NTN系统,后续还可能包括其他的NTN系统。
请参考图1,其示出了本申请一个实施例提供的网络架构100的示意图。该网络架构100可以包括:终端设备10、接入网设备20和核心网网元30。
终端设备10可以指UE(User Equipment,用户设备)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。在一些实施例中,终端设备10还可以是蜂窝电话、无绳电话、SIP(Session Initiation Protocol,会话启动协议)电话、WLL(Wireless Local Loop,无线本地环路)站、PDA(Personal Digita1 Assistant,个人数字处理)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备,5GS(5th Generation System,第五代移动通信系统)中的终端设备或者未来演进的PLMN(Pub1ic Land Mobi1e Network,公用陆地移动通信网络)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。为方便描述,上面提到的设备统称为终端设备。终端设备10的数量通常为多个,每一个接入网设备20所管理的小区内可以分布一个或多个终端设备10。终端设备也可以简称为终端或者UE,本领域技术人员可以理解其含义。
接入网设备20是一种部署在接入网中用以为终端设备10提供无线通信功能的设备。接入网设备20可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等等。在采用不同的无线接入技术的系统中,具备接入网设备功能的设备的名称可能会有所不同,例如在5G NR系统中,称为gNodeB或者gNB。随着通信技术的演进,“接入网设备”这一名称可能会变化。为方便描述,本申请实施例中,上述为终端设备10提供无线通信功能的装置统称为接入网设备。在一些实施例中,通过接入网设备20,终端设备10和核心网网元30之间可以建立通信关系。示例性地,在LTE(Long Term Evolution,长期演进)系统中,接入网设备20可以是EUTRAN(Evolved Universal Terrestrial Radio Access Network,演进的通用陆地无线网)或者EUTRAN中的一个或者多个eNodeB;在5G NR系统中,接入网设备20可以是RAN(Radio Access Network,无线接入网)或者RAN中的一个或者多个gNB。在本申请实施例中,所述的“网络设备”除特别说明之外,是指接入网设备20,如基站。
核心网网元30是部署在核心网中的网元,核心网网元30的功能主要是提供用户连接、对用户的管理以及对业务完成承载,作为承载网络提供到外部网络的接口。例如,5G NR系统中的核心网网元可以包括AMF(Access and Mobility Management Function,接入和移动性管理功能)实体、UPF(User Plane Function,用户平面功能)实体和SMF(Session Management Function,会话管理功能)实体等网元。
在一些实施例中,接入网设备20与核心网网元30之间通过某种空口技术互相通信,例如5G NR系统中的NG接口。接入网设备20与终端设备10之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。
本申请实施例中的“5G NR系统”也可以称为5G系统或者NR系统,但本领域技术人员可以理解其含 义。本申请实施例描述的技术方案可以适用于LTE系统,也可以适用于5G NR系统,也可以适用于5G NR系统后续的演进系统(例如B5G(Beyound 5G)系统、6G系统(6th Generation System,第六代移动通信系统)),还可以适用于诸如NB-IoT(Narrow Band Internet of Things,窄带物联网)系统等其他通信系统,本申请对此不作限定。
在本申请实施例中,网络设备可以为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的载波上的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
在5G NR系统中,使用PUCCH(Physical Uplink Control Channel,物理上行控制信道)传输的上行控制信息包括:SR(Scheduling Request,调度请求)、应答反馈信息(包括ACK(Acknowledgement,肯定确认)/NACK(Negative Acknowledgement,否定确认))、CSI(Channel State Information,信道状态信息)和LRR(Link Recovery Request,链路恢复请求)。
若终端设备要传输的多个PUCCH资源(在时域)重叠或者至少一个PUCCH资源与至少一个PUSCH(Physical Uplink Shared Channel,物理上行共享信道)资源(在时域)重叠时,至少一个控制信道中的控制信息将复用到一个PUCCH或PUSCH内进行传输。
如图2所示,其示出了多个PUCCH重叠时复用传输的示意图,PUCCH 1、PUCCH 2和PUCCH 3在时域上重叠,其中PUCCH 1用于承载CSI,PUCCH 2用于承载HARQ-ACK信息,PUCCH 3用于承载SR,上述3个PUCCH中的控制信息复用到同一个PUCCH中传输。
如图3所示,其示出了PUCCH与PUSCH重叠时复用传输的示意图,PUCCH 1、PUCCH 2和PUSCH在时域上重叠,其中PUCCH 1用于承载CSI,PUCCH 2用于承载HARQ-ACK信息,上述2个PUCCH中的控制信息复用到PUSCH中传输。
在B5G系统、6G系统中,节能将成为设计的一个关键因素。从终端设备发送的角度来看,将待发送信息尽可能的集中发送,一方面可以提高系统效率,另一方面也有利于降低总功耗。这样做,需要同时兼顾对终端设备实现复杂度的影响(例如存储更多信息),及信息时效的影响。基于此,本申请提供了一种信息传输方法,其能够减少终端设备上行独立发送信道,从而达到降低上行发送功耗的目的。
请参考图4,其示出了本申请一个实施例提供的信息传输方法的流程图。该方法可应用于图1所示的网络架构中。该方法可以包括如下步骤410。
步骤410,终端设备将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,第一信息占用第一资源,第二信息占用第二资源,第一资源与第二资源满足约定条件。
相应地,网络设备接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息。
在一些实施例中,信息可以分为如下两种类型:数据信息、控制信息。数据信息的体现形式可以是TB(Transport Block,传输块)、PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)、数据包(Packet)等。控制信息的体现形式可以是UCI(Uplink Control Information,上行控制信息)、配置(configuration)信息、授权(grant)信息等。控制信息也可以称为信令信息。一般来说,相比于数据信息,控制信息的比特数量更小。上述第一信息可以包括数据信息和/或控制信息,第二信息同样可以包括数据信息和/或控制信息,本申请对此不作限定。另外,在本申请中,数据信息也称为业务信息,两者表达同一含义。
在一些实施例中,第一信道是支持携带数据信息和/或控制信息的信道。
第一信道可以是控制信道,该控制信道可以是用于上行传输的控制信道,其支持携带控制信息,我们可以称之为上行控制信道。在一些实施例中,第一信道为PUCCH,其支持携带上行控制信息。当然,随着通信技术的演进,上行控制信道的名称可能会发生变化,如不再称作PUCCH,而是称作其他名称,本申请对此不作限定。
第一信道可以是数据信道,该数据信道可以是用于上行传输的数据信道,其支持携带数据信息,我们可以称之为上行数据信道。在一些实施例中,第一信道为PUSCH,其支持携带上行数据信息。当然,随着通信技术的演进,上行数据信道的名称可能会发生变化,如不再称作PUSCH,而是称作其他名称,本申请对此不作限定。
因此,第一信道可以是控制信道,也可以是数据信道,或标准或协议中新定义的信道,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,资源是指信息所占用的物理资源,可以包括如下至少一个维度的资源:时域、频域、空间域、码域。示例性地,第一信息/第二信息占用的物理资源,包括第一信息/第二信息占用的RE(Resource Element,资源元素)、子载波、符号等物理资源。
在一些实施例中,上文所述的第一资源和第二资源均是指时频资源。时频资源根据时域资源位置和频域资源位置确定。时域资源位置是指在时间上分配的资源位置,频域资源位置是指在频率上分配的资源位置。其中,时域资源的划分粒度可以是帧、子帧、时隙、子时隙、符号、符号组等。频域资源的划分粒度可以是RB(Resource Block,资源块)、RB组、子载波等。
在本申请实施例中,通过将满足约定条件的不同资源上的信息,复用于同一个信道中进行传输,使得多个信息通过一个信道发送,从而降低终端设备的上行发送功耗。
在一些实施例中,上文所述的第一资源和第二资源均是指时域资源。相应地,上述约定条件也是与时域有关的约定条件。也就是说,第一资源与第二资源在时域上满足约定条件。例如,第一资源与第二资源在时域上接近。通过考虑时域上的约束条件,考虑了不同资源上传输的信息进行复用时的时延要求,将满足时延要求的信息进行复用传输,兼顾了信息时效的影响。
下面,对第一信道的几种可能情况进行说明。
情况1:第一信道占用至少部分第二资源。
在一些实施例中,第一信道占用全部的第二资源。
在一些实施例中,第一信道占用部分的第二资源。
在一些实施例中,第一信道仅占用至少部分第二资源,例如第一信道仅占用全部或部分的第二资源。
在一些实施例中,第一信道除了占用至少部分第二资源之外,还占用一部分除第二资源以外的其他资源。例如,第一信道除了占用全部或部分的第二资源之外,还占用一部分除第二资源以外的其他资源。
在一些实施例中,第二资源的数量为1个,第一信道占用全部的第二资源是指第一信道占用这一个第二资源的全部资源,第一信道占用部分的第二资源是指第一信道占用这一个第二资源的部分资源。
在一些实施例中,第二资源的数量为多个,第一信道占用全部的第二资源是指第一信道占用该多个第二资源的全部资源,第一信道占用部分的第二资源是指第一信道占用该多个第二资源的部分资源。在一些实施例中,第一信道占用该多个第二资源中的一个第二资源,如占用该一个第二资源的全部或部分资源。示例性地,该一个第二资源可以是上述多个第二资源中时域位置最靠前的第二资源,也可以是时域位置最靠后的第二资源,或者也可以是基于随机或者其他预设规则选择的第二资源,本申请对此不作限定。在一些实施例中,第一信道占用该多个第二资源中的至少两个第二资源,如对于该至少两个第二资源中的每一个第二资源,第一信道占用该第二资源的全部或部分资源。另外,本申请对该至少两个第二资源的选择方式不作限定。
在一些实施例中,在占用第二资源传输的第二信息包括数据信息的情况下,第一信道占用至少部分第二资源。
情况2:第一信道为预配置传输第二信息的信道。
在一些实施例中,预配置传输第二信息的信道,可以有一个或多个。例如,第二信息的数量为1个,预配置传输该第二信息的信道也为1个。例如,第二信息的数量为多个,预配置传输该第二信息的信道也为多个,该多个信道和多个第二信息的数量相同,该多个信道和多个第二信息一一对应。
在一些实施例中,在预配置传输第二信息的信道为1个的情况下,第一信道即为这一个信道。
在一些实施例中,在预配置传输第二信息的信道为多个的情况下,第一信道可以是上述多个信道中的全部或部分信道。在一些实施例中,第一信道是上述多个信道中的一个信道。示例性地,该一个信道可以是上述多个信道中时域位置最靠前的信道,也可以是时域位置最靠后的信道,或者也可以是基于随机或者其他预设规则选择的一个信道,本申请对此不作限定。在一些实施例中,第一信道是上述多个信道中的至少两个信道。另外,本申请对该至少两个信道的选择方式不作限定。
在一些实施例中,在第二信息包括数据信息,或者预配置传输第二信息的信道为数据信道(如PUSCH)的情况下,第一信道为预配置传输第二信息的信道。
情况3:第一信道占用的资源根据复用于第一信道中传输的信息确定。
在一些实施例中,第一信道占用的资源根据复用于第一信道中传输的信息的至少一项参数确定。在一些实施例中,上述至少一项参数包括但不限于以下至少之一:信息的内容、信息的比特数、信息的类型,等等,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,在第二信息包括控制信息,或者预配置传输第二信息的信道为控制信道(如PUCCH)的情况下,第一信道占用的资源根据复用于第一信道中传输的信息确定。
可以理解的是,如果根据复用于第一信道中传输的信息,确定第一信道占用的资源,其确定的结果可能与第二资源相同,也可能不同。
下面,对约定条件的几种可能情况进行说明。
情况1:约定条件包括:第一资源的时域位置位于第一时间段中,第一时间段中包括第二资源之外的时域资源。
在一些实施例中,第一时间段中包括第二资源,以及该第二资源之外的时域资源。
在一些实施例中,第一时间段中包括第二资源之外的时域资源,包括:第一时间段中包括与第二资源相邻的时域资源。可以理解的是,此处的“相邻”是指时域相邻,如与第二资源在时域上首尾连接或者接近。
在一些实施例中,第一时间段是根据第二资源的时域位置确定的。示例性地,终端设备根据第二资源的时域位置,确定第一时间段。
在一些实施例中,第一时间段满足以下特征中的至少一种:
第一时间段包括第二资源的时域起始位置之前的A个时域单元,A为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域结束位置之前的B个时域单元,B为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域起始位置之后的C个时域单元,C为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域结束位置之后的D个时域单元,D为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域起始位置所在时域单元及之前的E个时域单元,E为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域结束位置所在时域单元及之前的F个时域单元,F为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域起始位置所在时域单元及之后的G个时域单元,G为正整数;
第一时间段包括第二资源的时域结束位置所在时域单元及之后的H个时域单元,H为正整数。
在一些实施例中,上述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。当时域单元为符号时,第一时间段与第二资源在时域上的最小粒度一致。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域起始位置(如起始符号)之前的A个符号。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域结束位置(如结束符号)之后的D个符号。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域起始位置(如起始符号)之前的A个符号,以及第二资源的时域结束位置(如结束符号)之后的D个符号。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域起始位置(如起始符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之前的E个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域结束位置(如结束符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之后的H个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
示例性地,第一时间段包括第二资源的时域起始位置(如起始符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之前的E个时域单元(如时隙或子帧或帧),以及第二资源的时域结束位置(如结束符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之后的H个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
在一些实施例中,上述A、B、C、D、E、F、G、H的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,上述A、B、C、D、E、F、G、H的取值与以下至少之一有关:终端设备的能力、终端设备的传输所对应的业务特征。在一些实施例中,终端设备的能力包括以下至少之一:关于下行解调(时间)的能力、关于CSI计算(时间)的能力、关于上行准备(时间)的能力、反馈信息生成(时间)的能力。在一些实施例中,终端设备的传输所对应的业务特征包括以下至少之一:最大传输时延、最小传输时延、抖动(jitter)。当然,上述有关A、B、C、D、E、F、G、H的取值的参考因素以及各项举例,仅是示例性和解释性的,本申请并不限定还可参考其他因素。
在一些实施例中,第一时间段包括一个或多个符号,或第一时间段包括一个或多个时隙,或第一时间段包括一个或多个子帧,或第一时间段包括一个或多个帧。
在一些实施例中,终端设备根据第二资源的时域位置,确定第一时间段,包括:终端设备根据第一约定规则或第一信令,以及第二资源的时域位置,确定第一时间段。其中,第一约定规则可以是协议约定的,例如协议约定第一时间段的时长以及与第二资源在时域上的相对位置,终端设备根据该约定规则,便可结合第二资源的时域位置,确定出第一时间段。第一信令可以是网络设备发送给终端设备的,例如第一信令可以指示第一时间段的时长以及与第二资源在时域上的相对位置,终端设备根据该第一信令的指示,便可结合第二资源的时域位置,确定出第一时间段。
在一些实施例中,第一时间段中可以包括至少一个第一资源,终端设备将至少一个第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,每个第一信息占用一个第一资源,第二信息占第二资源。在一些实施例中,第一时间段中包括多个第一资源,终端设备将该多个第一资源中每个第一资源中承载的第一信息与第二信息复用于第一信道中传输。示例性地,如图5所示,终端设备根据第二资源的时域位置确定的第一时间段如图中所示,该第一时间段也可以称为复用窗口,第一资源1、第一资源2、第一资源3均位于该复用窗口内,假设第一资源1用于传输第一信息1、第一资源2用于传输第一信息2、第一资源3用于传输第一信息3,第二资源用于传输第二信息,则终端设备将第一信息1、第一信息2、第一信息3和第二信息复用于同一个信道中传输,如复用于第一信道中传输,该第一信道可以是预配置传输第二信息的信道。
在一些实施例中,第一资源的时域位置位于第一时间段中,包括以下情况中的至少一种:第一资源的时域起始位置位于第一时间段中;第一资源的时域结束位置位于第一时间段中。其中,第一资源的时域起 始位置可以是该第一资源的起始符号,第一资源的时域结束位置可以是该第一资源的结束符号。
在一些实施例中,终端设备接收第二信令,该第二信令可以是下行控制信令或高层信令,该第二信令用于确定第二资源,第二资源用于传输第二信息。示例性地,该第二信息可以是数据信息或PUSCH,当然第二信息也可以是控制信息或PUCCH,本申请对此不作限定。终端设备根据第一约定规则或第一信令,确定与第二资源相关的第一时间段,该第一时间段中包括第二资源之外的时域资源,如包括与第二资源相邻的时域资源。终端设备将至少一个第一资源中承载的第一信息,与上述第二资源中承载的第二信息,复用于第一信道中传输,第一资源为第一时间段中的资源。示例性地,第一信息可以是控制信息或PUCCH,当然第一信息也可以是数据信息或PUSCH,本申请对此不作限定。示例性地,第一信道占用至少部分第二资源,或者第一信道为预配置传输第二信息的信道,或者第一信道占用的资源根据复用于第一信道中传输的信息确定。
针对这种方式,在终端设备接收到指示确定需要在第二资源上传输第二信息时,基于该第二资源确定第一时间段,如果该第一时间段中包括第一资源,则将第一资源所要传输的第一信息与第二信息复用于同一个信道中进行传输,从而在考虑信息传输时延的基础上,尽可能地将多个信息复用于同一信道传输,节省终端功耗。
情况2:约定条件包括:与第一资源相关的第二时间段中包括至少部分第二资源。
在一些实施例中,第二时间段中包括至少部分第二资源,是指第二时间段中包括全部或部分的第二资源。
在一些实施例中,第二时间段中包括第一资源,以及该第一资源之外的时域资源。
在一些实施例中,第二时间段中包括第一资源之外的时域资源,包括:第二时间段中包括与第一资源相邻的时域资源。可以理解的是,此处的“相邻”是指时域上相邻,如与第一资源在时域上首尾连接或者接近。
在一些实施例中,第二时间段是根据第一资源的时域位置确定的。示例性地,终端设备根据第一资源的时域位置,确定第二时间段。
在一些实施例中,第二时间段满足以下特征中的至少一种:
第二时间段包括第一资源的时域起始位置之前的I个时域单元,I为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域结束位置之前的J个时域单元,J为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域起始位置之后的K个时域单元,K为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域结束位置之后的L个时域单元,L为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域起始位置所在时域单元及之前的M个时域单元,M为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域结束位置所在时域单元及之前的N个时域单元,N为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域起始位置所在时域单元及之后的O个时域单元,O为正整数;
第二时间段包括第一资源的时域结束位置所在时域单元及之后的P个时域单元,P为正整数。
在一些实施例中,上述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。当时域单元为符号时,第二时间段与第一资源在时域上的最小粒度一致。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域起始位置(如起始符号)之前的I个符号。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域结束位置(如结束符号)之后的L个符号。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域起始位置(如起始符号)之前的I个符号,以及第一资源的时域结束位置(如结束符号)之后的L个符号。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域起始位置(如起始符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之前的M个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域结束位置(如结束符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之后的P个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
示例性地,第二时间段包括第一资源的时域起始位置(如起始符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之前的M个时域单元(如时隙或子帧或帧),以及第一资源的时域结束位置(如结束符号)所在时域单元(如时隙或子帧或帧)及之后的P个时域单元(如时隙或子帧或帧)。
在一些实施例中,上述I、J、K、L、M、N、O、P的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,上述I、J、K、L、M、N、O、P的取值与以下至少之一有关:终端设备的能力、终端设备的传输所对应的业务特征。在一些实施例中,终端设备的能力包括以下至少之一:关于下行解调(时间)的能力、关于CSI计算(时间)的能力、关于上行准备(时间)的能力、反馈信息生成(时间)的能力。在一些实施例中,终端设备的传输所对应的业务特征包括以下至少之一:最大传输时延、最小传输时延、抖动(jitter)。当然,上述有关I、J、K、L、M、N、O、P的取值的参考因素以及各项举例,仅是示例性和解释性的,本申请并不限定还可参考其他因素。
在一些实施例中,第二时间段包括一个或多个符号,或第二时间段包括一个或多个时隙,或第二时间段包括一个或多个子帧,或第二时间段包括一个或多个帧。
在一些实施例中,终端设备根据第一资源的时域位置,确定第二时间段,包括:终端设备根据第二约定规则或第三信令,以及第一资源的时域位置,确定第二时间段。其中,第二约定规则可以是协议约定的,例如协议约定第二时间段的时长以及与第一资源在时域上的相对位置,终端设备根据该约定规则,便可结合第一资源的时域位置,确定出第二时间段。第三信令可以是网络设备发送给终端设备的,例如第三信令可以指示第二时间段的时长以及与第一资源在时域上的相对位置,终端设备根据该第三信令的指示,便可结合第一资源的时域位置,确定出第二时间段。
在一些实施例中,第二时间段中可以包括至少一个第二资源。在第二时间段中包括一个第二资源的情况下,该第二资源用于传输的第二信息与第一信息复用于第一信道中传输。在一些实施例中,第二时间段中包括多个第二资源,终端设备将目标第二资源中承载的第二信息与第一信息复用于第一信道中传输,其中,目标第二资源是上述多个第二资源中的一个。
在一些实施例中,目标第二资源依据以下信息中的至少一种确定:多个第二资源中每个第二资源的时域起始位置、多个第二资源中每个第二资源的时域结束位置、多个第二资源中每个第二资源中承载的第二信息对应的小区编号、多个所述第二资源中每个第二资源中承载的第二信息对应的载波编号。例如,目标第二资源为上述多个第二资源中时域起始位置最早或最晚的一个第二资源,或者目标第二资源为上述多个第二资源中时域结束位置最早或最晚的一个第二资源。在一些实施例中,对于载波聚合的场景,不同第二资源中承载的第二信息对应的小区编号或载波编号可能不同。例如,目标第二资源为上述多个第二资源中承载的第二信息所对应的小区编号或载波编号最小的一个第二资源,或者目标第二资源为上述多个第二资源中承载的第二信息所对应的小区编号或载波编号最大的一个第二资源。当然,在一些其他实施例中,还可以采用随机确定的方式或者其他方式,从上述多个第二资源中确定一个第二资源作为目标第二资源,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,第二时间段中包括至少部分第二资源,包括以下情况中的至少一种:第二资源的时域起始位置位于第二时间段中;第二资源的时域结束位置位于第二时间段中。其中,第二资源的时域起始位置可以是该第二资源的起始符号,第二资源的时域结束位置可以是该第二资源的结束符号。
在一些实施例中,终端设备根据预配置参数和/或第三约定规则确定第一资源,该第一资源用于传输第一信息。其中,预配置参数可以是网络设备在分配第一资源时发送的参数,如用于指示第一资源的时频位置。第三约定规则可以是协议约定的,例如协议约定第一资源的时长等参数。若在第一资源相关的第二时间段内,终端设备配置第二资源(或终端设备收到关于第二资源的配置信息,第二时间段中包括至少部分第二资源),则终端设备将第一信息与承载于第二资源中的第二信息复用传输。若在第一资源相关的第二时间段内,终端设备未配置第二资源(或终端设备未收到关于第二资源的配置信息,第二时间段包括至少部分第二资源),则终端设备使用第一资源传输第一信息。
示例性地,如图6所示,终端设备根据预配置参数和/或第三约定规则确定第一资源1和第一资源2。若在第一资源1相关的第二时间段内,终端设备配置第二资源(或终端设备收到关于第二资源的配置信息,第二时间段中包括至少部分第二资源),则终端设备将第一资源1中的第一信息与承载于第二资源中的第二信息复用传输。类似的,若在第一资源2相关的第二时间段内,终端设备配置第二资源(或终端设备收到关于第二资源的配置信息,第二时间段中包括至少部分第二资源),则终端设备将第一资源2中的第一信息与承载于第二资源中的第二信息复用传输。对于图6这种情况,终端设备可以将第一资源1中的第一信息、第一资源2中的第一信息和第二资源中的第二信息复用传输。
针对这种方式,在终端设备根据预配置参数和/或第三约定规则确定第一资源后,基于该第一资源确定第二时间段,如果该第二时间段中包括配置的第二资源,则将第一资源所要传输的第一信息与第二资源所要传输的第二信息复用于同一个信道中进行传输,从而在考虑信息传输时延的基础上,尽可能地将多个信息复用于同一信道传输,节省终端功耗。
情况3:约定条件包括:第一资源与第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,Q为正整数。
在一些实施例中,第一资源与第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,包括以下情况中的任意一种:
第一资源的时域起始位置与第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元;
第一资源的时域结束位置与第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元;
第一资源的时域起始位置与第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元;
第一资源的时域结束位置与第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元。
在一些实施例中,上述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。
示例性地,第一资源的时域起始位置(如起始符号)与第二资源的时域起始位置(如起始符号)之间 的时域间隔小于或等于Q个符号。
示例性地,第一资源的时域结束位置(如结束符号)与第二资源的时域结束位置(如结束符号)之间的时域间隔小于或等于Q个符号。
示例性地,第一资源的时域起始位置(如起始符号)与第二资源的时域结束位置(如结束符号)之间的时域间隔小于或等于Q个符号。
示例性地,第一资源的时域结束位置(如结束符号)与第二资源的时域起始位置(如起始符号)之间的时域间隔小于或等于Q个符号。
在一些实施例中,上述Q的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,上述Q的取值与以下至少之一有关:终端设备的能力、终端设备的传输所对应的业务特征。在一些实施例中,终端设备的能力包括以下至少之一:关于下行解调(时间)的能力、关于CSI计算(时间)的能力、关于上行准备(时间)的能力、反馈信息生成(时间)的能力。在一些实施例中,终端设备的传输所对应的业务特征包括以下至少之一:最大传输时延、最小传输时延、抖动(jitter)。当然,上述有关Q的取值的参考因素以及各项举例,仅是示例性和解释性的,本申请并不限定还可参考其他因素。
上述这种方式,同样也考虑了多个信息复用传输时的时域位置要求,在考虑信息传输时延的基础上,尽可能地将多个信息复用于同一信道传输,节省终端功耗。
下面,对第一信息传输的可能情况进行介绍说明。
情况1:第一信息未在除第一信道之外的其他信道中传输。
在一些实施例中,若一个第一资源同时属于多个不同的复用窗口(即上文所述的第一时间段),该第一资源用于传输第一信息,该第一信息仅与其中一个复用窗口(记为目标复用窗口)中的第二信息复用于同一信道中传输。在一些实施例中,上述目标复用窗口可以是多个不同的复用窗口中,时域起始位置或时域结束位置最早的复用窗口。
示例性地,如图7所示,根据第二资源1确定的第一时间段为复用窗口1,根据第二资源2确定的第一时间段为复用窗口2,第一资源2同时属于复用窗口1和复用窗口2。第一资源2中的信息与第二资源1中的信息复用于同一信道中传输。这种方式能够使得第一资源2中的信息尽早被传输,降低其传输时延,且该第一资源2中的信息仅需一次复用传输,开销较小。图7中第一资源1和第一资源2中的信息与第二资源1中的信息复用于同一信道中传输。第一资源3中的信息与第二资源2中的信息复用于同一信道中传输。
情况2:第一信息还在除第一信道之外的第二信道中传输。
也就是说,第一信息除了在第一信道中传输之外,还在除第一信道之外的第二信道中传输。在一些实施例中,第一信息单独承载于第二信道中传输。在一些实施例中,第一信息与其他信息复用于第二信道中传输。
示例性地,如图7所示,根据第二资源1确定的第一时间段为复用窗口1,根据第二资源2确定的第一时间段为复用窗口2,第一资源2同时属于复用窗口1和复用窗口2。第一资源2中的信息与第二资源1中的信息复用于同一信道中传输,第一资源2中的信息也与第二资源2中的信息复用于同一信道中传输。这种方式使得第一资源2中的信息能够被传输多次,可靠性高。图7中第一资源1和第一资源2中的信息与第二资源1中的信息复用于同一信道中传输。第一资源2和第一资源3中的信息与第二资源2中的信息复用于同一信道中传输。
下面,对第一信息为多个时,该多个第一信息的传输方式进行介绍说明。
情况1:第一信息为多个,该多个第一信息进行独立编码后复用于第一信道中传输。
在一些实施例中,多个第一信息进行独立编码后得到多个编码后的第一信息,该多个编码后的第一信息映射到不同的资源上传输。这种方式可靠性较高,能够避免终端设备与网络设备对某一个第一信息的理解不一致,造成对所有第一信息理解不一致。以图5为例,第一资源1中承载第一信息1,第一资源2中承载第一信息2,第一资源3中承载第一信息3,对第一信息1、第一信息2、第一信息3分别进行编码后与第二信息复用传输。
情况2:第一信息为多个,该多个第一信息进行联合编码后复用于第一信道中传输。
在一些实施例中,多个第一信息进行联合编码,包括:多个第一信息级联后进行联合编码;或者,多个第一信息合并后进行联合编码。这种方式冗余信息较少,编码效率较高。
在一些实施例中,第一信息为多个,该多个第一信息的优先级相同或类型相同。其中,信息的优先级可以根据信息的类型决定,例如控制信息的优先级高于数据信息的优先级,不同业务种类的数据信息的优先级也可以有所不同。信息的类型可以分为控制信息和数据信息,其中,控制信息还可以进一步细分,如SR、应答反馈信息、CSI、LRR等,数据信息也可以根据业务类型做进一步细分,本申请对此不作限定。
在一些实施例中,将多个第一信息中优先级相同或类型相同的信息级联或合并,然后进行联合编码后 与第二信息复用传输。以图5为例,第一资源1中承载的第一信息1为HARQ-ACK信息,第一资源2中承载的第一信息2为CSI信息,第一资源3中承载的第一信息3为HARQ-ACK信息。一种实现方式,将第一信息1与第一信息3进行级联(例如按照时间顺序,第一信息1在前)。另一种实现方式,将第一信息1与第一信息3进行合并,即按照全新的顺序生成一个信息序列,该信息序列中包括原第一信息1和原第一信息3中至少部分HARQ-ACK信息。对HARQ-ACK信息统一进行信道编码,另外对CSI进行信道编码,然后与第二信息进行复用传输。由于不同优先级或不同类型的信息编码的需求不一样,比如可靠性需求不同,因此将优先级相同或类型相同的信息进行级联或合并后联合编码,优先级不同或类型不同的信息独立编码,这样可以在保证不同信息需求的基础上,尽可能地提升编码效率。
在一些实施例中,第一信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的控制信息;周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;上行控制信息;配置授权(Configured Grant,CG)的PUSCH;SPS(Semi-Persistent Scheduling,半持续调度)PUSCH。
在一些实施例中,第二信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;动态传输的业务信息或数据信息;动态传输的上行控制信息;PUSCH。
本申请实施例提供的技术方案,终端设备通过将多个不同资源上传输的信息,复用于同一个信道中传输,能够减少终端设备上行独立发送信道,从而达到降低上行发送功耗的目的。
上文实施例仅从终端设备和网络设备交互的角度,对本申请提供的技术方案进行了介绍说明。上述有关终端设备执行的步骤,可以单独实现成为终端设备侧的无线通信方法。上述有关网络设备执行的步骤,可以单独实现成为网络设备侧的无线通信方法。
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
请参考图8,其示出了本申请一个实施例提供的信息传输装置的框图。该装置具有实现上述终端设备侧的信息传输方法的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的终端设备,也可以设置在终端设备中。如图8所示,该装置800可以包括:发送模块810。
发送模块810,用于将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
在一些实施例中,所述第一信道占用至少部分所述第二资源;或者,所述第一信道为预配置传输所述第二信息的信道;或者,所述第一信道占用的资源根据复用于所述第一信道中传输的信息确定。
在一些实施例中,所述约定条件包括:所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源。
在一些实施例中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源,包括:所述第一时间段中包括与所述第二资源时域相邻的时域资源。
在一些实施例中,所述第一时间段是根据所述第二资源的时域位置确定的。
在一些实施例中,所述第一时间段满足以下特征中的至少一种:
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之前的A个时域单元,所述A为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之前的B个时域单元,所述B为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之后的C个时域单元,所述C为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之后的D个时域单元,所述D为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之前的E个时域单元,所述E为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之前的F个时域单元,所述F为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之后的G个时域单元,所述G为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之后的H个时域单元,所述H为正整数。
在一些实施例中,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述第一时间段中包括多个所述第一资源,所述发送模块810用于将所述多个所述第一资源中每个所述第一资源中承载的第一信息与所述第二信息复用于所述第一信道中传输。
在一些实施例中,所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,包括以下情况中的至少一种:所述第一资源的时域起始位置位于所述第一时间段中;所述第一资源的时域结束位置位于所述第一时间段中。
在一些实施例中,所述约定条件包括:与所述第一资源相关的第二时间段中包括至少部分所述第二资源。
在一些实施例中,所述第二时间段是根据所述第一资源的时域位置确定的。
在一些实施例中,所述第二时间段满足以下特征中的至少一种:
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之前的I个时域单元,所述I为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之前的J个时域单元,所述J为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之后的K个时域单元,所述K为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之后的L个时域单元,所述L为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之前的M个时域单元,所述M为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之前的N个时域单元,所述N为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之后的O个时域单元,所述O为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之后的P个时域单元,所述P为正整数。
在一些实施例中,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述第二时间段中包括多个所述第二资源,所述发送模块810用于将目标第二资源中承载的所述第二信息与所述第一信息复用于所述第一信道中传输,其中,所述目标第二资源是多个所述第二资源中的一个。
在一些实施例中,所述目标第二资源依据以下信息中的至少一种确定:所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域起始位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域结束位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的小区编号、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的载波编号。
在一些实施例中,所述第二时间段中包括至少部分所述第二资源,包括以下情况中的至少一种:所述第二资源的时域起始位置位于所述第二时间段中;所述第二资源的时域结束位置位于所述第二时间段中。
在一些实施例中,所述约定条件包括:所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,所述Q为正整数。
在一些实施例中,所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,包括以下情况中的任意一种:
所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元。
在一些实施例中,所述Q的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述Q的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。
在一些实施例中,所述第一信息未在除所述第一信道之外的其他信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息还在除所述第一信道之外的第二信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息单独承载于所述第二信道中传输;或者,所述第一信息与其他信息复用于所述第二信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行独立编码后复用于所述第一信道中传 输。
在一些实施例中,多个所述第一信息进行独立编码后得到多个编码后的第一信息,多个所述编码后的第一信息映射到不同的资源上传输。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行联合编码后复用于所述第一信道中传输。
在一些实施例中,多个所述第一信息进行联合编码,包括:多个所述第一信息级联后进行联合编码;或者,多个所述第一信息合并后进行联合编码。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息的优先级相同或类型相同。
在一些实施例中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的控制信息;周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;上行控制信息;配置授权的PUSCH;SPS PUSCH。
在一些实施例中,所述第二信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;动态传输的业务信息或数据信息;动态传输的上行控制信息;PUSCH。
请参考图9,其示出了本申请另一个实施例提供的信息传输装置的框图。该装置具有实现上述网络设备侧的信息传输方法的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的网络设备,也可以设置在网络设备中。如图9所示,该装置900可以包括:接收模块910。
接收模块910,用于接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
在一些实施例中,所述第一信道占用至少部分所述第二资源;或者,所述第一信道为预配置传输所述第二信息的信道;或者,所述第一信道占用的资源根据复用于所述第一信道中传输的信息确定。
在一些实施例中,所述约定条件包括:所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源。
在一些实施例中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源,包括:所述第一时间段中包括与所述第二资源时域相邻的时域资源。
在一些实施例中,所述第一时间段是根据所述第二资源的时域位置确定的。
在一些实施例中,所述第一时间段满足以下特征中的至少一种:
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之前的A个时域单元,所述A为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之前的B个时域单元,所述B为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之后的C个时域单元,所述C为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之后的D个时域单元,所述D为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之前的E个时域单元,所述E为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之前的F个时域单元,所述F为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之后的G个时域单元,所述G为正整数;
所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之后的H个时域单元,所述H为正整数。
在一些实施例中,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述第一时间段中包括多个所述第一资源,所述多个所述第一资源中每个所述第一资源中承载的第一信息与所述第二信息复用于所述第一信道中传输。
在一些实施例中,所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,包括以下情况中的至少一种:所述第一资源的时域起始位置位于所述第一时间段中;所述第一资源的时域结束位置位于所述第一时间段中。
在一些实施例中,所述约定条件包括:与所述第一资源相关的第二时间段中包括至少部分所述第二资源。
在一些实施例中,所述第二时间段是根据所述第一资源的时域位置确定的。
在一些实施例中,所述第二时间段满足以下特征中的至少一种:
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之前的I个时域单元,所述I为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之前的J个时域单元,所述J为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之后的K个时域单元,所述K为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之后的L个时域单元,所述L为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之前的M个时域单元,所述M为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之前的N个时域单元,所述N为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之后的O个时域单元,所述O为正整数;
所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之后的P个时域单元,所述P为正整数。
在一些实施例中,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述第二时间段中包括多个所述第二资源,目标第二资源中承载的所述第二信息与所述第一信息复用于所述第一信道中传输,其中,所述目标第二资源是多个所述第二资源中的一个。
在一些实施例中,所述目标第二资源依据以下信息中的至少一种确定:所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域起始位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域结束位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的小区编号、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的载波编号。
在一些实施例中,所述第二时间段中包括至少部分所述第二资源,包括以下情况中的至少一种:所述第二资源的时域起始位置位于所述第二时间段中;所述第二资源的时域结束位置位于所述第二时间段中。
在一些实施例中,所述约定条件包括:所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,所述Q为正整数。
在一些实施例中,所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,包括以下情况中的任意一种:
所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元。
在一些实施例中,所述Q的取值由网络设备配置或协议约定。
在一些实施例中,所述Q的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
在一些实施例中,所述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。
在一些实施例中,所述第一信息未在除所述第一信道之外的其他信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息还在除所述第一信道之外的第二信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息单独承载于所述第二信道中传输;或者,所述第一信息与其他信息复用于所述第二信道中传输。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行独立编码后复用于所述第一信道中传输。
在一些实施例中,多个所述第一信息进行独立编码后得到多个编码后的第一信息,多个所述编码后的第一信息映射到不同的资源上传输。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行联合编码后复用于所述第一信道中传输。
在一些实施例中,多个所述第一信息进行联合编码,包括:多个所述第一信息级联后进行联合编码;或者,多个所述第一信息合并后进行联合编码。
在一些实施例中,所述第一信息为多个,多个所述第一信息的优先级相同或类型相同。
在一些实施例中,所述第一信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的控制信息;周期 性或半持续传输的业务信息或数据信息;上行控制信息;配置授权的PUSCH;SPS PUSCH。
在一些实施例中,所述第二信息包括以下信息中的至少一种:周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;动态传输的业务信息或数据信息;动态传输的上行控制信息;PUSCH。
需要说明的是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。有关装置实施例中未详细说明的细节,可参考上述方法实施例。
请参考图10,其示出了本申请一个实施例提供的通信设备的结构示意图。该通信设备可以是上述终端设备或网络设备。该通信设备1000可以包括:处理器1001、收发器1002以及存储器1003。其中,处理器1001用于实现通信设备1000的各项处理功能,如生成所需发送的信息、对接收到的信息进行处理、控制发送和/或接收等。收发器1002用于实现发送和/或接收的功能,如实现上述发送模块和/或接收模块的功能。
处理器1001包括一个或者一个以上处理核心,处理器1001通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及信息处理。
收发器1002可以包括接收器和发射器,比如,该接收器和发射器可以实现为同一个无线通信组件,该无线通信组件可以包括一块无线通信芯片以及射频天线。
存储器1003可以与处理器1001以及收发器1002相连。
存储器1003可用于存储处理器执行的计算机程序,处理器1001用于执行该计算机程序,以实现上述方法实施例中的各个步骤。
在一些实施例中,通信设备1000为终端设备,收发器1002用于将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
在一些实施例中,通信设备1000为网络设备,收发器1002用于接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
对于本实施例中未详细说明的细节,可参见上文实施例,此处不再一一赘述。
此外,存储器可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:磁盘或光盘,电可擦除可编程只读存储器,可擦除可编程只读存储器,静态随时存取存储器,只读存储器,磁存储器,快闪存储器,可编程只读存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。在一些实施例中,该计算机可读存储介质可以包括:ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、RAM(Random-Access Memory,随机存储器)、SSD(Solid State Drives,固态硬盘)或光盘等。其中,随机存取记忆体可以包括ReRAM(Resistance Random Access Memory,电阻式随机存取记忆体)和DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)。
本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述终端设备侧的信息传输方法,或者实现上述网络设备侧的信息传输方法。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
在本申请一些实施例中,“预定义的”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不作限定。比如预定义的可以是指协议中定义的。
在本申请一些实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括BLE协议、Wi-Fi协 议以及应用于未来的通信系统中的相关协议,本申请对此不作限定。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
在本文中提及的“大于或等于”可表示大于等于或大于,“小于或等于”可表示小于等于或小于。
另外,本文中描述的步骤编号,仅示例性示出了步骤间的一种可能的执行先后顺序,在一些其它实施例中,上述步骤也可以不按照编号顺序来执行,如两个不同编号的步骤同时执行,或者两个不同编号的步骤按照与图示相反的顺序执行,本申请实施例对此不作限定。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本申请的示例性实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (73)

  1. 一种信息传输方法,其特征在于,所述方法由终端设备执行,所述方法包括:
    将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述第一信道占用至少部分所述第二资源;
    或者,
    所述第一信道为预配置传输所述第二信息的信道;
    或者,
    所述第一信道占用的资源根据复用于所述第一信道中传输的信息确定。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源。
  4. 根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源,包括:所述第一时间段中包括与所述第二资源时域相邻的时域资源。
  5. 根据权利要求3或4所述的方法,其特征在于,所述第一时间段是根据所述第二资源的时域位置确定的。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一时间段满足以下特征中的至少一种:
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之前的A个时域单元,所述A为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之前的B个时域单元,所述B为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之后的C个时域单元,所述C为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之后的D个时域单元,所述D为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之前的E个时域单元,所述E为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之前的F个时域单元,所述F为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之后的G个时域单元,所述G为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之后的H个时域单元,所述H为正整数。
  7. 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值由网络设备配置或协议约定。
  8. 根据权利要求6或7所述的方法,其特征在于,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  9. 根据权利要求3至8任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间段中包括多个所述第一资源,所述将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,包括:
    将所述多个所述第一资源中每个所述第一资源中承载的第一信息与所述第二信息复用于所述第一信道中传输。
  10. 根据权利要求3至9任一项所述的方法,其特征在于,所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,包括以下情况中的至少一种:
    所述第一资源的时域起始位置位于所述第一时间段中;
    所述第一资源的时域结束位置位于所述第一时间段中。
  11. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:与所述第一资源相关的第二时间段中包括至少部分所述第二资源。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第二时间段是根据所述第一资源的时域位置确定的。
  13. 根据权利要求12所述的方法,其特征在于,所述第二时间段满足以下特征中的至少一种:
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之前的I个时域单元,所述I为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之前的J个时域单元,所述J为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之后的K个时域单元,所述K为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之后的L个时域单元,所述L为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之前的M个时域单元,所述M为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之前的N个时域单元,所述N为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之后的O个时域单元,所述O为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之后的P个时域单元,所述P为正整数。
  14. 根据权利要求13所述的方法,其特征在于,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值由网络设备配置或协议约定。
  15. 根据权利要求13或14所述的方法,其特征在于,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  16. 根据权利要求11至15任一项所述的方法,其特征在于,所述第二时间段中包括多个所述第二资源,所述将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,包括:
    将目标第二资源中承载的所述第二信息与所述第一信息复用于所述第一信道中传输,其中,所述目标第二资源是多个所述第二资源中的一个。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,所述目标第二资源依据以下信息中的至少一种确定:所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域起始位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域结束位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的小区编号、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的载波编号。
  18. 根据权利要求11至17任一项所述的方法,其特征在于,所述第二时间段中包括至少部分所述第二资源,包括以下情况中的至少一种:
    所述第二资源的时域起始位置位于所述第二时间段中;
    所述第二资源的时域结束位置位于所述第二时间段中。
  19. 根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,所述Q为正整数。
  20. 根据权利要求19所述的方法,其特征在于,所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,包括以下情况中的任意一种:
    所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
    所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
    所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
    所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元。
  21. 根据权利要求19或20所述的方法,其特征在于,所述Q的取值由网络设备配置或协议约定。
  22. 根据权利要求19至21任一项所述的方法,其特征在于,所述Q的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  23. 根据权利要求6至8、13至15、19至22任一项所述的方法,其特征在于,所述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。
  24. 根据权利要求1至23任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息未在除所述第一信道之外的其他信道中传输。
  25. 根据权利要求1至23任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息还在除所述第一信道之外的第二信道中传输。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,
    所述第一信息单独承载于所述第二信道中传输;
    或者,
    所述第一信息与其他信息复用于所述第二信道中传输。
  27. 根据权利要求1至26任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行独立编码后复用于所述第一信道中传输。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,多个所述第一信息进行独立编码后得到多个编码后的第一信息,多个所述编码后的第一信息映射到不同的资源上传输。
  29. 根据权利要求1至26任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行联合编码后复用于所述第一信道中传输。
  30. 根据权利要求29所述的方法,其特征在于,多个所述第一信息进行联合编码,包括:
    多个所述第一信息级联后进行联合编码;
    或者,
    多个所述第一信息合并后进行联合编码。
  31. 根据权利要求1至30任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息的优先级相同或类型相同。
  32. 根据权利要求1至31任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下信息中的至少一种:
    周期性或半持续传输的控制信息;
    周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;
    上行控制信息;
    配置授权的物理上行共享信道PUSCH;
    半持续调度SPS PUSCH。
  33. 根据权利要求1至32任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括以下信息中的至少一种:
    周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;
    动态传输的业务信息或数据信息;
    动态传输的上行控制信息;
    PUSCH。
  34. 一种信息传输方法,其特征在于,所述方法由网络设备执行,所述方法包括:
    接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,
    所述第一信道占用至少部分所述第二资源;
    或者,
    所述第一信道为预配置传输所述第二信息的信道;
    或者,
    所述第一信道占用的资源根据复用于所述第一信道中传输的信息确定。
  36. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其特征在于,所述第一时间段中包括所述第二资源之外的时域资源,包括:所述第一时间段中包括与所述第二资源时域相邻的时域资源。
  38. 根据权利要求36或37所述的方法,其特征在于,所述第一时间段是根据所述第二资源的时域位置确定的。
  39. 根据权利要求38所述的方法,其特征在于,所述第一时间段满足以下特征中的至少一种:
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之前的A个时域单元,所述A为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之前的B个时域单元,所述B为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置之后的C个时域单元,所述C为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置之后的D个时域单元,所述D为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之前的E个时域单元,所述E为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之前的F个时域单元,所述F为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域起始位置所在时域单元及之后的G个时域单元,所述G为正整数;
    所述第一时间段包括所述第二资源的时域结束位置所在时域单元及之后的H个时域单元,所述H为正整数。
  40. 根据权利要求39所述的方法,其特征在于,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值由网络设备配置或协议约定。
  41. 根据权利要求39或40所述的方法,其特征在于,所述A、所述B、所述C、所述D、所述E、所述F、所述G、所述H的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  42. 根据权利要求36至41任一项所述的方法,其特征在于,所述第一时间段中包括多个所述第一资源,所述多个所述第一资源中每个所述第一资源中承载的第一信息与所述第二信息复用于所述第一信道中传输。
  43. 根据权利要求36至42任一项所述的方法,其特征在于,所述第一资源的时域位置位于第一时间段中,包括以下情况中的至少一种:
    所述第一资源的时域起始位置位于所述第一时间段中;
    所述第一资源的时域结束位置位于所述第一时间段中。
  44. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:与所述第一资源相关的第二时间段中包括至少部分所述第二资源。
  45. 根据权利要求44所述的方法,其特征在于,所述第二时间段是根据所述第一资源的时域位置确定的。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其特征在于,所述第二时间段满足以下特征中的至少一种:
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之前的I个时域单元,所述I为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之前的J个时域单元,所述J为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置之后的K个时域单元,所述K为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置之后的L个时域单元,所述L为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之前的M个时域单元,所述M为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之前的N个时域单元,所述N为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域起始位置所在时域单元及之后的O个时域单元,所述O为正整数;
    所述第二时间段包括所述第一资源的时域结束位置所在时域单元及之后的P个时域单元,所述P为正整数。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其特征在于,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值由网络设备配置或协议约定。
  48. 根据权利要求46或47所述的方法,其特征在于,所述I、所述J、所述K、所述L、所述M、所述N、所述O、所述P的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  49. 根据权利要求44至48任一项所述的方法,其特征在于,所述第二时间段中包括多个所述第二资源,目标第二资源中承载的所述第二信息与所述第一信息复用于所述第一信道中传输,其中,所述目标第二资源是多个所述第二资源中的一个。
  50. 根据权利要求49所述的方法,其特征在于,所述目标第二资源依据以下信息中的至少一种确定:所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域起始位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源的时域结束位置、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的小区编号、所述多个所述第二资源中每个所述第二资源中承载的第二信息对应的载波编号。
  51. 根据权利要求44至50任一项所述的方法,其特征在于,所述第二时间段中包括至少部分所述第二资源,包括以下情况中的至少一种:
    所述第二资源的时域起始位置位于所述第二时间段中;
    所述第二资源的时域结束位置位于所述第二时间段中。
  52. 根据权利要求34或35所述的方法,其特征在于,所述约定条件包括:所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,所述Q为正整数。
  53. 根据权利要求52所述的方法,其特征在于,所述第一资源与所述第二资源之间的时域间隔小于或等于Q个时域单元,包括以下情况中的任意一种:
    所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
    所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元;
    所述第一资源的时域起始位置与所述第二资源的时域结束位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个 时域单元;
    所述第一资源的时域结束位置与所述第二资源的时域起始位置之间的时域间隔小于或等于所述Q个时域单元。
  54. 根据权利要求52或53所述的方法,其特征在于,所述Q的取值由网络设备配置或协议约定。
  55. 根据权利要求52至54任一项所述的方法,其特征在于,所述Q的取值与以下至少之一有关:所述终端设备的能力、所述终端设备的传输所对应的业务特征。
  56. 根据权利要求39至41、46至48、52至55任一项所述的方法,其特征在于,所述时域单元为以下任意一种:符号、时隙、子帧、帧。
  57. 根据权利要求34至56任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息未在除所述第一信道之外的其他信道中传输。
  58. 根据权利要求34至56任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息还在除所述第一信道之外的第二信道中传输。
  59. 根据权利要求58所述的方法,其特征在于,
    所述第一信息单独承载于所述第二信道中传输;
    或者,
    所述第一信息与其他信息复用于所述第二信道中传输。
  60. 根据权利要求34至59任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行独立编码后复用于所述第一信道中传输。
  61. 根据权利要求60所述的方法,其特征在于,多个所述第一信息进行独立编码后得到多个编码后的第一信息,多个所述编码后的第一信息映射到不同的资源上传输。
  62. 根据权利要求34至59任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息进行联合编码后复用于所述第一信道中传输。
  63. 根据权利要求62所述的方法,其特征在于,多个所述第一信息进行联合编码,包括:
    多个所述第一信息级联后进行联合编码;
    或者,
    多个所述第一信息合并后进行联合编码。
  64. 根据权利要求34至63任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息为多个,多个所述第一信息的优先级相同或类型相同。
  65. 根据权利要求34至64任一项所述的方法,其特征在于,所述第一信息包括以下信息中的至少一种:
    周期性或半持续传输的控制信息;
    周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;
    上行控制信息;
    配置授权的物理上行共享信道PUSCH;
    半持续调度SPS PUSCH。
  66. 根据权利要求34至65任一项所述的方法,其特征在于,所述第二信息包括以下信息中的至少一种:
    周期性或半持续传输的业务信息或数据信息;
    动态传输的业务信息或数据信息;
    动态传输的上行控制信息;
    PUSCH。
  67. 一种信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:
    发送模块,用于将第一信息与第二信息复用于第一信道中传输,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
  68. 一种信息传输装置,其特征在于,所述装置包括:
    接收模块,用于接收复用于第一信道中传输的第一信息与第二信息,其中,所述第一信息占用第一资源,所述第二信息占用第二资源,所述第一资源与所述第二资源满足约定条件。
  69. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现如权利要求1至33任一项所述的方法。
  70. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括处理器和存储器,所述存储器中存储有计算机程序,所述处理器执行所述计算机程序以实现如权利要求34至66任一项所述的方法。
  71. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现如权利要求1至33任一项所述的方法,或者实现如权利要求34至66任一项所述 的方法。
  72. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现如权利要求1至33任一项所述的方法,或者实现如权利要求34至66任一项所述的方法。
  73. 一种计算机程序产品,其特征在于,所述计算机程序产品包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现如权利要求1至33任一项所述的方法,或者实现如权利要求34至66任一项所述的方法。
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