WO2020087541A1 - 下行控制信息的传输方法和设备 - Google Patents
下行控制信息的传输方法和设备 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2020087541A1 WO2020087541A1 PCT/CN2018/113831 CN2018113831W WO2020087541A1 WO 2020087541 A1 WO2020087541 A1 WO 2020087541A1 CN 2018113831 W CN2018113831 W CN 2018113831W WO 2020087541 A1 WO2020087541 A1 WO 2020087541A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- ssb
- positions
- control information
- downlink control
- network device
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W56/00—Synchronisation arrangements
- H04W56/001—Synchronization between nodes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0091—Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
- H04L5/0094—Indication of how sub-channels of the path are allocated
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/0001—Arrangements for dividing the transmission path
- H04L5/0003—Two-dimensional division
- H04L5/0005—Time-frequency
- H04L5/0007—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
- H04L5/001—Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT the frequencies being arranged in component carriers
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0048—Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L5/00—Arrangements affording multiple use of the transmission path
- H04L5/003—Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
- H04L5/0053—Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
- H04W72/044—Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
- H04W72/0446—Resources in time domain, e.g. slots or frames
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/30—Resource management for broadcast services
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04L—TRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
- H04L27/00—Modulated-carrier systems
- H04L27/0006—Assessment of spectral gaps suitable for allocating digitally modulated signals, e.g. for carrier allocation in cognitive radio
Definitions
- Embodiments of the present application relate to the field of communications, and more specifically, to a method and device for transmitting downlink control information.
- LBT Listen Before Talk
- the location of transmitting synchronization signal blocks (Synchronizing Signal / PBCH, Block, SSB or SS / PBCH Block) on unlicensed frequency bands is also uncertain, how to determine unlicensed frequency bands
- the location of the transmitted SSB becomes an urgent problem to be solved.
- the embodiments of the present application provide a method and device for transmitting downlink control information, so that the terminal device can effectively obtain the location of transmitting the SSB on the unlicensed frequency band.
- a method for transmitting downlink control information includes: a network device determining, among M control resource sets, a first control resource set that can be used by the network device, the M control resource sets corresponding to Candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier; the network device sends first downlink control information on the resources of the first control resource set, and the first downlink control information is used in the Y Among the SSB positions, the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs is determined, where M, Y, and X are all positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- a method for transmitting downlink control information includes: a network device determining, among candidate Y SSB positions on an unlicensed carrier, a first SSB position that can be used by the network device; the network device Sending the first SSB at the location of the first SSB, and the remaining minimum system information RMSI scheduled by the physical broadcast channel PBCH in the first SSB includes first downlink information, and the first downlink information is used to Among the Y SSB positions, an SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs is determined, where Y and X are both positive integers, and 1 ⁇ X ⁇ Y.
- a method for transmitting downlink control information including: a terminal device receives first downlink control information on resources of a first control resource set among M control resource sets, and the M control resources The set corresponds to the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier; the terminal device determines, according to the first downlink control information, among the Y SSB positions for transmitting at least one SSB of X SSBs SSB position, where M, Y and X are all positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- a method for transmitting downlink control information including: a terminal device receives a first SSB at a first SSB position among candidate Y SSB positions on an unlicensed carrier, the The RMSI scheduled by the PBCH includes the first downlink information; the terminal device determines the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB positions according to the first downlink information, Among them, Y and X are positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y.
- a network device which can execute the method in the first aspect or any optional implementation manner of the first aspect.
- the network device may include a functional module for performing the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect.
- a network device which can execute the method in the second aspect or any optional implementation manner of the second aspect.
- the network device may include a functional module for performing the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
- a terminal device which can execute the method in the third aspect or any optional implementation manner of the third aspect.
- the terminal device may include a functional module for performing the method in the third aspect or any possible implementation manner of the third aspect.
- a terminal device may execute the method in the fourth aspect or any optional implementation manner of the fourth aspect.
- the terminal device may include a functional module for performing the method in the fourth aspect or any possible implementation manner of the fourth aspect.
- a network device including a processor and a memory.
- the memory is used to store a computer program
- the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or execute the second aspect or the first aspect The method in any possible implementation of the two aspects.
- a terminal device including a processor and a memory.
- the memory is used to store a computer program
- the processor is used to call and run the computer program stored in the memory, perform the method in the third aspect or any possible implementation manner of the third aspect, or execute the fourth aspect or the first aspect The method in any possible implementation of the four aspects.
- a chip for implementing the above-mentioned first aspect or the method in any possible implementation manner of the first aspect.
- the chip includes a processor for calling and running a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or performs The method in the above second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
- a chip for implementing the above-mentioned first aspect or the method in any possible implementation manner of the first aspect.
- the chip includes a processor for calling and running a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the method in the third aspect or any possible implementation manner of the third aspect, or performs The method in the above fourth aspect or any possible implementation manner of the fourth aspect.
- a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or perform The method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect.
- a computer-readable storage medium for storing a computer program that causes a computer to perform the method in the second aspect or any possible implementation manner of the second aspect, or perform The method in the fourth aspect or any possible implementation manner of the fourth aspect.
- a computer program product including computer program instructions that cause a computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or perform the second aspect as described above Or the method in any possible implementation manner of the second aspect.
- a computer program product which includes computer program instructions that cause a computer to execute the method in the third aspect or any possible implementation manner of the third aspect, or perform the fourth aspect as described above Or the method in any possible implementation manner of the fourth aspect.
- a computer program which when run on a computer, causes the computer to execute the method in the first aspect or any possible implementation manner of the first aspect, or execute the second aspect or the first aspect as described above The method in any possible implementation of the two aspects.
- An eighteenth aspect provides a computer program which, when run on a computer, causes the computer to execute the method in the third aspect or any possible implementation manner of the third aspect, or execute the fourth aspect or the first aspect as described above The method in any possible implementation of the four aspects.
- a communication system including network equipment and terminal equipment.
- the network device is used for: the network device determines the first control resource set that can be used by the network device among the M control resource sets, the M control resource sets corresponding to the candidate Y on the unlicensed carrier SSB positions; the network device sends first downlink control information on the resources of the first set of control resources, where the first downlink control information is used to determine the Y SSB positions for sending The SSB position of at least one SSB of the X SSBs, where M, Y, and X are all positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- the terminal device is used for: the terminal device receives first downlink control information on the resources of the first control resource set among the M control resource sets, and the M control resource sets correspond to those on the unlicensed carrier Candidate Y SSB positions; the terminal device determines the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB positions according to the first downlink control information, where M, Y And X are positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- a communication system including network equipment and terminal equipment.
- the network device is used for: the network device determines the first SSB position that the network device can use among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier; the network device is at the first SSB position Sending a first SSB, and the RMSI scheduled by the physical broadcast channel PBCH in the first SSB includes first downlink information, where the first downlink information is used to determine the X SSB positions for sending X
- the terminal device is used for: the terminal device receives the SSB at the first SSB position among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier, and the physical broadcast channel PBCH in the SSB received at the first SSB position
- the scheduled RMSI includes first downlink information; the terminal device determines the SSB location for sending at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB locations according to the first downlink information, where, Y and X are positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y.
- the number of SSB positions in a DRS transmission window is greater than the number of SSBs actually sent by the network device, and the network device can flexibly indicate the positions of the actual SSB sent in the DRS transmission window through downlink control information, so that the terminal device can The downlink control information acquires the transmission positions of these SSBs, so as to correctly perform rate matching of downlink data reception.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a possible wireless communication system applied in an embodiment of the present application.
- FIG. 2 is a flow interaction diagram of a method for transmitting downlink control information according to an embodiment of the present application.
- FIG. 3 (a) is a schematic diagram of candidate SSB positions and control resource sets according to an embodiment of the present application.
- FIG. 3 (b) is a schematic diagram of SSB transmission according to an embodiment of the present application.
- FIG. 4 (a) is a schematic diagram of candidate SSB positions and control resource sets according to an embodiment of the present application.
- FIG. 4 (b) is a schematic diagram of SSB transmission according to an embodiment of the present application.
- FIG. 5 (a) is a schematic diagram of candidate SSB positions and control resource sets according to an embodiment of the present application.
- 5 (b) is a schematic diagram of SSB transmission according to an embodiment of the present application.
- FIG. 6 is a flow interaction diagram of a method for transmitting downlink control information according to another embodiment of the present application.
- FIG. 7 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
- FIG. 8 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
- FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device according to another embodiment of the present application.
- FIG. 10 is a schematic block diagram of a terminal device according to another embodiment of the present application.
- FIG. 11 is a schematic structural diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
- FIG. 12 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
- FIG. 13 is a schematic block diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
- FIG. 14 is a schematic block diagram of a communication system according to another embodiment of the present application.
- GSM Global System of Mobile
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Broadband Code Division Multiple Access
- GPRS General Packet Radio Service
- LTE Long Term Evolution
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- LTE-A Advanced Long Term Evolution
- NR New Radio
- NR Universal Mobile Telecommunication System
- WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
- D2D Device to Device
- M2M machine-to-machine
- MTC machine type communication
- V2V vehicle-to-vehicle
- the communication system in the embodiments of the present application may be applied to a carrier aggregation (CA) scenario, a dual connectivity (DC) scenario, or a standalone (SA) configuration. Web scene.
- CA carrier aggregation
- DC dual connectivity
- SA standalone
- the wireless communication system 100 may include a network device 110.
- the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device.
- the network device 110 can provide communication coverage for a specific geographic area, and can communicate with terminal devices located within the coverage area.
- the network device 100 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or the network-side device in the NR system, or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN), or the network device can be a relay station, Incoming points, in-vehicle devices, wearable devices, network-side devices in next-generation networks, or network devices in future public land mobile networks (Public Land Mobile Network, PLMN), etc.
- BTS Base Transceiver Station
- NodeB, NB base station
- LTE Long Term Evolutional Node B
- eNB evolved Node B
- eNodeB evolved base station
- the network-side device in the NR system or the wireless controller in the Cloud Radio Access Network (CRAN)
- the network device can be a relay
- the wireless communication system 100 further includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110.
- terminal equipment includes, but is not limited to, connections via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Lines (DSL), digital cables, and direct cable connections ; And / or another data connection / network; and / or via wireless interfaces, such as for cellular networks, wireless local area networks (Wireless Local Area Network, WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- FM broadcast transmitter; and / or another terminal device configured to receive / transmit communication signals; and / or Internet of Things (IoT) equipment.
- a terminal device configured to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal”, or “mobile terminal”.
- the terminal device 120 may be mobile or fixed. Alternatively, the terminal device 120 may refer to an access terminal, user equipment (User Equipment, UE), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication Device, user agent, or user device.
- Access terminals can be cellular phones, cordless phones, Session Initiation Protocol (SIP) phones, wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) stations, personal digital processing (Personal Digital Assistant (PDA), wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in future 5G networks or terminal devices in future evolved PLMNs, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- WLL Wireless Local Loop
- PDA Personal Digital Assistant
- wireless communication Functional handheld devices computing devices or other processing devices connected to wireless modems
- in-vehicle devices wearable devices
- the network device 110 may provide services for the cell, and the terminal device 120 communicates with the network device 110 through the transmission resources (for example, frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell, and the cell may be the network device 110 ( For example, a cell corresponding to a base station).
- the cell may belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell (Small cell).
- the small cell here may include: a metro cell, a micro cell, and a pico cell ( Pico cells, femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmission power, and are suitable for providing high-speed data transmission services.
- FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
- the wireless communication system 100 may include multiple network devices and each network device may include other numbers of terminal devices within the coverage area. The application examples do not limit this.
- the wireless communication system 100 may further include other network entities such as a network controller, a mobility management entity, etc., which are not limited in the embodiments of the present application.
- the number of candidate SSB positions for transmitting SSBs in a DRS transmission window may be greater than the number of SSBs actually sent by the network device. That is to say, for each DRS window, the network device can determine which SSB positions are used to transmit the SSB according to the result of the LBT in the DRS port, and the actual SSB positions used to transmit the SSB in different DRS windows may be different. Therefore, the terminal device needs to know the SSB position of the actual transmission SSB in the current DRS window.
- the embodiment of the present application proposes that the number of SSB positions in a DRS transmission window is greater than the number of SSBs actually sent by the network device, and the network device can flexibly indicate the position of the actual SSB sent in the DRS transmission window by using downlink control information, so that The device can obtain the transmission positions of these SSBs according to the downlink control information, so as to correctly perform rate matching of downlink data reception.
- the location for transmitting the SSB is simply referred to as "SSB location", and each SSB location can transmit one SSB.
- FIG. 2 is a flowchart interaction diagram of a method 200 for transmitting downlink control information according to an embodiment of the present application.
- the method described in FIG. 2 may be performed by a network device and a terminal device.
- the terminal device may be, for example, the terminal device 120 shown in FIG. 1
- the network device may be, for example, the network device 110 shown in FIG.
- the method 200 for transmitting downlink control information may include some or all of the following steps. among them:
- the network device determines the first control resource set that can be used by the network device among the M control resource sets.
- the network device sends the first downlink control information (Download Control Information, DCI) on the resources of the first control resource set;
- DCI Download Control Information
- the M control resource sets correspond to candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier.
- the first downlink control information is used to indicate the SSB position for sending at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB positions.
- the terminal device receives the first downlink control information on the resources of the first control resource set among the M control resource sets.
- the terminal device determines, among the Y SSB positions, an SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs.
- M, Y and X are all positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- the SSB includes a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal, PSS) and a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal, SSS). Further, optionally, the SSB further includes a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel, PBCH), a control channel resource set for scheduling remaining minimum system information (Remaining Minimum System Information, RMSI), RMSI, and channel status information reference signal (Channel Status Information Information At least one of Reference (Signal, CSI-RS), Other System Information (OSI) and paging message.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS secondary synchronization Signal
- the RMSI can also be regarded as a system information block 1 (System Information Block 1, SIB1).
- SIB1 System Information Block 1, SIB1
- the first control resource set may be located in an authorized carrier or an unlicensed carrier.
- the first control resource set may be located in an unlicensed carrier used to send SSB, or may be located in another unlicensed carrier not used to send SSB.
- the first set of control resources is a set of control resources for the network device to determine to obtain the channel usage right (for example, to determine that the channel on the unlicensed carrier is idle by LBT). After using the right, one or more sets of control resources may be selected among the multiple sets of control resources for which the right to use the channel is obtained to transmit the first downlink control information.
- the first downlink control information is used to determine the SSB positions of the Y SSB positions used to transmit the X SSBs; if the DRS If the number of SSB positions obtaining channel usage rights in the window is less than X, then the first downlink control information may indicate the SSB positions for transmitting K SSBs among the Y SSB positions, and the remaining SSBs may not be transmitted or may be transmitted afterwards.
- the first downlink control information in each DRS window is used to determine the SSB position of the actual transmission SSB in the DRS window.
- the M control resource sets are, for example, M control resource sets (Control Reset, Set, CORESET), and the correspondence between the M control resource sets and the candidate Y SSB positions may be preset, for example, agreed in advance by the protocol, or It may be configured by the network device, and the network device may also notify the terminal device of the corresponding relationship.
- M control resource sets Control Reset, Set, CORESET
- the M control resource sets include a second control resource set, and the second control resource set corresponds to at least two SSB positions.
- the at least two SSB positions corresponding to the second control resource set may be located in the same or different time units.
- the time unit includes, for example, time slots, subframes, and a fixed time duration, such as within 1 ms.
- the Y SSB positions include a second SSB position, and the second SSB position corresponds to at least two control resource sets.
- the control resource set is located on an unlicensed carrier
- one SSB position may correspond to multiple control resource sets, and the network device may transmit the first downlink control information through at least one control resource set among the multiple control resource sets. Therefore, the transmission probability of the first downlink control information is improved.
- M Y, where the M control resource sets correspond to the Y SSB positions one-to-one.
- each control resource set corresponds to multiple SSB positions; it may also be that each control resource set corresponds to one SSB position; or it may be M
- the control resource set includes not only control resource sets corresponding to multiple SSB locations, but also control resource sets corresponding to one SSB location.
- M control resource sets correspond one-to-one to Y SSB positions, and each control resource set corresponds to its adjacent SSB position.
- each of the M control resource sets corresponds to 4 SSB positions, that is, each control resource set corresponds to the SSB position within a time slot. For example, the first control resource set and its The 4 SSB positions in the corresponding time slot correspond to each other.
- the SSB transmitted at each SSB position is not an arbitrary SSB, but an SSB corresponding to the SSB position.
- the candidate SSB location may be a protocol agreement or a network device configuration.
- the candidate SSB positions shown in FIG. 3 (a) and FIG. 3 (b) are marked with the number of the SSB position, and the SSB positions with the same number can be used to transmit the SSB with QCL relationship.
- the positions with different numbers correspond to SSBs with different indexes, where each candidate SSB position is used to send the corresponding SSB.
- SSB position 0 corresponds to SSB # 0, so each SSB position 0 is used to send SSB # 0, or the SSB sent at SSB position 0 has a QCL relationship
- SSB position 1 corresponds to SSB # 1, so each SSB position 1 is used to send SSB # 1, or the SSB sent at SSB position 1 has a QCL relationship
- SSB position 2 corresponds to SSB # 2, so each SSB Position 2 is used to send SSB # 2, or the SSB sent on SSB position 2 has a QCL relationship
- SSB position 3, SSB position 4, SSB position 5, SSB position 6, and SSB position 7 are separate from SSB # 3.
- SSB # 4 corresponds to SSB # 4, SSB # 5, SSB # 6, SSB # 7.
- SSB # 7 Such a corresponding relationship may be a protocol agreement or a network device configuration.
- Each SSB is only sent at its corresponding SSB location.
- # 0 to # 7 represent the SSB index.
- the network device After the network device obtains the channel use right through, for example, LBT, it may select one or more control resource sets among the control resource sets having the channel use right to transmit the first downlink control information.
- the control resource set that obtains the channel use right is also referred to as a “control resource set that can be used”, which corresponds to the “control resource set for transmitting DCI” in the following drawings;
- the SSB position to obtain the channel use right Also referred to as "usable SSB position", it corresponds to "SSB position for transmitting SSB” in the following drawings.
- the network device may select the first control resource set from the control resource sets capable of sending DCI shown in FIG. 3 (a) or FIG. 3 (b), and send the first downlink control information in the first control resource set.
- the X SSBs may be SSBs to be transmitted by the network device.
- the network device can be configured to "1" 1 "1" 1 "1” 1 "1 to indicate sending all SSBs, or can be configured to" 0 "0" 0 "0" 1 "1” 1 "to send SSB # 4, SSB # 5, SSB # 6, SSB # 7.
- the method further includes: the network device sending second downlink control information at the first SSB location corresponding to the first control resource set.
- the terminal device receives the second downlink control information at the first SSB position corresponding to the first control resource set.
- the second downlink control information is used by the terminal device to determine the first control resource set.
- the first SSB location may include one or more SSB locations, and the second downlink control information sent at the first SSB location may indicate the location of the first set of control resources used to send the first downlink control information, for example, indicating The time domain position, frequency domain position, search space or other parameters of the first set of control resources.
- the second downlink control information may be carried on a physical broadcast channel (Physical Broadcast Channel, PBCH) in the SSB transmitted at the first SSB location.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- the PBCH transmitted at the first SSB position carries second downlink control information
- the second downlink control information is used to indicate the position of the first control resource set corresponding to the first SSB position, and the first control resource
- the resources in the set are used to transmit the first downlink control information
- the first downlink control information indicates the SSB position where the SSB is actually transmitted.
- the network device selects the location of the first SSB with channel usage rights, and sends the corresponding first SSB on the first SSB.
- the first SSB includes, for example, PSS, SSS, and PBCH.
- the PBCH may indicate a control resource set used to transmit the PDCCH, and the PDCCH transmitted through the resources in the control resource set may be used to transmit the first downlink control information, which indicates the SSB that actually transmits the SSB position.
- the PDCCH can also be used to schedule a PDSCH, and the PDSCH carries RMSI information.
- the PDCCH used to schedule the existing RMSI transmission is used to indicate the SSB position of the actual SSB transmission, which reduces the complexity of the terminal device blindly detecting the PDCCH.
- the following describes how the first downlink control information in the embodiment of the present application indicates the SSB position for transmitting at least one of the SSBs in the X candidate SSBs with reference to FIGS. 4 (a) and 4 (b).
- the first downlink control information may include at least one of the following:
- an SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs is arranged in the Y SSB positions.
- the terminal device can determine which locations of the SSB are transmitted.
- M control resource sets correspond to Y SSB positions one-to-one, and each control resource set corresponds to its adjacent SSB position.
- each of the M control resource sets corresponds to 4 SSB positions, that is, each control resource set corresponds to an SSB position within a time slot.
- these 32 SSB positions are divided into 4 groups of SSB positions (denoted as Group 0, Group 1, Group 2 and Group 3). Each group of SSB positions includes SSB position 0 to SSB position 7 and can be used to send SSB # 0 to SSB # 7.
- the SSB positions with the same number can be used to send SSBs with a QCL relationship, where the indexes of the SSBs with a QCL relationship may be the same or different.
- SSB position 0 is used to send SSB # 0
- SSB position 1 is used to send SSB # 1
- SSB position 2 is used to send SSB # 2, and so on.
- the network device After the network device obtains the channel use right, it can select the first control resource set among these control resource sets having the channel use right to transmit the first downlink control information.
- the first downlink control information may include 5 bits, of which 2 bits (for example, the first 2 bits) are used to indicate in which group of SSB positions the first SSB of the X SSBs is transmitted, and the remaining Three bits are used to indicate the first SSB position in the group of SSB positions used to transmit SSB.
- the terminal device can know the actual number of X SSBs actually transmitted.
- the first downlink control information may include 3 bits, and these 3 bits are used to indicate the SSB transmitted first among the X SSBs, and It is assumed that the first SSB position corresponding to the first control resource set is the SSB position where the SSB is actually transmitted.
- the terminal device can determine that the actual SSB transmission SSB position includes SSB # 2, SSB # 3, SSB # 4, SSB # 5, SSB # 6, in Group 1 (the group where the first SSB position is located) SSB # 7 and SSB # 0 and SSB # 1 of group 2.
- the first downlink control information may include 3 bits, and these 3 bits are used to indicate the last transmitted SSB of the X SSBs, and it is assumed The first SSB position corresponding to the first control resource set is the SSB position where the SSB is actually transmitted.
- the terminal device can determine that the SSB position of the actual SSB transmission includes SSB # 2, SSB # 3, SSB # 4, SSB # 5, SSB # 6, SSB in Group 1 (the group where the first SSB position is located) # 7 and SSB # 0, SSB # 1 of group 2.
- the first downlink control information may include 3 bits, which are used to indicate the position of the first SSB corresponding to the first control resource set The position of the transmitted SSB in the at least one SSB. Assuming that the SSB transmitted at the first SSB location is SSB6 in Group 1, and the SSB6 is the fifth among 8 SSBs, then the terminal device can determine that the actual SSB transmission SSB location includes Group 1 SSB # 2, SSB # 3, SSB # 4, SSB # 5, SSB # 6, SSB # 7, and SSB # 0, SSB # 1 of group 2 in the group where they are).
- the first downlink control information indicates the SSB position of the actual transmission SSB, but the present application is not limited thereto, and the first downlink control information may also indicate these implicitly or indirectly.
- SSB position for example, the first downlink control information may indicate a candidate SSB position where no SSB is transmitted, or an SSB position used for other downlink transmission.
- the first downlink control information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond one-to-one to the Y SSB positions, where each bit is The value of is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used to send the SSB.
- the first downlink control information is 00000000, 00111111, 11000000, 00000000
- SSB # 2 SSB # 3
- SSB # 4 SSB # 5
- SSB # 6 in group 1 SSB # 7
- SSB # 0 and SSB # 1 of group 2 transmit the corresponding SSB.
- the SSB positions that are not used can be used for other data transmission, so as to improve resource utilization.
- the method further includes: the network device sends third downlink control information.
- the method further includes: the terminal device receives the third downlink control information.
- the terminal device determines the SSB position for transmitting the at least one SSB among the Y SSB positions according to the first downlink control information and the third downlink control information.
- the third downlink control information is used to determine a time slot structure in a transmission opportunity (TXOP) to which the first SSB position corresponding to the first control resource set belongs.
- TXOP transmission opportunity
- the M control resource sets correspond to the Y SSB positions one-to-one, and each control resource set corresponds to the next adjacent SSB position.
- the candidate SSB positions configured by the network device are located in time slot n + 4 to time slot n + 7, and each SSB candidate position corresponds to a control resource set.
- the third control information may indicate the uplink and downlink transmission conditions in the time slot n to the time slot n + 7, for example, indicate the end position of the downlink subframe.
- SFI Slot Structure Indication
- the terminal device when the terminal device receives the third control information, it may be determined according to the third control information that time slot n to time slot n + 4 are configured for downlink transmission, and time slot n + 5 Time slot n + 7 is configured for uplink transmission. Since only the candidate SSB positions are configured in the time slots n + 4 to n + 7, and the first downlink control information indicates the candidate SSB positions in the time slots n + 4 and n + 5.
- SFI Slot Structure Indication
- the terminal device can determine that the actual SSB transmission SSB positions are 4 SSB positions in time slot n + 4, and the network device is 4 in time slot n + 4 The corresponding SSB is sent at each SSB position.
- FIG. 6 is a process interaction diagram of a method 600 for transmitting downlink control information according to another embodiment of the present application.
- the method described in FIG. 6 may be performed by a network device and a terminal device.
- the terminal device may be, for example, the terminal device 120 shown in FIG. 1
- the network device may be, for example, the network device 110 shown in FIG. 1.
- the method 600 for transmitting downlink control information may include some or all of the following steps. among them:
- the network device determines the first SSB position that can be used by the network device among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier.
- the network device sends the first SSB at the first SSB location.
- the remaining minimum system information (RemainingMinimumSystemInformation, RMSI) corresponding to the PBCH in the first SSB includes first downlink information, and the first downlink information is used to indicate the Y SSB positions for sending The SSB position of at least one SSB of the X SSBs.
- RMSI RemainingMinimumSystemInformation
- the terminal device receives the first SSB at the first SSB position among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier.
- the terminal device determines, among the Y SSB positions, the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs .
- Y and X are positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y.
- the network device selects the location of the first SSB with channel usage rights, and sends the first SSB on the first SSB.
- the first SSB includes, for example, a primary synchronization signal (Primary Synchronization Signal, PSS), a secondary synchronization signal (Secondary Synchronization Signal, SSS), and a PBCH.
- PSS Primary Synchronization Signal
- SSS Secondary Synchronization Signal
- PBCH may indicate a control resource set used to transmit the PDCCH
- the PDCCH transmitted through the resources in the control resource set may be used to schedule the PDSCH
- the PDSCH carries RMSI information, which is the RMSI corresponding to the PBCH information.
- the RMSI information includes first downlink information, and the first downlink information indicates an SSB location for sending at least one SSB of the X SSB locations among the Y SSB locations.
- the terminal device can obtain the SSB position of the actual transmission SSB according to the RMSI corresponding to the PBCH in the first SSB.
- the SRMS position of the actual transmission SSB is indicated by the existing RMSI, which saves the signaling overhead of the downlink control information transmitted on the PDCCH.
- the first downlink information includes at least one of the following information: the SSB position of the Y SSB positions used to transmit at least one SSB of the X SSB positions; the first of the Y SSB positions is used SSB position for transmitting SSB; the last SSB position in the Y SSB positions for transmitting SSB; the index of the first SSB transmitted in the Y SSB positions; the index of the last SSB transmitted in the Y SSB positions Index; the first SSB transmitted in the Y SSB positions, the position in at least one SSB of the X SSBs; the last SSB transmitted in the Y SSB positions, in the at least one SSB of the X SSBs The position of the SSB transmitted at the first SSB position corresponding to the first control resource set in at least one SSB of the X SSBs.
- the first downlink information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond to the Y SSB positions in one-to-one correspondence, where the value on each bit is used It is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used for sending SSB.
- the first downlink control information indicates the SSB position for transmitting at least one of the X SSBs in the Y candidate SSBs can be referred to the foregoing related description of the method 200, and for the sake of brevity, they are not described here.
- the method further includes: the network device sends third downlink control information.
- the method further includes: the terminal device receives the third downlink control information; wherein, in 640, the terminal device determines, according to the first downlink information and the third downlink control information, the Y SSB positions for The SSB position of the at least one SSB
- the third downlink control information is used to determine the time slot structure in the TXOP to which the first SSB position belongs.
- the third control information may be, for example, SFI information, and is used to indicate a time slot structure in the TXOP to which the first SSB position belongs, that is, uplink and downlink transmission conditions in the TXOP.
- the network device may send the first downlink information in a time slot configured for downlink transmission.
- FIG. 7 is a schematic block diagram of a network device 700 according to an embodiment of the present application.
- the network device 700 includes a processing unit 710 and a transceiver unit 720. among them:
- the processing unit 710 is configured to determine, among M control resource sets, a first control resource set that can be used by the network device, where the M control resource sets correspond to candidate Y SSB positions on an unlicensed carrier.
- the transceiver unit 720 is configured to send first downlink control information on the resources of the first control resource set, where the first downlink control information is used to determine to send X of the Y SSB positions
- the number of SSB positions in a DRS transmission window is greater than the number of SSBs actually sent by the network device, and the network device can flexibly indicate the position of the actual SSB sent in the DRS transmission window through the downlink control information, so that the terminal device can control according to the downlink
- the information obtains the transmission positions of these SSBs, so as to match the rate of downlink data reception, and realize the effective use of SSBs
- the M sets of control resources include a second set of control resources, and the second set of control resources corresponds to at least two SSB positions.
- the at least two SSB positions corresponding to the second control resource set are located in the same time unit.
- M Y, where the M sets of control resources correspond one-to-one with the Y SSB positions.
- the correspondence between the M control resource sets and the Y SSB positions is preset or configured for the network device.
- the transceiver unit 720 is further configured to: send second downlink control information at a first SSB position corresponding to the first control resource set, and the second downlink control information is used to determine the first control Resource collection.
- the second downlink control information is carried on the PBCH in the SSB transmitted at the first SSB location.
- the first downlink control information includes at least one of the following information: an SSB position for transmitting the at least one SSB among the Y SSB positions; a first one of the Y SSB positions SSB position used to transmit SSB; the last SSB position used to transmit SSB among the Y SSB positions; the index of the first SSB transmitted among the Y SSB positions; the last one among the Y SSB positions The index of the transmitted SSB; the first SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB; the last SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB The location of the SSB transmitted at the first SSB location corresponding to the first control resource set in the at least one SSB.
- the first downlink control information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond one-to-one to the Y SSB positions, where each bit The value of is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used to send the SSB.
- the transceiving unit 720 is further configured to: send third downlink control information, where the third downlink control information is used to determine a transmission opportunity within the TXOP that belongs to the first SSB location corresponding to the first control resource set. Time slot structure.
- the network device 700 may perform the corresponding operations performed by the network device in the above method 200, and for the sake of brevity, no further details are provided here.
- the terminal device 800 includes a transceiver unit 810 and a processing unit 820. among them:
- the transceiver unit 810 is configured to receive first downlink control information on a resource of a first control resource set among M control resource sets, where the M control resource sets correspond to candidate Y SSBs on an unlicensed carrier position.
- the processing unit 820 is configured to determine the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB positions according to the first downlink control information, where M, Y, and X are all positive Integer, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- the number of SSB positions in a DRS transmission window is greater than the number of SSBs actually sent by the network device, and the network device can flexibly indicate the position of the actual SSB sent in the DRS transmission window through downlink control information, so that the terminal device can control the downlink
- the information obtains the transmission positions of these SSBs, so as to match the rate of downlink data reception, and realize the effective use of SSBs
- the M sets of control resources include a second set of control resources, and the second set of control resources corresponds to at least two SSB positions.
- the at least two SSB positions corresponding to each control resource set are located in the same time unit.
- M Y, where the M sets of control resources correspond one-to-one with the Y SSB positions.
- the correspondence between the M control resource sets and the Y SSB positions is preset or configured for the network device.
- the transceiver unit 810 is further configured to: receive second downlink control information at a first SSB position corresponding to the first control resource set, and the second downlink control information is used to determine the first control Resource collection.
- the second downlink control information is carried on the PBCH in the SSB transmitted at the first SSB location.
- the first downlink control information includes at least one of the following information: an SSB position for transmitting the at least one SSB among the Y SSB positions; a first one of the Y SSB positions SSB position used to transmit SSB; the last SSB position used to transmit SSB among the Y SSB positions; the index of the first SSB transmitted among the Y SSB positions; the last one among the Y SSB positions The index of the transmitted SSB; the first SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB; the last SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB The location of the SSB transmitted at the first SSB location corresponding to the first control resource set in the at least one SSB.
- the first downlink control information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond one-to-one to the Y SSB positions, where each bit The value of is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used to transmit SSB.
- the transceiving unit 810 is further configured to: receive third downlink control information, where the third downlink control information is used to determine the transmission opportunity within the TXOP to which the first SSB position corresponding to the first control resource set belongs. Time slot structure; wherein, the processing unit 820 is specifically configured to: determine, according to the first downlink control information and the third downlink control information, among the Y SSB positions for transmission of the at least one SSB SSB location.
- terminal device 800 may perform the corresponding operations performed by the terminal device in the above method 200, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
- FIG. 9 is a schematic block diagram of a network device 900 according to another embodiment of the present application.
- the network device 900 includes a processing unit 910 and a transceiver unit 920. among them:
- the processing unit 910 is configured to determine, among candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier, a first SSB position that can be used by the network device;
- the transceiver unit 920 is configured to send a first SSB at the location of the first SSB, and the remaining minimum system information RMSI scheduled by the physical broadcast channel PBCH in the first SSB includes first downlink information, the first The downlink information is used to determine the SSB position for transmitting at least one of the X SSBs among the Y SSB positions, where Y and X are both positive integers, and 1 ⁇ X ⁇ Y.
- the SRMS position of the actual transmission SSB is indicated by the existing RMSI, which saves signaling overhead.
- the first downlink information includes at least one of the following information: the SSB position of the Y SSB positions used to transmit the at least one SSB; the first of the Y SSB positions is used SSB position for transmitting SSB; the last SSB position in the Y SSB positions used for transmitting SSB; the index of the first SSB transmitted in the Y SSB positions; the last transmission in the Y SSB positions Index of the SSB; the first SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB; the last SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB Location; the SSB transmitted on the first SSB location, the location in the at least one SSB.
- the first downlink information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond to the Y SSB positions in one-to-one correspondence.
- the value is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used to send the SSB.
- the transceiver unit 920 is further configured to: send third downlink control information, where the third downlink control information is used to determine a time slot structure within a transmission opportunity TXOP to which the first SSB location belongs.
- the network device 900 may perform the corresponding operations performed by the network device in the above method 600, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
- FIG. 10 is a schematic block diagram of a terminal device 1000 according to another embodiment of the present application. As shown in FIG. 10, the terminal device 1000 includes a transceiver unit 1010 and a processing unit 1020:
- the transceiver unit 1010 is configured to receive a first SSB at a first SSB position among candidate Y SSB positions on an unlicensed carrier, and the RMSI scheduled by the PBCH in the first SSB includes first downlink information;
- the processing unit 1020 is configured to determine the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB positions according to the first downlink information, where Y and X are both positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y.
- the SRMS position of the actual transmission SSB is indicated by the existing RMSI, which saves signaling overhead.
- the first downlink information includes at least one of the following information: the SSB position of the Y SSB positions used to transmit the at least one SSB; the first of the Y SSB positions is used SSB position for transmitting SSB; the last SSB position in the Y SSB positions used for transmitting SSB; the index of the first SSB transmitted in the Y SSB positions; the last transmission in the Y SSB positions Index of the SSB; the first SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB; the last SSB transmitted in the Y SSB positions in the at least one SSB Location; the SSB transmitted on the first SSB location, the location in the at least one SSB.
- the first downlink information includes a bitmap, and the bitmap includes Y bits, and the Y bits correspond to the Y SSB positions in one-to-one correspondence.
- the value is used to indicate whether the candidate SSB position corresponding to each bit is used to transmit SSB.
- the transceiver unit 1010 is further configured to: receive third downlink control information, and the third downlink control information is used to determine a time slot structure within a transmission opportunity TXOP to which the first SSB location belongs; wherein, The processing unit is specifically configured to determine an SSB position for transmitting the at least one SSB among the Y SSB positions according to the first downlink information and the third downlink control information.
- terminal device 1000 may perform the corresponding operations performed by the terminal device in the above method 600, and for the sake of brevity, details are not described herein again.
- FIG. 11 is a schematic structural diagram of a communication device 1100 provided by an embodiment of the present application.
- the communication device 1100 shown in FIG. 11 includes a processor 1110, and the processor 1110 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
- the communication device 1100 may further include a memory 1120.
- the processor 1110 can call and run the computer program from the memory 1120 to implement the method in the embodiments of the present application.
- the memory 1120 may be a separate device independent of the processor 1110, or may be integrated in the processor 1110.
- the communication device 1100 may further include a transceiver 1130, and the processor 1110 may control the transceiver 1130 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
- the processor 1110 may control the transceiver 1130 to communicate with other devices, specifically, may send information or data to other devices, or receive other Information or data sent by the device.
- the transceiver 1130 may include a transmitter and a receiver.
- the transceiver 1130 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
- the communication device 1100 may specifically be the network device of any embodiment of the present application, and the communication device 1100 may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. Repeat again.
- the communication device 1100 may specifically be the terminal device of any embodiment of the present application, and the communication device 1100 may implement the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application. Repeat again.
- FIG. 12 is a schematic structural diagram of a chip according to an embodiment of the present application.
- the chip 1200 shown in FIG. 12 includes a processor 1210, and the processor 1210 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiments of the present application.
- the chip 1200 may further include a memory 1220.
- the processor 1210 can call and run a computer program from the memory 1220 to implement the method in the embodiments of the present application.
- the memory 1220 may be a separate device independent of the processor 1210, or may be integrated in the processor 1210.
- the chip 1200 may further include an input interface 1230.
- the processor 1210 can control the input interface 1230 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can obtain information or data sent by other devices or chips.
- the chip 1200 may further include an output interface 1240.
- the processor 1210 can control the output interface 1240 to communicate with other devices or chips. Specifically, it can output information or data to other devices or chips.
- the chip may be applied to the network device in any embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application, and for the sake of brevity, no further description is provided here.
- the chip may be applied to the terminal device in any embodiment of the present application, and the chip may implement the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application, and for the sake of brevity, no further description is provided here.
- chips mentioned in the embodiments of the present application may also be referred to as system-on-chips, system chips, chip systems, or system-on-chip chips.
- the processor in the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip, which has signal processing capabilities.
- each step of the foregoing method embodiment may be completed by an integrated logic circuit of hardware in a processor or instructions in the form of software.
- the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (Application Specific Integrated Circuit, ASIC), an existing programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA), or other available Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC Application Specific Integrated Circuit
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application may be implemented or executed.
- the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may be any conventional processor or the like.
- the steps of the method disclosed in conjunction with the embodiments of the present application may be directly embodied and executed by a hardware decoding processor, or may be executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
- the software module may be located in a mature storage medium in the art, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, and registers.
- the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
- the memory in the embodiments of the present application may be volatile memory or non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
- the non-volatile memory may be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), electronically Erasable programmable read only memory (Electrically, EPROM, EEPROM) or flash memory.
- the volatile memory may be a random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
- RAM static random access memory
- DRAM dynamic random access memory
- DRAM synchronous dynamic random access memory
- SDRAM double data rate synchronous dynamic random access memory
- Double Data Rate SDRAM DDR SDRAM
- enhanced SDRAM ESDRAM
- Synchlink DRAM SLDRAM
- Direct Rambus RAM Direct Rambus RAM
- the memory in the embodiments of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous) DRAM (SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data) SDRAM (DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is to say, the memories in the embodiments of the present application are intended to include but are not limited to these and any other suitable types of memories.
- the communication system 1300 includes a network device 1310 and a terminal device 1320.
- the network device 1310 is configured to: among M control resource sets, determine a first control resource set that can be used by the network device, and the M control resource sets correspond to the candidate Y SSBs on the unlicensed carrier Location; on the resources of the first set of control resources, sending first downlink control information, the first downlink control information is used to determine at least Y of the X SSBs in the Y SSB positions The SSB position of an SSB.
- the terminal device 1320 is configured to receive first downlink control information on the resources of the first control resource set among the M control resource sets, where the M control resource sets correspond to candidates on the unlicensed carrier Y SSB positions; according to the first downlink control information, determine the SSB position for transmitting at least one SSB of the X SSB positions among the Y SSB positions.
- M, Y and X are all positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y, M ⁇ Y.
- the network device 1310 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method 200, and the composition of the network device 1310 may be as shown in the network device 700 in FIG. .
- the terminal device 1320 can be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method 200, and the composition of the terminal device 1320 can be as shown in the terminal device 800 in FIG. .
- the communication system 1400 includes a network device 1410 and a terminal device 1420. among them:
- the network device 1410 is configured to: among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier, determine a first SSB position that can be used by the network device; send the first SSB at the first SSB position, the first
- the remaining minimum system information RMSI scheduled by the physical broadcast channel PBCH in the SSB includes first downlink information, which is used to determine at least Y of the X SSBs to be transmitted in the Y SSB positions The SSB position of an SSB.
- the terminal device 1420 is configured to receive the SSB at the first SSB position among the candidate Y SSB positions on the unlicensed carrier, and the RMSI scheduled by the physical broadcast channel PBCH in the SSB received at the first SSB position includes First downlink information; based on the first downlink information, determine the SSB location for sending at least one SSB of the X SSBs among the Y SSB locations.
- Y and X are positive integers, 1 ⁇ X ⁇ Y.
- the network device 1410 may be used to implement the corresponding functions implemented by the network device in the above method 600, and the composition of the network device 1410 may be as shown in the network device 900 in FIG.
- the terminal device 1420 may be used to implement the corresponding functions implemented by the terminal device in the above method 600, and the composition of the terminal device 1420 may be as shown in the terminal device 1000 in FIG. 10, and for the sake of brevity, details are not described herein.
- Embodiments of the present application also provide a computer-readable storage medium for storing computer programs.
- the computer-readable storage medium may be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiments of the present application.
- the computer-readable storage medium may be applied to the terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiments of the present application. No longer.
- An embodiment of the present application also provides a computer program product, including computer program instructions.
- the computer program product can be applied to the network device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program product can be applied to the terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiment of the present application. Repeat again.
- An embodiment of the present application also provides a computer program.
- the computer program can be applied to the network device in the embodiments of the present application.
- the computer program runs on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. , Will not repeat them here.
- the computer program can be applied to the terminal device in the embodiments of the present application.
- the computer program runs on the computer, the computer is allowed to execute the corresponding process implemented by the terminal device in each method of the embodiments of the present application. , Will not repeat them here.
- B corresponding to (corresponding to) A means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
- determining B based on A does not mean determining B based on A alone, and B may also be determined based on A and / or other information.
- the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are only schematic.
- the division of the unit is only a division of logical functions.
- there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or may Integration into another system, or some features can be ignored, or not implemented.
- the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
- the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the purpose of the solution of this embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
- the functions are implemented in the form of software functional units and sold or used as independent products, they can be stored in a computer-readable storage medium.
- the technical solution of the present application essentially or part of the contribution to the existing technology or part of the technical solution can be embodied in the form of a software product
- the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to enable a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform all or part of the steps of the methods described in the embodiments of the present application.
- the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请公开了一种下行控制信息的传输方法和设备,能够实现非授权频段上SSB的有效传输。该方法包括:网络设备在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述网络设备在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
Description
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及下行控制信息的传输方法和设备。
在5G系统或称新无线(New Radio,NR)系统,支持非授权频段(unlicensed spectrum)上的数据传输。通信设备在非授权频段上进行通信时,需要基于先听后说(Listen Before Talk,LBT)的原则。即,在非授权频段的信道上进行信号发送之前,需要先进行信道检测,只有当信道检测结果为信道空闲时,才能进行信号发送;如果在非授权频段上进行信道检测的结果为信道忙,则不能进行信号发送。
考虑到非授权频段上获得信道使用权的不确定性,非授权频段上传输同步信号块(Synchronizing Signal/PBCH Block,SSB或SS/PBCH Block)的位置也具有不确定性,如何确定非授权频段上传输的SSB的位置就成为亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种下行控制信息的传输方法和设备,使得终端设备能够有效地获取非授权频段上传输SSB的位置。
第一方面,提供了一种下行控制信息的传输方法,包括:网络设备在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述网络设备在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
第二方面,提供了一种下行控制信息的传输方法,包括:网络设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一SSB位置;所述网络设备在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
第三方面,提供了一种下行控制信息的传输方法,包括:终端设备在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述终端设备根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
第四方面,提供了一种下行控制信息的传输方法,包括:终端设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收第一SSB,所述第一SSB中的PBCH所调度的RMSI中包括第一下行信息;所述终端设备根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
第五方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以执行上述第一方面或第一方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该网络设备可以包括用于执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种网络设备,该网络设备可以执行上述第二方面或第二方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该网络设备可以包括用于执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以执行上述第三方面或第三方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该终端设备可以包括用于执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第八方面,提供了一种终端设备,该终端设备可以执行上述第四方面或第四方面的任意可选的实现方式中的方法。具体地,该终端设备可以包括用于执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法的功能模块。
第九方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方 式中的方法,或者执行上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该芯片包括处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种芯片,用于实现上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法。具体地,该芯片包括处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行如上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十四方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十五方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十六方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十七方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面或第一方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第二方面或第二方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十八方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第三方面或第三方面的任意可能的实现方式中的方法,或者执行如上述第四方面或第四方面的任意可能的实现方式中的方法。
第十九方面,提供了一种通信系统,包括网络设备和终端设备。
其中,所述网络设备用于:网络设备在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述网络设备在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
其中,所述终端设备用于:终端设备在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述终端设备根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
第二十方面,提供了一种通信系统,包括网络设备和终端设备。
其中,所述网络设备用于:网络设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一SSB位置;所述网络设备在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
其中,所述终端设备用于:终端设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收SSB,所述第一SSB位置上接收的SSB中的物理广播信道PBCH所调度的RMSI中包括第一下行信息;所述终端设备根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
通过上述技术方案,一个DRS传输窗口中的SSB位置的数量大于网络设备实际发送的SSB数量,网络设备可以通过下行控制信息灵活地指示该DRS传输窗口内实际发送SSB的位置,使得终端设备能够根据该下行控制信息获取这些SSB的传输位置,从而正确进行下行数据接收的速率匹配。
图1是本申请实施例应用的一种可能的无线通信系统的示意图。
图2是本申请实施例的下行控制信息的传输方法的流程交互图。
图3(a)是本申请实施例的候选的SSB位置和控制资源集合的示意图。
图3(b)是本申请实施例的SSB传输的示意图。
图4(a)是本申请实施例的候选的SSB位置和控制资源集合的示意图。
图4(b)是本申请实施例的SSB传输的示意图。
图5(a)是本申请实施例的候选的SSB位置和控制资源集合的示意图。
图5(b)是本申请实施例的SSB传输的示意图。
图6是本申请另一实施例的下行控制信息的传输方法的流程交互图。
图7是本申请实施例的网络设备的示意性框图。
图8是本申请实施例的终端设备的示意性框图。
图9是本申请另一实施例的网络设备的示意性框图。
图10是本申请另一实施例的终端设备的示意性框图。
图11是本申请实施例的通信设备的示意性结构图。
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图。
图13是本申请实施例的通信系统的示意性框图。
图14是本申请另一实施例的通信系统的示意性框图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
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、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)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、非授权频段上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、非授权频段上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、全球互联微波接入(Worldwide Interoperability for Microwave Access,WiMAX)通信系统、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信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),以及车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,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。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该无线通信系统100可以包括网络设备110。网络设备110可以是与终端设备通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。可选地,该网络设备100可以是GSM系统或CDMA系统中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA系统中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是NR系统中的网络侧设备,或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、下一代网络中的网络侧设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)中的网络设备等。
该无线通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/ 或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。
终端设备120可以是移动的或固定的。可选地,终端设备120可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、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、未来5G网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。其中,可选地,终端设备120之间也可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
具体地,网络设备110可以为小区提供服务,终端设备120通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备110进行通信,该小区可以是网络设备110(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。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该无线通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。此外,该无线通信系统100例如还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
在非授权频段上,一个DRS传输窗口(后面简称为DRS窗口)内的用于传输SSB的候选SSB位置的数量,可以大于网络设备实际发送的SSB的数量。也就是说,对于每个DRS窗口,网络设备可以根据该DRS口内进行LBT的结果来确定使用哪些SSB位置来传输SSB,不同DRS窗口内实际用于传输SSB的SSB位置可能不同。因此,终端设备需要知道当前DRS窗口内实际传输SSB的SSB位置。
因此,本申请实施例提出,一个DRS传输窗口中的SSB位置的数量大于网络设备实际发送的SSB数量,网络设备可以通过下行控制信息灵活地指示该DRS传输窗口内实际发送SSB的位置,使得终端设备能够根据该下行控制信息获取这些SSB的传输位置,从而正确进行下行数据接收的速率匹配。
本申请实施例中将用于传输SSB的位置简称为“SSB位置”,每个SSB位置上可以传输一个SSB。
图2是本申请实施例的下行控制信息的传输方法200的流程交互图。图2所述的方法可以由网络设备和终端设备执行,该终端设备例如可以为图1中所示的终端设备120,该网络设备例如可以为图1中所示的网络设备110。如图2所示,该下行控制信息的传输方法200可以包括以下步骤中的部分或全部。其中:
在210中,网络设备在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合。
在220中,网络设备在该第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息(Download Control Information,DCI);
其中,该M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置。该第一下行控制信息用于指示该Y个SSB位置中的用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
在230中,终端设备在该M个控制资源集合中的该第一控制资源集合的资源上,接收该第一下行控制信息。
在240中,终端设备根据该第一下行控制信息,在该Y个SSB位置中确定用于传输该X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
可选地,SSB包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)。进一步,可选地,SSB还包括物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)、调度剩余最小系统信息(Remaining Minimum System Information,RMSI)的控制信道资源集合、RMSI、信道状态信息参考信号(Channel Status Information Reference Signal,CSI-RS)、其他系统信息(Other System Information,OSI)和寻呼消息中的至少一个。
可选地,RMSI也可以认为是系统信息块1(System Information Block 1,SIB1)。
应理解,X为网络设备配置在非授权频段上传输的SSB的数量。而第一控制资源集合可以位于授权载波,也可以为非授权载波,例如该第一控制资源集合位于用于发送SSB的非授权载波,也可以位于不用于发送SSB的另一非授权载波。
该第一控制资源集合位于非授权载波时,该第一控制资源集合为网络设备确定获得信道使用权 (例如通过LBT确定该非授权载波上信道空闲)的控制资源集合,该网络设备在获得信道使用权后,可以在获得信道使用权的多个控制资源集合中,选择一个或者多个控制资源集合用来传输该第一下行控制信息。
当该DRS窗口内获得信道使用权的SSB位置的数量K大于或等于X,该第一下行控制信息用于确定Y个SSB位置中的用于传输该X个SSB的SSB位置;如果该DRS窗口内获得信道使用权的SSB位置的数量K小于X,则该第一下行控制信息可以指示Y个SSB位置中用于传输K个SSB的SSB位置,而剩余的SSB可以不传或者在之后的DRS窗口内传输。也就是说,每个DRS窗口内的第一下行控制信息用于确定该DRS窗口内实际传输SSB的SSB位置。
M个控制资源集合例如为M个控制资源集合(Control Resource Set,CORESET),该M个控制资源集合与候选的Y个SSB位置之间的对应关系可以是预设的例如协议事先约定的,也可以是网络设备配置的,网络设备还可以将该对应关系通知给终端设备。
可选地,M<Y,该M个控制资源集合包括第二控制资源集合,该第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。该第二控制资源集合对应的该至少两个SSB位置可以位于相同或者不同的时间单元,该时间单元例如包括时隙、子帧、固定时长比如1ms内。
或者,可选地,M>Y,该Y个SSB位置包括第二SSB位置,该第二SSB位置对应于至少两个控制资源集合。例如,当控制资源集合位于非授权载波时,一个SSB位置可以对应于多个控制资源集合,网络设备可以通过该多个控制资源集合中的至少一个控制资源集合来传输第一下行控制信息,从而提高第一下行控制信息的传输概率。
或者,可选地,M=Y,其中该M个控制资源集合与该Y个SSB位置一一对应。
也就是说,M个控制资源集合与Y个SSB位置之间的对应关系可以是每个控制资源集合对应多个SSB位置;也可以是每个控制资源集合对应一个SSB位置;还可以是M个控制资源集合中不仅包括对应于多个SSB位置的控制资源集合,还包括对应于一个SSB位置的控制资源集合。
以下,结合图3(a)和图3(b),分别描述M<Y和M=Y的情况。
如图3(a)和图3(b)所示,假设DRS窗口内包括M个控制资源集合和Y个候选的SSB位置,假设M=Y=32,X=8。在图3(a)中,M个控制资源集合与Y个SSB位置一一对应,每个控制资源集合与其相邻的SSB位置相对应。在图3(b)中,M个控制资源集合中的每个控制资源集合对应4个SSB位置,即每个控制资源集合对应于一个时隙内的SSB位置,例如,第一控制资源集合与其所在时隙内的4个SSB位置相对应。
另外,每个SSB位置上发送的SSB并非任意的SSB,而是与该SSB位置对应的SSB。其中,候选的SSB位置与SSB索引之间存在对应关系,或者不同的SSB位置之间存在准共址(Quasi-Co-Location,QCL)关系。候选的SSB位置可以为协议约定或者网络设备配置的。图3(a)和图3(b)中所示的候选的SSB位置上标有该SSB位置的编号,编号相同的SSB位置可以用于发送具有QCL关系的SSB。不同编号的位置对应于不同索引的SSB,其中每个候选的SSB位置上用于发送对应的SSB。例如在图3(a)和图3(b)中,SSB位置0与SSB#0对应,因此每个SSB位置0用来发送SSB#0,或者说,SSB位置0上发送的SSB具有QCL关系;SSB位置1与SSB#1对应,因此每个SSB位置1用来发送SSB#1,或者说,SSB位置1上发送的SSB具有QCL关系;SSB位置2与SSB#2对应,因此每个SSB位置2用来发送SSB#2,或者说,SSB位置2上发送的SSB具有QCL关系;类似地,SSB位置3、SSB位置4、SSB位置5、SSB位置6、SSB位置7分别于与SSB#3、SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7对应。这样的对应关系可以是协议约定或者网络设备配置的。每个SSB只在其对应的SSB位置上发送。其中#0至#7表示SSB的索引。
当网络设备例如通过LBT获得信道使用权后,可以在具有信道使用权的这些控制资源集合中选择一个或者多个控制资源集合用来传输第一下行控制信息。本申请实施例中将获得信道使用权的控制资源集合也称为“能够使用的控制资源集合”,对应于下述附图中的“传输DCI的控制资源集合”;获得信道使用权的SSB位置也称为“能够使用的SSB位置”,对应于下述附图中的“传输SSB的SSB位置”。网络设备可以在图3(a)或者图3(b)所示的能够发送DCI的控制资源集合中选择第一控制资源集合,并在该第一控制资源集合中发送第一下行控制信息。
X个SSB可以为网络设备待传输的SSB,网络设备可以在当前DRS窗口内发送X个SSB,也可以在该DRS窗口内发送X个SSB中的部分SSB。例如,结合图3(a)和图(b),X=8,“1”表示发,“0”表示不发。网络设备可以配置“1 1 1 1 1 1 1 1”来表示发送全部的SSB,或者可以配置“0 0 0 0 1 1 1 1”表示发送SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7。
可选地,该方法还包括:网络设备在该第一控制资源集合对应的第一SSB位置上发送第二下行控制信息。相应地,终端设备在该第一控制资源集合对应的该第一SSB位置上接收第二下行控制信 息。其中,该第二下行控制信息用于终端设备确定该第一控制资源集合。
该第一SSB位置可以包括一个或者多个SSB位置,该第一SSB位置上发送的该第二下行控制信息可以指示用于发送第一下行控制信息的第一控制资源集合的位置,例如指示该第一控制资源集合的时域位置、频域位置、搜索空间或者是其他参数等。
其中,可选地,该第二下行控制信息可以承载于该第一SSB位置上传输的SSB中的物理广播信道(Physical Broadcast Channel,PBCH)。
简言之,第一SSB位置上传输的PBCH中携带第二下行控制信息,该第二下行控制信息用于指示与该第一SSB位置对应的第一控制资源集合的位置,该第一控制资源集合中的资源用于传输该第一下行控制信息,该第一下行控制信息指示实际传输SSB的SSB位置。
例如,网络设备选择具有信道使用权的第一SSB位置,并在该第一SSB上发送对应的第一SSB。该第一SSB例如包括PSS、SSS和PBCH等。其中,该PBCH可以指示用于传输PDCCH的控制资源集合,通过该控制资源集合中的资源传输的PDCCH可以用来传输第一下行控制信息,该第一下行控制信息指示实际传输SSB的SSB位置。进一步地,该PDCCH还可以用来调度PDSCH,该PDSCH上承载RMSI信息。
这样,通过用于调度已有RMSI传输的PDCCH,来指示实际传输SSB的SSB位置,减小了终端设备盲检测PDCCH的复杂度。
下面结合图4(a)和图4(b)描述本申请实施例中的第一下行控制信息是如何在Y个候选的SSB中指示用于传输X个SSB中至少一个SSB的SSB位置。
在一种实现方式中,该第一下行控制信息可以包括以下中的至少一种:
该Y个SSB位置中用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置;
该Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;
该Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;
该Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;
该Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;
该Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置;
该Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置;
该第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置。
根据待传输的SSB数量X以及上述至少一种信息,终端设备就能够确定哪些位置上传输了SSB。
举例来说,如图4(a)和图4(b)所示,假设DRS窗口内包括M个控制资源集合以及Y个候选的SSB位置,假设Y=32,X=8。在图4(a)中,M个控制资源集合与Y个SSB位置一一对应,每个控制资源集合与其相邻的SSB位置相对应。在图4(b)中,M个控制资源集合中的每个控制资源集合对应4个SSB位置,即每个控制资源集合对应于一个时隙内的SSB位置。其中,这32个SSB位置被分为4组SSB位置(记为组0、组1、组2和组3),每组SSB位置包括SSB位置0至SSB位置7,分别能够用来发送SSB#0至SSB#7。
同样,候选的SSB位置与SSB索引之间存在对应关系,或者不同的SSB位置之间存在QCL关系。在图4(a)和图4(b)中,编号相同的SSB位置可以用于发送具有QCL关系的SSB,其中,具有QCL关系的SSB的索引可以相同也可以不同,本申请实施例对此不做限定。例如,SSB位置0用来发送SSB#0;SSB位置1用来发送SSB#1;SSB位置2用来发送SSB#2,以此类推。
当网络设备获得信道使用权后,可以在具有信道使用权的这些控制资源集合中选择第一控制资源集合用来传输第一下行控制信息。该第一下行控制信息可以包括5个比特位,其中的2个比特位(例如前2个比特位)用来指示X个SSB中的第一个SSB在哪组SSB位置上传输,剩余的3个比特位用来指示该组SSB位置内的第一个用于传输SSB的SSB位置。以图4(a)和图4(b)为例,假设该第一下行控制信息包括0 1 0 1 0,根据前两个比特位,终端设备可以知道实际传输的X个SSB中的第一个SSB位置在组1,根据后三个比特位,终端设备可以确定X个SSB中传输的起始位置为组1中的SSB位置2,由于X=8,那么实际传输SSB的SSB位置包括组1中的SSB#2、SSB#3、SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7以及组2的SSB#0、SSB#1。
又例如,参考图4(a)和图4(b),该第一下行控制信息可以包括3个比特位,这3个比特位用于指示X个SSB中第一个传输的SSB,并且假设该第一控制资源集合对应的第一SSB位置为实际传输SSB的SSB位置。假设该第一下行控制信息包括0 1 0,则表示第一个传输的SSB为SSB#2,其对应的SSB位置为SSB位置2,该第一SSB位置为组1中的SSB位置6,由于X=8,因此终端设备可以确定实际传输SSB的SSB位置包括组1(第一SSB位置所在的组)中的SSB#2、SSB#3、SSB#4、 SSB#5、SSB#6、SSB#7以及组2的SSB#0、SSB#1。
又例如,参考图4(a)和图4(b),该第一下行控制信息可以包括3个比特位,这3个比特位用于指示X个SSB中最后一个传输的SSB,并且假设该第一控制资源集合对应的第一SSB位置为实际传输SSB的SSB位置。假设该第一下行控制信息包括0 0 1,则表示最后一个传输的SSB为SSB#1,其对应的SSB位置为SSB位置1,该第一SSB位置为组1中的SSB位置6,由于X=8,因此终端设备可以确定实际传输SSB的SSB位置包括组1(第一SSB位置所在的组)中的SSB#2、SSB#3、SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7以及组2的SSB#0、SSB#1。
又例如,参考图4(a)和图4(b),该第一下行控制信息可以包括3个比特位,这3个比特位用于指示第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB在该至少一个SSB中的位置。假设第一SSB位置上传输的SSB为组1中的SSB6,该SSB6在8个SSB中的位置为第5个,那么,终端设备可以确定实际传输SSB的SSB位置包括组1(该SSB#6所在的组)中的SSB#2、SSB#3、SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7以及组2的SSB#0、SSB#1。
应理解,上面的描述均是以该第一下行控制信息指示实际传输SSB的SSB位置为例,但本申请并不限于此,该第一下行控制信息也可以隐式或间接地指示这些SSB位置,例如,该第一下行控制信息可以指示没有传输SSB的候选SSB位置,或指示被用于进行其他下行传输的SSB位置。
在另一种实现方式中,该第一下行控制信息包括比特图,该比特图中包括Y个比特位,该Y个比特位与该Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示该每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
例如,以图4(a)为例,假设该第一下行控制信息为00000000 00111111 11000000 00000000,则表示组1中的SSB#2、SSB#3、SSB#4、SSB#5、SSB#6、SSB#7以及组2的SSB#0、SSB#1上传输了相对应的SSB。
本申请实施例中,没有被使用的SSB位置可以用于进行其他的数据传输,以提高资源的利用率。
可选地,该方法还包括:网络设备发送第三下行控制信息。
相应地,该方法还包括:终端设备接收该第三下行控制信息。其中,在240中,终端设备根据所述第一下行控制信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
其中,该第三下行控制信息用于确定该第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会(Transmission Opportunity,TXOP)内的时隙结构。
结合图5(a)和图5(b)进行说明,以图5(a)为例,假设DRS窗口内包括M个控制资源集合以及Y个候选的SSB位置,假设Y=32,X=8。M个控制资源集合与Y个SSB位置一一对应,每个控制资源集合与其后相邻的SSB位置相对应。如图5(a)所示,网络设备配置的候选的SSB位置位于时隙n+4至时隙n+7内,每个SSB候选位置对应一个控制资源集合。第三控制信息例如时隙结构指示(Slot Frame Indication,SFI)信息可以指示时隙n至时隙n+7内的上下行传输情况,例如指示下行子帧的结束位置。如图5(b)所示,当终端设备接收到第三控制信息时,可以根据该第三控制信息确定时隙n至时隙n+4被配置用于下行传输,而时隙n+5至时隙n+7被配置用于上行传输。由于只有时隙n+4至时隙n+7内被配置了候选的SSB位置,且第一下行控制信息指示了时隙n+4和时隙n+5内的候选SSB位置。那么结合第一下行控制信息以及第三下行控制信息,终端设备就可以确定实际传输SSB的SSB位置为时隙n+4内的4个SSB位置,网络设备在时隙n+4内的4个SSB位置上分别发送对应的SSB。
图6是本申请另一实施例的下行控制信息的传输方法600的流程交互图。图6所述的方法可以由网络设备和终端设备执行,该终端设备例如可以为图1中所示的终端设备120,该网络设备例如可以为图1中所示的网络设备110。如图6所示,该下行控制信息的传输方法600可以包括以下步骤中的部分或全部。其中:
在610中,网络设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定该网络设备能够使用的第一SSB位置。
在620中,网络设备在该第一SSB位置上发送第一SSB。
其中,该第一SSB中的PBCH所对应的剩余最小系统信息(Remaining Minimum System Information,RMSI)中包括第一下行信息,该第一下行信息用于指示该Y个SSB位置中用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
在630中,终端设备在非授权载波上的候选的该Y个SSB位置中的该第一SSB位置上接收该第一SSB。
在640中,终端设备根据该第一SSB中的PBCH所对应的RMSI中包括的该第一下行信息,在 该Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
该实施例中,网络设备选择具有信道使用权的第一SSB位置,并在该第一SSB上发送第一SSB。该第一SSB中例如包括主同步信号(Primary Synchronization Signal,PSS)、辅同步信号(Secondary Synchronization Signal,SSS)和PBCH等。其中,该PBCH中可以指示用于传输PDCCH的控制资源集合,通过该控制资源集合中的资源传输的PDCCH可以用来调度PDSCH,该PDSCH上承载RMSI信息,该RMSI信息即为该PBCH对应的RMSI信息。该RMSI信息中包括第一下行信息,该第一下行信息指示该Y个SSB位置中用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。终端设备根据第一SSB中的PBCH所对应的RMSI,可以获取实际传输SSB的SSB位置。
这样,通过已有的RMSI来指示实际传输SSB的SSB位置,节省了PDCCH上传输的下行控制信息的信令开销。
可选地,该第一下行信息包括以下信息中的至少一种:该Y个SSB位置中用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置;该Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;该Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;该Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;该Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;该Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置;该Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置;该第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在X个SSB中的至少一个SSB中的位置。
或者,可选地,该第一下行信息包括比特图,该比特图中包括Y个比特位,该Y个比特位与该Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示该每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
应理解,第一下行控制信息如何在Y个候选的SSB中指示用于传输X个SSB中至少一个SSB的SSB位置,可以参考前述对方法200的相关描述,为了简洁,这里不在赘述。
可选地,该方法还包括:该网络设备发送第三下行控制信息。
相应地,该方法还包括:终端设备接收第三下行控制信息;其中,在640中,终端设备根据该第一下行信息和该第三下行控制信息,在该Y个SSB位置中确定用于传输该至少一个SSB的SSB位置
其中,该第三下行控制信息用于确定该第一SSB位置所属的TXOP内的时隙结构。
该第三控制信息例如可以为SFI信息,用于指示第一SSB位置所属的TXOP内的时隙结构,即该TXOP内的上下行传输情况。网络设备可以在配置了下行传输的时隙内发送该第一下行信息。具体可以参考前述对图5(a)和图5(b)的描述,这里不再赘述。
需要说明的是,在不冲突的前提下,本申请描述的各个实施例和/或各个实施例中的技术特征可以任意的相互组合,组合之后得到的技术方案也应落入本申请的保护范围。
应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。
上文中详细描述了根据本申请实施例的通信方法,下面将结合图7至图13,描述根据本申请实施例的装置,方法实施例所描述的技术特征适用于以下装置实施例。
图7是根据本申请实施例的网络设备700的示意性框图。如图7所示,该网络设备700包括处理单元710和收发单元720。其中:
处理单元710,用于在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置。
收发单元720,用于在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
因此,一个DRS传输窗口中的SSB位置的数量大于网络设备实际发送的SSB数量,网络设备可以通过下行控制信息灵活地指示该DRS传输窗口内实际发送SSB的位置,使得终端设备能够根据该下行控制信息获取这些SSB的传输位置,从而进行下行数据接收的速率匹配,实现了SSB的有效利用
可选地,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
可选地,所述第二控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
可选地,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
可选地,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网 络设备配置的。
可选地,所述收发单元720还用于:在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
可选地,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的PBCH。
可选地,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
可选地,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
可选地,所述收发单元720还用于:发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
应理解,该网络设备700可以执行上述方法200中由网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图8是根据本申请实施例的终端设备800的示意性框图。如图8所示,该终端设备800包括收发单元810和处理单元820。其中:
收发单元810,用于在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置。
处理单元820,用于根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
因此,一个DRS传输窗口中的SSB位置的数量大于网络设备实际发送的SSB数量,网络设备可以通过下行控制信息灵活地指示该DRS传输窗口内实际发送SSB的位置,使得终端设备能够根据该下行控制信息获取这些SSB的传输位置,从而进行下行数据接收的速率匹配,实现了SSB的有效利用
可选地,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
可选地,每个控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
可选地,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
可选地,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网络设备配置的。
可选地,所述收发单元810还用于:在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上接收第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
可选地,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的PBCH。
可选地,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
可选地,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
可选地,所述收发单元810还用于:接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述处理单元820具体用于:根据所述第一下行控制信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
应理解,该终端设备800可以执行上述方法200中由终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图9是根据本申请另一实施例的网络设备900的示意性框图。如图9所示,该网络设备900包括 处理单元910和收发单元920。其中:
处理单元910,用于在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一SSB位置;
收发单元920,用于在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
因此,通过已有的RMSI来指示实际传输SSB的SSB位置,节省了信令开销。
可选地,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
可选地,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
可选地,所述收发单元920还用于:发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
应理解,该网络设备900可以执行上述方法600中由网络设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图10是根据本申请另一实施例的终端设备1000的示意性框图。如图10所示,该终端设备1000包括收发单元1010和处理单元1020:
收发单元1010,用于在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收第一SSB,所述第一SSB中的PBCH所调度的RMSI中包括第一下行信息;
处理单元1020,用于根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
因此,通过已有的RMSI来指示实际传输SSB的SSB位置,节省了信令开销。
可选地,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
可选地,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
可选地,所述收发单元1010还用于:接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述处理单元具体用于:根据所述第一下行信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
应理解,该终端设备1000可以执行上述方法600中由终端设备执行的相应操作,为了简洁,在此不再赘述。
图11是本申请实施例提供的一种通信设备1100示意性结构图。图11所示的通信设备1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,如图11所示,通信设备1100还可以包括收发器1130,处理器1110可以控制该收发器1130与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1130可以包括发射机和接收机。收发器1130还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请任一实施例的网络设备,并且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备1100具体可为本申请任一实施例的终端设备,并且该通信设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图12所示的芯片1200包括处理器1210,处理器1210可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,芯片1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的一个单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
可选地,该芯片1200还可以包括输入接口1230。其中,处理器1210可以控制该输入接口1230与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1200还可以包括输出接口1240。其中,处理器1210可以控制该输出接口1240与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请任一实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请任一实施例中的终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片、系统芯片、芯片系统或片上系统芯片等。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或者可以包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
图13是根据本申请实施例的通信系统1300的示意性框图。如图13所示,该通信系统1300包括网络设备1310和终端设备1320。
其中,该网络设备1310用于:在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定 用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
其中,该终端设备1320用于:在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
其中,该网络设备1310可以用于实现上述方法200中由网络设备实现的相应的功能,以及该网络设备1310的组成可以如图7中的网络设备700所示,为了简洁,在此不再赘述。
其中,该终端设备1320可以用于实现上述方法200中由终端设备实现的相应的功能,以及该终端设备1320的组成可以如图8中的终端设备800所示,为了简洁,在此不再赘述。
图14是根据本申请实施例的通信系统1400的示意性框图。如图14所示,该通信系统1400包括网络设备1410和终端设备1420。其中:
网络设备1410用于:在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一SSB位置;在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
终端设备1420用于:在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收SSB,所述第一SSB位置上接收的SSB中的物理广播信道PBCH所调度的RMSI中包括第一下行信息;根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置。
其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
其中,网络设备1410可以用于实现上述方法600中由网络设备实现的相应的功能,以及该网络设备1410的组成可以如图9中的网络设备900所示,为了简洁,在此不再赘述。
其中,终端设备1420可以用于实现上述方法600中由终端设备实现的相应的功能,以及该终端设备1420的组成可以如图10中的终端设备1000所示,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
还应理解,在本发明实施例中,“与A相应(对应)的B”表示B与A相关联,根据A可以确定B。但还应理解,根据A确定B并不意味着仅仅根据A确定B,还可以根据A和/或其它信息确定B。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,该单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (68)
- 一种下行控制信息的传输方法,其特征在于,所述方法包括:网络设备在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述网络设备在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
- 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第二控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
- 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
- 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网络设备配置的。
- 根据权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述网络设备在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
- 根据权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的物理广播信道PBCH。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求1至7中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
- 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述网络设备发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
- 一种下行信息的传输方法,其特征在于,所述方法包括:网络设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一SSB位置;所述网络设备在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中 包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
- 根据权利要求11至13中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述网络设备发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
- 一种下行控制信息的传输方法,其特征在于,所述方法包括:终端设备在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;所述终端设备根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
- 根据权利要求16所述的方法,其特征在于,每个控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
- 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
- 根据权利要求15至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网络设备配置的。
- 根据权利要求15至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端设备在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上接收第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
- 根据权利要求20所述的方法,其特征在于,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的物理广播信道PBCH。
- 根据权利要求15至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求15至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
- 根据权利要求15至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端设备接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述终端设备根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于接收X个SSB中至少一个SSB的SSB位置,包括:所述终端设备根据所述第一下行控制信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
- 一种下行信息的传输方法,其特征在于,所述方法包括:终端设备在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息;所述终端设备根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
- 根据权利要求25至27中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:所述终端设备接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述终端设备根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,包括:所述终端设备根据所述第一下行信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
- 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:处理单元,用于在M个控制资源集合中,确定所述网络设备能够使用的第一控制资源集合,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;收发单元,用于在所述第一控制资源集合的资源上,发送第一下行控制信息,所述第一下行控制信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
- 根据权利要求29所述的网络设备,其特征在于,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
- 根据权利要求30所述的网络设备,其特征在于,所述第二控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
- 根据权利要求29所述的网络设备,其特征在于,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
- 根据权利要求29至32中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网络设备配置的。
- 根据权利要求29至33中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元还用于:在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上发送第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
- 根据权利要求34所述的网络设备,其特征在于,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的物理广播信道PBCH。
- 根据权利要求29至35中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求29至35中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
- 根据权利要求29至37中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元还用于:发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
- 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括:处理单元,用于在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中,确定所述网络设备能够使用的第一 SSB位置;收发单元,用于在所述第一SSB位置上发送第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息,所述第一下行信息用于在所述Y个SSB位置中确定用于发送X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
- 根据权利要求39所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求39所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于发送SSB。
- 根据权利要求39至41中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述收发单元还用于:发送第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构。
- 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:收发单元,用于在M个控制资源集合中的第一控制资源集合的资源上,接收第一下行控制信息,所述M个控制资源集合对应于非授权载波上的候选的Y个SSB位置;处理单元,用于根据所述第一下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,M、Y和X均为正整数,1≤X<Y,M≤Y。
- 根据权利要求43所述的终端设备,其特征在于,M<Y,所述M个控制资源集合包括第二控制资源集合,所述第二控制资源集合对应于至少两个SSB位置。
- 根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,每个控制资源集合对应的所述至少两个SSB位置位于相同的时间单元内。
- 根据权利要求43所述的终端设备,其特征在于,M=Y,其中所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置一一对应。
- 根据权利要求43至46中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述M个控制资源集合与所述Y个SSB位置之间的对应关系为预设的,或者为所述网络设备配置的。
- 根据权利要求43至47中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:在所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上接收第二下行控制信息,所述第二下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合。
- 根据权利要求48所述的终端设备,其特征在于,所述第二下行控制信息承载于所述第一SSB位置上传输的SSB中的物理广播信道PBCH。
- 根据权利要求43至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行控制信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求43至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行控制信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
- 根据权利要求43至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一控制资源集合对应的第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述处理单元具体用于:根据所述第一下行控制信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
- 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括:收发单元,用于在非授权载波上的候选的Y个SSB位置中的第一SSB位置上接收第一SSB,所述第一SSB中的物理广播信道PBCH所调度的剩余最小系统信息RMSI中包括第一下行信息;处理单元,用于根据所述第一下行信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输X个SSB中的至少一个SSB的SSB位置,其中,Y和X均为正整数,1≤X<Y。
- 根据权利要求53所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行信息包括以下信息中的至少一种:所述Y个SSB位置中用于传输所述至少一个SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中最后一个用于传输SSB的SSB位置;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB的索引;所述Y个SSB位置中第一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述Y个SSB位置中最后一个传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置;所述第一SSB位置上传输的SSB,在所述至少一个SSB中的位置。
- 根据权利要求53所述的终端设备,其特征在于,所述第一下行信息包括比特图,所述比特图中包括Y个比特位,所述Y个比特位与所述Y个SSB位置一一对应,其中每个比特位上的值用于指示所述每个比特位对应的候选的SSB位置是否用于传输SSB。
- 根据权利要求53至55中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述收发单元还用于:接收第三下行控制信息,所述第三下行控制信息用于确定所述第一SSB位置所属的传输机会TXOP内的时隙结构;其中,所述处理单元具体用于:根据所述第一下行信息和所述第三下行控制信息,在所述Y个SSB位置中确定用于传输所述至少一个SSB的SSB位置。
- 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,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者权利要求11至14中任一项所述的方法。
- 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,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,以执行权利要求15至24中任一项所述的方法或者权利要求25至28中任一项所述的方法。
- 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器,所述处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者权利要求11至14中任一项所述的方法。
- 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括处理器,所述处理器用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行权利要求15至24中任一项所述的方法或者权利要求25至28中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者权利要求11至14中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行权利要求15至24中任一项所述的方法或者权利要求25至28中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者权利要求11至14中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行权利要求15至24中任一项所述的方法或者权利要求25至28中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行权利要求1至10中任一项所述的方法或者权利要求11至14中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行权利要求15至24中任一项 所述的方法或者权利要求25至28中任一项所述的方法。
- 一种通信系统,其特征在于,包括如权利要求43至52中任意一项所述的终端设备,以及如权利要求29至38中任意一项所述的网络设备。
- 一种通信系统,其特征在于,包括如权利要求53至56中任意一项所述的终端设备,以及如权利要求39至42中任意一项所述的网络设备。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2018/113831 WO2020087541A1 (zh) | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
EP18938553.7A EP3876459B1 (en) | 2018-11-02 | 2018-11-02 | Method and device for transmitting downlink control information |
CN201880099262.4A CN113039738A (zh) | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
US17/306,227 US11856539B2 (en) | 2018-11-02 | 2021-05-03 | Method and device for transmitting downlink control information |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
PCT/CN2018/113831 WO2020087541A1 (zh) | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
Related Child Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
US17/306,227 Continuation US11856539B2 (en) | 2018-11-02 | 2021-05-03 | Method and device for transmitting downlink control information |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2020087541A1 true WO2020087541A1 (zh) | 2020-05-07 |
Family
ID=70463581
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/CN2018/113831 WO2020087541A1 (zh) | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 下行控制信息的传输方法和设备 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US11856539B2 (zh) |
EP (1) | EP3876459B1 (zh) |
CN (1) | CN113039738A (zh) |
WO (1) | WO2020087541A1 (zh) |
Families Citing this family (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2021012256A1 (zh) * | 2019-07-25 | 2021-01-28 | 北京小米移动软件有限公司 | 速率匹配的指示方法、装置、设备及存储介质 |
US11751150B2 (en) * | 2020-02-19 | 2023-09-05 | Qualcomm Incorporated | Synchronization signal block indexing schemes |
Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN108401526A (zh) * | 2018-01-26 | 2018-08-14 | 北京小米移动软件有限公司 | 信息配置方法及装置、时频位置的确定方法及装置和基站 |
CN108513362A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种信道检测方法、装置及基站 |
WO2018171924A1 (en) * | 2017-03-23 | 2018-09-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Network node, wireless communication device, methods and computer programs |
Family Cites Families (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP3607795A1 (en) * | 2017-04-03 | 2020-02-12 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | Signaling downlink control information in a wireless communication network |
CN117793919B (zh) * | 2017-11-17 | 2025-02-14 | 中兴通讯股份有限公司 | 信息发送、接收方法及装置 |
CN110351740B (zh) * | 2018-04-04 | 2024-06-11 | 中兴通讯股份有限公司 | 信号信道的发送方法、基站、存储介质、电子装置 |
CA3051689A1 (en) * | 2018-08-09 | 2020-02-09 | Comcast Cable Communications, Llc | Channel selection using a listen before talk procedure |
CN112567826B (zh) * | 2018-08-10 | 2024-04-23 | 联想(新加坡)私人有限公司 | 识别同步信号/物理广播信道块时机 |
US11197294B2 (en) * | 2018-08-17 | 2021-12-07 | Qualcomm Incorporated | Synchronization signal block and remaining minimum system information integration in unlicensed systems |
JP2022503848A (ja) * | 2018-09-27 | 2022-01-12 | コンヴィーダ ワイヤレス, エルエルシー | 新無線のアンライセンススペクトルにおけるサブバンドオペレーション |
CN111148232B (zh) * | 2018-11-02 | 2021-10-22 | 维沃移动通信有限公司 | 信息传输方法及通信设备 |
-
2018
- 2018-11-02 EP EP18938553.7A patent/EP3876459B1/en active Active
- 2018-11-02 WO PCT/CN2018/113831 patent/WO2020087541A1/zh unknown
- 2018-11-02 CN CN201880099262.4A patent/CN113039738A/zh active Pending
-
2021
- 2021-05-03 US US17/306,227 patent/US11856539B2/en active Active
Patent Citations (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2018171924A1 (en) * | 2017-03-23 | 2018-09-27 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | Network node, wireless communication device, methods and computer programs |
CN108401526A (zh) * | 2018-01-26 | 2018-08-14 | 北京小米移动软件有限公司 | 信息配置方法及装置、时频位置的确定方法及装置和基站 |
CN108513362A (zh) * | 2018-04-04 | 2018-09-07 | 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司 | 一种信道检测方法、装置及基站 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
VIVO: "Discussion on Physical DL Channel Design in Unlicensed Spectrum", 3GPP DRAFT; R1-1808235, 24 August 2018 (2018-08-24), Gothenburg, Sweden, pages 1 - 4, XP051515620 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP3876459A4 (en) | 2021-12-08 |
US11856539B2 (en) | 2023-12-26 |
EP3876459B1 (en) | 2023-10-25 |
EP3876459A1 (en) | 2021-09-08 |
US20210258901A1 (en) | 2021-08-19 |
CN113039738A (zh) | 2021-06-25 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN113207110B (zh) | 配置信息的传输方法和终端设备 | |
CN113068260B (zh) | 发送上行信号的方法和设备 | |
CN109644466B (zh) | 上行信号的发送方法和终端设备 | |
WO2020150957A1 (zh) | 用于非授权频谱的无线通信方法和设备 | |
CN112369093B (zh) | 同步信号块ssb传输方式的确定方法、设备、芯片和介质 | |
US12167357B2 (en) | Method and device for transmitting SSB in an unlicensed spectrum | |
US11765743B2 (en) | Downlink channel receiving method and terminal device | |
CN113518463B (zh) | 传输控制信息的方法、终端设备和网络设备 | |
WO2021163938A1 (zh) | 天线切换方法、终端设备和通信设备 | |
CN113316267B (zh) | 无线通信的方法、终端设备和网络设备 | |
CN109644093B (zh) | 上行信道的发送方法和终端设备 | |
CN114172627B (zh) | 无线通信的方法、网络设备和终端设备 | |
WO2019237241A1 (zh) | 一种下行信号的传输方法及终端设备 | |
WO2020155182A1 (zh) | 信道传输的方法和设备 | |
CN116684977A (zh) | 传输资源的确定方法和终端设备 | |
CN113039842B (zh) | 无线通信方法、终端设备和网络设备 | |
CN112205051B (zh) | 确定传输块大小tbs的方法和设备 | |
WO2019019057A1 (zh) | 无线通信方法、终端设备和网络设备 | |
US11856539B2 (en) | Method and device for transmitting downlink control information | |
CN113115467B (zh) | 传输数据的方法、终端设备和网络设备 | |
WO2020118520A1 (zh) | 数据传输的方法和设备 | |
WO2020155181A1 (zh) | 信道传输的方法和设备 | |
WO2020143051A1 (zh) | Bwp切换的方法和设备 | |
US12075434B2 (en) | Method for information feedback, terminal device and network device | |
WO2022150990A1 (zh) | 一种无线通信的方法及装置、通信设备 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 18938553 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
ENP | Entry into the national phase |
Ref document number: 2018938553 Country of ref document: EP Effective date: 20210531 |