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WO2021147112A1 - 通信方法和通信装置 - Google Patents

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Publication number
WO2021147112A1
WO2021147112A1 PCT/CN2020/074039 CN2020074039W WO2021147112A1 WO 2021147112 A1 WO2021147112 A1 WO 2021147112A1 CN 2020074039 W CN2020074039 W CN 2020074039W WO 2021147112 A1 WO2021147112 A1 WO 2021147112A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
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sub
resource
time
information
transmit
Prior art date
Application number
PCT/CN2020/074039
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
郭文婷
苏宏家
卢磊
Original Assignee
华为技术有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 华为技术有限公司 filed Critical 华为技术有限公司
Priority to PCT/CN2020/074039 priority Critical patent/WO2021147112A1/zh
Priority to PH1/2022/551850A priority patent/PH12022551850A1/en
Priority to CN202080094288.7A priority patent/CN115004828A/zh
Priority to EP20915851.8A priority patent/EP4096333A4/en
Priority to CN202210996568.8A priority patent/CN115567890A/zh
Priority to PCT/CN2020/090529 priority patent/WO2021147214A1/zh
Publication of WO2021147112A1 publication Critical patent/WO2021147112A1/zh
Priority to US17/871,171 priority patent/US20220377707A1/en

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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/30Services specially adapted for particular environments, situations or purposes
    • H04W4/40Services specially adapted for particular environments, situations or purposes for vehicles, e.g. vehicle-to-pedestrians [V2P]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/02Selection of wireless resources by user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/004Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using forward error control
    • H04L1/0056Systems characterized by the type of code used
    • H04L1/0061Error detection codes
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0032Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation
    • H04L5/0033Distributed allocation, i.e. involving a plurality of allocating devices, each making partial allocation each allocating device acting autonomously, i.e. without negotiation with other allocating devices
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0044Allocation of payload; Allocation of data channels, e.g. PDSCH or PUSCH
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A) or DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0058Allocation criteria
    • H04L5/0064Rate requirement of the data, e.g. scalable bandwidth, data priority
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W92/00Interfaces specially adapted for wireless communication networks
    • H04W92/16Interfaces between hierarchically similar devices
    • H04W92/18Interfaces between hierarchically similar devices between terminal devices

Definitions

  • the present application relates to the field of communication, and more specifically, to a communication method and communication device.
  • transport block size transport block size, TBS
  • RI resource elements
  • the current standard defines how to determine the number of REs used for air interface transmission.
  • V2X vehicle to everything
  • the present application provides a communication method and communication device, which can be used to determine the number of REs used to transmit data in a V2X scenario.
  • a communication method is provided, and the method can be applied to V2X sending end terminal equipment, and can also be applied to V2X receiving end terminal equipment.
  • the method includes: determining the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource according to the number of REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource, where the first time-frequency resource includes The first time unit and includes data channel resources in the frequency domain.
  • the first information includes at least one of the following: control channel, control channel demodulation pilot, data channel demodulation pilot, second-level control information, phase Tracking reference signal (Phase-tracking reference signal, PTRS), channel state information reference signal (Channel state information reference signal, CSI-RS).
  • the method may further include: determining a transmission block size according to the determined number of REs used for data transmission; and sending the transmission block.
  • the method may further include: determining a transmission block size according to the determined number of REs used to transmit data; and receiving the transmission block.
  • the receiving transport block means that the transport block performs channel decoding.
  • data channel resources are used for side link communication.
  • the data channel resource may include several sub-channels.
  • the first time unit is used for side-link communication, and may include symbols other than the first and last symbols in a side-link communication time slot.
  • the first symbol in a side link communication slot may be used as automatic gain control (AGC), and the last symbol is a gap (GAP) symbol.
  • AGC automatic gain control
  • GAP gap
  • the number of REs used for transmission of control channels, control channel demodulation pilots, data channel demodulation pilots, second-level control information, CSI-RS and/or PTRS can be determined for transmission.
  • the transmission block size of the side-link can be determined according to the number of REs used to transmit the side-link data.
  • the first time-frequency resource includes A first sub-resource, where the first sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer, the first information is composed of the first sub-information and the second sub-information, where the first sub-information is the control channel, the control channel demodulation pilot and the second-level control information, and the second sub-information includes the following At least one item of: data channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS.
  • determining the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes: according to the number of REs used for transmitting the first information in each first sub-resource The number of REs for the second sub-information, determine the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each first sub-resource; according to the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each first sub-resource The sum and the number of REs used for transmitting the first sub-information in the first time-frequency resource determine the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource.
  • l ⁇ represents the number of adjustment symbols for the first time unit in order to calculate the size of the data channel transmission block.
  • l ⁇ can be 0, or can be one of 1, 2, and 3.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in the i-th first sub-resource, i 0,1,..., Represents the number of subcarriers in a physical resource block (PRB), Indicates the number of PRBs in the sub-channel, Indicates the number of available symbols for encoding in the first time unit, Represents the number of symbols in the first time unit, l ⁇ represents the transmission block adjustment factor, Represents the number of REs used to transmit the demodulation pilot of the data channel in the i-th first sub-resource, and Noh includes the sum of the number of REs used to transmit PTRS and/or CSI-RS in the i-th first sub-resource.
  • PRB physical resource block
  • Noh can be pre-configured (that is, stipulated by the protocol), or can be configured on the resource pool by the network device.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • the first time-frequency resource includes A second sub-resource, where the second sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one physical resource block PRB in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer, the first information is composed of the first sub-information and the second sub-information, where the first sub-information is the control channel, the control channel demodulation pilot and the second-level control information, and the second sub-information includes the following At least one item of: data channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS.
  • determining the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes: according to the number of REs used for transmitting the first information in each second sub-resource The number of REs of the second sub-information, determine the sum of the number of REs used to transmit data and first sub-information in each second sub-resource; according to the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each second sub-resource The sum and the number of REs used for transmitting the first sub-information in the first time-frequency resource determine the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the sum of the number of REs used to transmit data and the number of REs used to transmit the first sub-information in the i-th second sub-resource, i 0,1,...,
  • Indicates the number of sub-carriers in the PRB Indicates the number of available symbols for encoding in the first time unit, Indicates the number of symbols in the first time unit, Represents the number of REs used to transmit data channel demodulation pilots in the i-th second sub-resource, l ⁇ represents the transmission block adjustment factor, and Noh includes the i-th second sub-resource used to transmit PTRS and/or CSI- The sum of the number of REs in RS.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • O SCI2 represents the payload size of the second-level control information
  • L SCI2 represents the cyclic redundancy check CRC bit length of the second-level control information
  • R represents the code rate of the data channel
  • Q m represents The modulation order of the data channel
  • represents the second-level control information used to transmit
  • the scaling factor of the control information resource, ⁇ is expressed as the number of REs defined by the integer number of PRBs that the second-level control information occupies.
  • Means rounding up, min (x, y) means finding the smaller value of x and y.
  • O SCI2 represents the payload size of the second-level control information
  • L SCI2 represents the CRC bit length of the second-level control information
  • R represents the code rate of the data channel
  • Q m represents the modulation order of the data channel number
  • represents the second-level control information used to transmit
  • the scaling factor of ⁇ is expressed as the number of REs defined by the integer PRBs that the second-level control information occupies
  • the scaling factor is the scaling factor of the second-level control information code rate.
  • the first time-frequency resource includes A first sub-resource, where the first sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer,
  • the first information consists of second-level control information and third sub-information.
  • the third sub-information includes at least one of the following: data channel demodulation pilot, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI -RS;
  • determining the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes:
  • the first time-frequency resource determines the first time-frequency resource The number of REs used to transmit data.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • the first time-frequency resource includes A second sub-resource, where the second sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one physical resource block PRB in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer,
  • the first information consists of second-level control information and third sub-information.
  • the third sub-information includes at least one of the following: data channel demodulation pilot, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI -RS;
  • determining the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes:
  • the first time-frequency resource determines the first time-frequency resource The number of REs used to transmit data.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • the first time-frequency resource includes A first sub-resource, where the first sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer;
  • determining the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes:
  • the sum of the number of REs used for data transmission in the first sub-resources is equal to the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • the four pieces of information include the second level control information, PTRS and/or CSI-RS in the first information.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • the five sub-information includes the second-level control information, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS and CSI-RS in the first information.
  • the first time-frequency resource includes A second sub-resource, where the second sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one physical resource block PRB in the data channel resource in the frequency domain, Is a positive integer;
  • determining the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource includes:
  • the sum of the number of REs used for data transmission in the second sub-resources is equal to the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • the four pieces of information include the second level control information, PTRS and/or CSI-RS in the first information.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • the five sub-information includes the second-level control information, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS and CSI-RS in the first information.
  • the following optional methods can accurately determine the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • a communication method which can be applied to network devices.
  • the method includes: sending instruction information, the instruction information being used to indicate the value of one or more of the following parameters:
  • Noh represents one of the following in each first sub-resource or each second sub-resource:
  • the number of REs used to transmit PTRS and/or CSI-RS or the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS; or , The sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: second level control information, PTRS and CSI-RS; the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: second level control information , Control channel, control channel demodulation pilot, PTRS and CSI-RS;
  • l ⁇ represents the transmission block adjustment factor.
  • l ⁇ specifically refers to the adjustment of the number of symbols for the first time unit in order to calculate the size of the data channel transmission block.
  • the first time-frequency resource includes a first time unit in the time domain, and a data channel resource in the frequency domain.
  • the first sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain.
  • the second sub-resource includes the first time unit in the time domain, and includes one PRB in the data channel resource in the frequency domain.
  • the sending-side terminal device and the receiving-side terminal device can determine the number of REs used to transmit side uplink data according to the instruction information sent by the network device. Furthermore, the transmission block size of the side-link can be determined according to the number of REs used to transmit the side-link data.
  • a communication device which includes modules or units for executing the method in any one of the foregoing first aspect or the first aspect, or includes modules or units for executing the foregoing second aspect or the first aspect.
  • Each module or unit of the method in any one of the possible implementation manners in the two aspects.
  • a communication device including a processor.
  • the processor is coupled with the memory and can be used to execute instructions in the memory, so that the device executes the method in any one of the foregoing first aspect or the first aspect, or executes the foregoing second aspect or the second aspect Any one of the possible implementation methods.
  • the device further includes a memory.
  • the device further includes an interface circuit, and the processor is coupled with the interface circuit.
  • a processor including: an input circuit, an output circuit, and a processing circuit.
  • the processing circuit is used to receive a signal through the input circuit and transmit a signal through the output circuit, so that the processor executes the method in the first aspect or any one of the possible implementations of the first aspect, or executes the second aspect or the foregoing second aspect or The method in any possible implementation of the second aspect.
  • the above-mentioned processor may be a chip, the input circuit may be an input pin, the output circuit may be an output pin, and the processing circuit may be a transistor, a gate circuit, a flip-flop, and various logic circuits.
  • the input signal received by the input circuit may be received and input by, for example, but not limited to, a receiver, and the signal output by the output circuit may be, for example, but not limited to, output to the transmitter and transmitted by the transmitter, and the input circuit and output
  • the circuit can be the same circuit, which is used as an input circuit and an output circuit at different times.
  • the embodiments of the present application do not limit the specific implementation manners of the processor and various circuits.
  • a communication device including a processor and a memory.
  • the processor is configured to read instructions stored in the memory, and can receive signals through a receiver, and transmit signals through a transmitter, so as to execute the method in the first aspect or any one of the possible implementation manners of the first aspect. Or execute the method in the foregoing second aspect or any one of the possible implementation manners of the second aspect.
  • processors there are one or more processors and one or more memories.
  • the memory may be integrated with the processor, or the memory and the processor may be provided separately.
  • the memory can be a non-transitory (non-transitory) memory, such as a read only memory (ROM), which can be integrated with the processor on the same chip, or can be set in different On the chip, the embodiment of the present application does not limit the type of the memory and the setting mode of the memory and the processor.
  • ROM read only memory
  • the processing device in the above sixth aspect may be a chip, and the processor may be implemented by hardware or software.
  • the processor When implemented by hardware, the processor may be a logic circuit, an integrated circuit, etc.; when implemented by software
  • the processor may be a general-purpose processor, which is implemented by reading software codes stored in the memory.
  • the memory may be integrated in the processor, may be located outside the processor, and exist independently.
  • a computer program product includes: a computer program (also called code, or instruction), which when the computer program is executed, causes the computer to execute the first aspect or the first aspect The method in any possible implementation manner, or the implementation of the second aspect or the method in any one of the possible implementation manners of the second aspect.
  • a computer program also called code, or instruction
  • a computer-readable medium stores a computer program (also called code, or instruction) when it runs on a computer, so that the computer executes the first aspect or the first aspect
  • a computer program also called code, or instruction
  • the method in any one of the possible implementation manners, or the method in the foregoing second aspect or any one of the possible implementation manners of the second aspect is executed.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a V2X communication architecture provided by the present application.
  • Fig. 2 is a schematic flowchart of the communication method provided by the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of the relative positions of the first time-frequency resource, the time-frequency resource used for transmitting the first information, and the time-frequency resource used for transmitting the data.
  • Fig. 4 is a structural diagram of a time slot provided by the present application.
  • Fig. 5 is a schematic structural diagram of a communication device provided by the present application.
  • Fig. 6 is a schematic structural diagram of a network device provided by the present application.
  • Fig. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device provided by the present application.
  • V2X vehicle to everything
  • the V2X scenario may specifically be any of the following systems: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-pedestrian (V2P), vehicle-to-network (V2N) business Communication with vehicles and infrastructure (V2I), etc.
  • V2V vehicle-to-vehicle
  • V2P vehicle-to-pedestrian
  • V2N vehicle-to-network
  • V2I business Communication with vehicles and infrastructure
  • D2D may be long term evolution (LTE) D2D, new radio (NR) D2D, and may also be D2D in other communication systems that may appear with the development of technology.
  • V2X can be LTE V2X, NR V2X, and can also be V2X in other communication systems that may emerge with the development of technology.
  • the terminal equipment in the embodiments of this application may refer to user equipment, access terminals, user units, user stations, mobile stations, mobile stations, remote stations, remote terminals, mobile equipment, user terminals, terminals, wireless communication equipment, user agents, or User device.
  • the terminal device can also be a cellular phone, a cordless phone, a session initiation protocol (session initiation protocol, SIP) phone, a wireless local loop (WLL) station, a personal digital assistant (personal digital assistant, PDA), with wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in the future 5G network, or future evolution of the public land mobile network (PLMN) Terminal equipment, etc., this embodiment of the present application is not limited thereto.
  • the network equipment in the embodiments of this application is a base station (base station), an evolved base station (evolved NodeB, eNodeB), a transmission reception point (TRP), and the next generation NodeB in a 5G mobile communication system.
  • base station an evolved base station
  • eNodeB evolved NodeB
  • TRP transmission reception point
  • gNB evolved base station
  • it can also be a module or unit that completes part of the functions of the base station, for example, it can be a centralized unit (CU) or a distributed unit.
  • Distributed unit (DU) The embodiment of the present application does not limit the specific technology and specific device form adopted by the RAN device.
  • the terminal device or the network device includes a hardware layer, an operating system layer running on the hardware layer, and an application layer running on the operating system layer.
  • the hardware layer includes hardware such as a central processing unit (CPU), a memory management unit (MMU), and memory (also referred to as main memory).
  • the operating system can be any one or more computer operating systems that implement business processing through processes, for example, Linux operating systems, Unix operating systems, Android operating systems, iOS operating systems, or windows operating systems.
  • the application layer includes applications such as browsers, address books, word processing software, and instant messaging software.
  • the embodiments of the application do not specifically limit the specific structure of the execution body of the method provided in the embodiments of the application, as long as the program that records the codes of the methods provided in the embodiments of the application can be provided in accordance with the embodiments of the application.
  • the execution subject of the method provided in the embodiments of the present application may be a terminal device or a network device, or a functional module in the terminal device or the network device that can call and execute the program.
  • computer-readable media may include, but are not limited to: magnetic storage devices (for example, hard disks, floppy disks, or tapes, etc.), optical disks (for example, compact discs (CD), digital versatile discs (digital versatile disc, DVD)) Etc.), smart cards and flash memory devices (for example, erasable programmable read-only memory (EPROM), cards, sticks or key drives, etc.).
  • magnetic storage devices for example, hard disks, floppy disks, or tapes, etc.
  • optical disks for example, compact discs (CD), digital versatile discs (digital versatile disc, DVD)
  • smart cards and flash memory devices for example, erasable programmable read-only memory (EPROM), cards, sticks or key drives, etc.
  • various storage media described herein may represent one or more devices and/or other machine-readable media for storing information.
  • the term "machine-readable medium” may include, but is not limited to, wireless channels and various other media capable of storing, containing, and/or carrying instructions and/or data.
  • FIG 1 shows a schematic diagram of the V2X communication architecture.
  • the architecture includes two communication interfaces, PC5 interface and Uu interface.
  • the PC5 interface is a direct communication interface between V2X UEs (such as V2X UE 1 and V2X UE2 shown in the figure), and the direct communication link between V2X UEs is also defined as a side link or a side link (sidelink). , SL).
  • Uu interface communication is when the sender V2X UE (for example, V2X UE 1) sends V2X data to the base station through the Uu interface, sends it to the V2X application server through the base station for processing, and then the V2X application server delivers to the base station and sends it through the base station
  • the communication method for the receiver V2X UE (for example, V2X UE 2).
  • the base station that forwards the uplink data of the sender's V2XUE to the application server and the base station that forwards the downlink data that the application server delivers to the receiver's V2XUE can be the same base station or different base stations.
  • Application server decision It should be understood that the transmission of the sender V2X UE to the base station is called uplink (UL) transmission, and the transmission of the base station to the receiver V2X UE is called downlink (DL) transmission.
  • S210 Determine the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource.
  • the first time-frequency resource includes the first time unit in the time domain, and includes the data channel resource in the frequency domain.
  • the first time-frequency resource is composed of a first time unit and a data channel resource. It should be understood that the first time unit is a time domain resource, and the data channel resource is a frequency domain resource.
  • the first time unit may include a symbol other than the first and last symbols used in the side link communication time slot. For example, if one side-line communication slot has 14 orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing) symbols, the first time unit includes 12 OFDM symbols. It should be understood that the first time unit is used for side-link communication.
  • the first symbol in a side link communication slot may be used as automatic gain control (AGC), and the last symbol is a gap (GAP) symbol.
  • AGC automatic gain control
  • GAP gap
  • the first symbol needs to be set as the AGC symbol, and the mapped data is copied from the symbol immediately adjacent to the AGC symbol, that is, the second valid symbol.
  • Data channel resources are used for side link communication.
  • the data channel resource may include several sub-channels.
  • a data channel resource is a resource in a resource set.
  • the resource set may also be referred to as a resource pool.
  • the resource pool may be configured by a network device, or the resource pool may be pre-configured (that is, specified by a protocol).
  • the resource pool may include multiple sub-channels, each sub-channel includes multiple consecutive PRBs, and the data channel resource may include one or more consecutive sub-channels.
  • the resource pools shown below all refer to the resource pool corresponding to the data channel resource.
  • the first information includes one or more of the following: control channel, control channel demodulation pilot, data channel demodulation pilot, second level control information, phase tracking reference signal PTRS, channel state information reference signal CSI- RS.
  • the first information includes the PTRS, and if the PTRS does not need to be transmitted in the first time-frequency resource, the first information does not include the PTRS.
  • a PTRS is configured in the resource pool of a side link, and the first information includes the PTRS. If no PTRS is configured in the resource pool of a side link, the PTRS is not included in the first information.
  • the first information includes CSI-RS, and if it is not necessary to transmit CSI-RS in the first time-frequency resource, the first information does not include CSI-RS. .
  • the CSI-RS is included in the first information. If there is no CSI-RS configured in the resource pool of a side link, the first information does not include CSI-RS.
  • the control channel is a control channel used for sidelink communication.
  • the control channel may be a physical sidelink control channel (PSCCH).
  • PSCCH physical sidelink control channel
  • the control channel demodulation pilot is a pilot used to demodulate the control channel, and may be, for example, a control channel demodulation reference signal (DMRS).
  • DMRS control channel demodulation reference signal
  • the data channel demodulation pilot is a pilot used to demodulate the control channel, and may be, for example, a data channel DMRS.
  • the data channel in this application is a data channel for sidelink communication, for example, it may be a physical sidelink share channel (PSSCH).
  • PSSCH physical sidelink share channel
  • the second-level control information is control information transmitted through a data channel, for example, it may be sidelink control information (SCI2), or SCI0-2 in the NR-V2X system.
  • SCI2 sidelink control information
  • SCI0-2 in the NR-V2X system.
  • the data in this application refers to the data transmitted on the side link.
  • FIG. 3 shows a schematic diagram of the relative positions of the first time-frequency resource, the time-frequency resource used for transmitting the first information, and the time-frequency resource used for transmitting the data.
  • the first time-frequency resource consists of 12 symbols and 20 PRBs.
  • the first time-frequency resource is composed of 12 symbols and 2 sub-channels (sub-channels 0 and 1), and one of the sub-channels includes 10 PRBs.
  • a time slot used for sidelink communication includes 14 symbols, that is, symbol 0 to symbol 13.
  • the first time unit includes symbol 1 to symbol 12, symbol 0 is used for AGC, and symbol 13 is used for GAP.
  • the data channel resource includes 20 PRBs, namely PRB0 to PRB19.
  • the time-frequency resource composed of symbols 0 and 1, PRB 0 to 9 is used to transmit the control channel and control channel demodulation pilot in the first information; the time-frequency resource composed of symbols 0 and 1, PRB 10 to 19 is used to transmit the first information Secondary control information, time-frequency resources composed of symbols 7, PRB0 to 19 are used to transmit data channel demodulation pilots. If the resources shown in FIG. 3 are not used for transmitting PTRS and CSI-RS, the resources not using pattern filling in the figure can be used for transmitting data. It should be understood that the resources shown in FIG. 3 may also be used to transmit PTRS and/or CSI-RS.
  • Fig. 3 is only an example, and the location of each information shown in the figure and the size of the resources occupied should not constitute any limitation on this application.
  • step S210 is applicable to both the transmitting-side terminal device and the receiving-side terminal device, and the transmitting-side terminal device and the receiving-side terminal device are the two ends communicating through the side uplink respectively.
  • the transmitting-side terminal device may be a V2X UE1
  • the receiving-side terminal device may be a V2X UE2.
  • the method may further include:
  • S220 Determine a transmission block size according to the determined number of REs used for data transmission.
  • Step S220 is applicable to both the sending-side terminal device and the receiving-side terminal device.
  • this application does not limit whether the receiving terminal device performs S210 and 220 first, or the transmitting terminal device performs S210 and S220 first, as long as the transmitting terminal device can determine the size of the transmission block before sending the transmission block, the receiving side The terminal device can determine the size of the transmission block before channel decoding the transmission block.
  • the sending side sends the transmission block according to the size of the transmission block.
  • the receiving side receives the transmission block according to the size of the transmission block, that is, the receiving side terminal device performs channel decoding corresponding to the transmission block.
  • the number of REs used for transmission of control channels, control channel demodulation pilots, data channel demodulation pilots, second-level control information, CSI-RS and/or PTRS can be determined for transmission.
  • the TBS of the side-link can be determined according to the number of REs used to transmit the side-link data.
  • It can be configured by the network device or determined by the sending-side terminal device.
  • a network device Configured by a network device (such as the base station shown in Figure 1), it can be delivered to the sending-side terminal device through the downlink control channel by the network device, or it can be configured to the sending-side terminal device through the high-level signaling.
  • the high-level signaling can be RRC signaling, but this application does not limit it.
  • high-layer signaling can also be MACCE. It is configured by the sending-side terminal device, which can be configured by the sending-side terminal device according to the resource selection result, and sent to the physical layer through inter-layer primitives for corresponding coding operations.
  • l ⁇ represents the transmission block adjustment factor.
  • l ⁇ specifically refers to the adjustment of the number of symbols for the first time unit in order to calculate the size of the data channel transmission block.
  • l ⁇ may not be zero.
  • the specific value of l ⁇ may be configured by the system, or may be notified to the receiving terminal device by the transmitting terminal device terminal.
  • the available symbols for encoding in the first time unit are symbols 1-9.
  • the first sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain.
  • one sub-resource is composed of the first time unit and one sub-channel in the data channel resource.
  • the number of first sub-resources included in the first time-frequency resource the number of first sub-resources included in the first time-frequency resource:
  • the second sub-resource includes the first time unit in the time domain and includes one PRB in the data channel resource in the frequency domain.
  • the number of second sub-resources included in the first time-frequency resource the number of second sub-resources included in the first time-frequency resource:
  • Second sub-information including at least one of the following: data channel demodulation pilot, the PTRS, or the CSI-RS.
  • the first information is composed of first sub-information and second sub-information, and the second sub-information includes information other than the first sub-information in the first information.
  • the number of REs used to transmit the second sub-information in each first sub-resource determine the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each first sub-resource; The sum of the number of REs used for transmitting data and the first sub-information, and the number of REs used for transmitting the first sub-information in the first time-frequency resource, determine the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in the i-th first sub-resource satisfies:
  • Noh includes the sum of the number of REs used to transmit PTRS and/or CSI-RS in the i-th first sub-resource. In other words, Noh is the number of REs configured for each first sub-resource for transmitting PTRS and/or CSI-RS.
  • Noh includes the number of REs used to transmit PTRS. If there is no need to transmit PTRS, Noh includes the number of REs that are not used to transmit PTRS, or the number of REs used to transmit PTRS is zero. If CSI-RS needs to be transmitted, Noh includes the number of REs used to transmit CSI-RS. If there is no need to transmit CSI-RS, Noh includes the number of REs that are not used to transmit CSI-RS, or used to transmit CSI-RS. The number of REs of RS is 0.
  • Noh can be pre-configured on the resource pool, or can be configured on the resource pool by the network device.
  • N oh appearing hereinafter may be employed both arranged, hereinafter omitted.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • O SCI2 represents the payload size of the second-level control information
  • L SCI2 represents the cyclic redundancy check CRC bit length of the second-level control information
  • R represents the code rate of the data channel
  • Q m represents the modulation order of the data channel
  • represents the scaling factor of the resources used to transmit the second-level control information
  • represents In order to satisfy the second level control information, the number of REs defined by an integer number of PRBs is occupied.
  • may be pre-configured to the resource pool, or may be configured to the resource pool by the network device.
  • O SCI2 represents the payload size of the second-level control information
  • L SCI2 represents the CRC bit length of the second-level control information
  • R represents the code rate of the data channel
  • Q m represents the modulation order of the data channel
  • Indicates the number of symbols in the first time unit Represents the number of REs used to transmit the second-level control information in the time-frequency resource composed of the symbol l in the first time unit and the data channel resource
  • represents the scaling factor used to transmit the second-level control information
  • represents the requirement
  • the second level control information occupies an integer number of REs defined by PRBs
  • the scaling factor is the scaling factor of the second-level control information code rate.
  • ⁇ , ⁇ , It can be pre-configured to the resource pool, or it can be configured to the resource pool by the network device.
  • the number of REs used to transmit the second sub-information in each second sub-resource determine the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each second sub-resource; The sum of the number of REs used for transmitting data and the first sub-information, and the number of REs used for transmitting the first sub-information in the first time-frequency resource, determine the number of REs used for transmitting data in the first time-frequency resource.
  • the difference from the first method is that the first method is to first determine the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each first sub-resource, while the second method is to first determine the number of REs used in each second sub-resource. The sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Noh includes the sum of the number of REs used to transmit PTRS and/or CSI-RS in the i-th second sub-resource. In other words, Noh is the number of REs configured for each second sub-resource for transmitting PTRS and/or CSI-RS.
  • Noh includes the number of REs used to transmit PTRS. If there is no need to transmit PTRS, Noh includes the number of REs that are not used to transmit PTRS, or the number of REs used to transmit PTRS is zero. If CSI-RS needs to be transmitted, Noh includes the number of REs used to transmit CSI-RS. If there is no need to transmit CSI-RS, Noh includes the number of REs that are not used to transmit CSI-RS, or used to transmit CSI-RS. The number of REs of RS is 0.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • each first sub-resource determines the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in each first sub-resource; according to each first sub-resource The sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the first time-frequency resource, and the number of REs used to transmit the second-level control information in the first time-frequency resource, determine the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource .
  • the third sub-information includes at least one of the following: data channel demodulation pilot, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS.
  • the third sub-information is information other than the second-level control information in the first information.
  • the difference from the first method is that the first method is to first determine the sum of the number of REs used to transmit data and the first sub-information in each first sub-resource, while the third method is to first determine the number of REs used in each first sub-resource. The sum of the number of REs used to transmit data and second-level control information.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Noh includes the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following in the i-th first sub-resource: control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS. It should be understood that, for which item of these items needs to be transmitted, Noh includes the number of REs of the item. If CSI-RS needs to be transmitted, Noh includes the number of REs used to transmit CSI-RS.
  • Noh is the number of REs used to transmit information other than the data channel demodulation pilot in the third sub-information.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • the number of REs used to transmit the third sub-information in each second sub-resource determine the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in each second sub-resource; according to each second sub-resource The sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the first time-frequency resource, and the number of REs used to transmit the second-level control information in the first time-frequency resource, determine the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource .
  • the third sub-information includes at least one of the following: data channel demodulation pilot, control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS.
  • the third sub-information is information other than the second-level control information in the first information.
  • the difference from the third method is that the third method is to first determine the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in each first sub-resource, and the fourth method is to first determine the number of REs used in each second sub-resource. The sum of the number of REs used to transmit data and second-level control information.
  • the sum of the number of REs used to transmit data and the second-level control information in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Noh includes the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following in the i-th second sub-resource: control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS. It should be understood that, for which item of the multiple items in the transmission is required, Noh includes the number of REs of the item. If CSI-RS needs to be transmitted, Noh includes the number of REs used to transmit CSI-RS.
  • Noh is the number of REs used to transmit information other than the data channel demodulation pilot in the third sub-information.
  • the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource satisfies:
  • N RE represents the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource
  • the number of REs used for transmitting the first information in each first sub-resource is determined.
  • the sum of the number of REs used for data transmission in the first sub-resources is equal to the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • Noh represents the number of REs used to transmit the fourth sub-information in the i-th first sub-resource, and the fourth sub-information includes the second-level control information, PTRS and/or CSI-RS in the first information.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th first sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • Noh represents the number of REs used to transmit the fifth sub-information in the i-th first sub-resource.
  • the fifth sub-information includes the second-level control information in the first information, control channels, control channel demodulation pilots, PTRS, and CSI-RS.
  • the number of REs used for transmitting the fifth sub-information in all the first sub-resources is the same.
  • the number of REs used for transmitting the first information in each second sub-resource is determined.
  • the sum of the number of REs used for data transmission in the second sub-resources is equal to the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource. Is the number of second sub-resources included in the first time-frequency resource.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • Indicates the number of sub-carriers in the PRB Represents the number of REs used to transmit data channel demodulation pilots in the i-th second sub-resource, Represents the sum of the number of REs used to transmit the control channel and the control channel demodulation pilot in the i-th second sub-resource.
  • Noh represents the number of REs used to transmit the fourth sub-information in the i-th second sub-resource, and the fourth sub-information includes second-level control information, PTRS and CSI-RS in the first information.
  • the number of REs used for data transmission in the i-th second sub-resource in the first time-frequency resource satisfies the following relationship:
  • Represents the number of REs used to transmit data in the i-th first sub-resource, i 0,1,...,
  • Noh represents the number of REs used to transmit the fifth sub-information in the i-th first sub-resource.
  • the fifth sub-information includes the second-level control information in the first information, control channels, control channel demodulation pilots, PTRS, and CSI-RS.
  • N info N RE *R*Q m *v
  • R represents a data channel
  • Q m represents the modulation order of the data channel
  • v represents the number of transmission layers of the TB
  • Fig. 5 is a schematic block diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device 1000 may include a processing unit 1200.
  • the communication device may further include a transceiving unit 1100.
  • the transceiver unit 1100 may be used to send information to or receive information from other devices. For example, sending or receiving transport blocks.
  • the processing unit 1200 may be used to perform internal processing of the device and determine the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource.
  • the communication device 1000 may correspond to the execution subject of the foregoing method, for example, it may be a sending-side terminal device or a receiving-side terminal device.
  • the communication device 1000 may be a terminal device or a chip configured in the terminal device, which may include a unit for performing operations performed by the terminal device, and each unit in the communication device 1000 is used to implement the corresponding method in the terminal device. The operation performed by the device.
  • the processing unit 1200 is configured to determine the number of REs used to transmit data in the first time-frequency resource according to the number of resource elements REs used to transmit the first information in the first time-frequency resource.
  • the first time-frequency resource includes a first time unit in the time domain and a data channel resource in the frequency domain, and the first information includes at least one of the following: control channel; control channel demodulation pilot; data channel demodulation Pilot; second level control information; phase tracking reference signal PTRS; channel state information reference signal CSI-RS.
  • control unit may be further configured to determine the transmission block size according to the number of REs used for data transmission.
  • the transceiver unit 1100 may be used to receive or send the transmission block.
  • the processing unit 1200 determines the number of REs used for data transmission in the first time-frequency resource according to the number of resource element REs used for transmitting the first information in the first time-frequency resource.
  • the communication device 1000 may correspond to the network device in the foregoing method embodiment.
  • the communication device 1000 may be a network device or a chip configured in the network device, which may include a unit for performing operations performed by the network device, and each unit in the communication device 1000 is used to implement the corresponding method in the network. The operation performed by the device.
  • the transceiver unit 1200 is configured to send indication information, where the indication information is used to indicate the value of one or more of the following parameters:
  • Noh represents one of the following in each first sub-resource or each second sub-resource:
  • the number of REs used to transmit PTRS and/or CSI-RS or the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: control channel, control channel demodulation pilot, PTRS, or CSI-RS; or , The sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: second level control information, PTRS and CSI-RS; the sum of the number of REs used to transmit at least one of the following: second level control information , Control channel, control channel demodulation pilot, PTRS and CSI-RS.
  • l ⁇ represents the transmission block adjustment factor.
  • l ⁇ specifically refers to the adjustment of the number of symbols for the first time unit in order to calculate the size of the data channel transmission block.
  • the first time-frequency resource includes a first time unit in the time domain, and a data channel resource in the frequency domain.
  • the first sub-resource includes the first time unit in the time domain, and includes one sub-channel in the data channel resource in the frequency domain, and the second sub-resource includes the first time unit in the time domain, and
  • the frequency domain includes one PRB in the data channel resource.
  • the processing unit 1100 may first determine the indication information.
  • the transceiving unit 1100 in the communication device 1000 may correspond to the RRU 3100 in the network device 2000 shown in FIG. 6, and the processing unit 1200 in the communication device 1000 may correspond to The BBU 3200 in the network device 2000 is shown in FIG. 6.
  • the transceiver unit 1100 in the communication device 1000 may be an input/output interface.
  • the transceiver unit 1100 in the communication device 1000 may correspond to the transceiver 3002 in the terminal device 3000 shown in FIG. 7, and the processing unit 1200 in the communication device 1000 may It corresponds to the processor 3001 in the terminal device 3000 shown in FIG. 7.
  • Fig. 6 is a schematic structural diagram of a network device provided by an embodiment of the present application, for example, it may be a schematic structural diagram of a base station.
  • the base station 2000 can be applied to the system shown in FIG. 1 to perform the functions of the network device in the foregoing method embodiment.
  • the base station 2000 may include one or more radio frequency units, such as a remote radio unit (RRU) 2100 and one or more baseband units (BBU) (also known as distributed unit (DU) )) 2200.
  • RRU 2100 may be referred to as a transceiving unit or a communication unit, and corresponds to the transceiving unit 1100 in FIG. 5.
  • the transceiver unit 2100 may also be called a transceiver, a transceiver circuit, or a transceiver, etc., and it may include at least one antenna 2101 and a radio frequency unit 2102.
  • the transceiver unit 2100 may include a receiving unit and a transmitting unit, the receiving unit may correspond to a receiver (or receiver, receiving circuit), and the transmitting unit may correspond to a transmitter (or transmitter or transmitting circuit).
  • the RRU2100 part is mainly used for receiving and sending radio frequency signals and converting radio frequency signals and baseband signals.
  • the BBU2200 part is mainly used for baseband processing, control of the base station, and so on.
  • the RRU 2100 and the BBU 2200 may be physically arranged together, or may be physically separated, that is, a distributed base station.
  • the BBU 2200 is the control center of the base station, and may also be called a processing unit, which may correspond to the processing unit 1200 in FIG. 5, and is mainly used to complete baseband processing functions, such as channel coding, multiplexing, modulation, and spreading.
  • the BBU processing unit
  • the BBU may be used to control the base station to execute the operation procedure of the network device in the foregoing method embodiment.
  • the BBU2200 may be composed of one or more single boards, and multiple single boards may jointly support a wireless access network (such as an LTE network) of a single access standard, or can respectively support wireless access networks of different access standards. Access network (such as LTE network, 5G network or other network).
  • the BBU 2200 further includes a memory 2201 and a processor 2202.
  • the memory 2201 is used to store necessary instructions and data.
  • the processor 2202 is used to control the base station to perform necessary actions, for example, used to control the base station to execute the operation flow of the network device in the above method embodiment.
  • the memory 2201 and the processor 2202 may serve one or more boards. In other words, the memory and the processor can be set separately on each board. It can also be that multiple boards share the same memory and processor. In addition, necessary circuits can be provided on each board.
  • the base station 2000 shown in FIG. 6 can implement various processes involving network devices in the foregoing method embodiments.
  • the operation or function of each module in the base station 2000 is to implement the corresponding process in the foregoing method embodiment.
  • the above-mentioned BBU 2200 can be used to perform the actions described in the previous method embodiments implemented by the network device, and the RRU 2100 can be used to perform the actions described in the previous method embodiments that the network device sends to or receives from the terminal device.
  • the RRU 2100 can be used to perform the actions described in the previous method embodiments that the network device sends to or receives from the terminal device.
  • FIG. 7 is a schematic structural diagram of a terminal device 3000 provided by an embodiment of the present application.
  • the terminal device 3000 includes a processor 3001 and a transceiver 3002.
  • the terminal device 3000 may further include a memory 3003.
  • the processor 3001, the transceiver 3002, and the memory 3003 can communicate with each other through an internal connection path to transfer control and/or data signals.
  • the memory 3003 is used to store computer programs, and the processor 3001 is used to download from the memory 3003. Call and run the computer program to control the transceiver 3002 to send and receive signals.
  • the foregoing processor 3001 and memory 3003 may be combined into a processing device 3004, and the processor 3001 is configured to execute program codes stored in the memory 3003 to implement the foregoing functions. It should be understood that the processing device 3004 shown in the figure is only an example. In specific implementation, the memory 3003 may also be integrated in the processor 3001 or independent of the processor 3001. This application does not limit this.
  • the above-mentioned terminal device 3000 may also include an antenna 3010 for transmitting uplink data or uplink control signaling output by the transceiver 3002 through a wireless signal.
  • terminal device 3000 shown in FIG. 7 can implement various processes involving the terminal device in the foregoing method embodiments.
  • the operation or function of each module in the terminal device 3000 is to implement the corresponding process in the foregoing method embodiment.
  • details please refer to the description in the foregoing method embodiment, and to avoid repetition, detailed description is omitted here as appropriate.
  • the aforementioned terminal device 3000 may further include a power supply 3005 for providing power to various devices or circuits in the terminal device.
  • the terminal device 3000 may also include one or more of the input unit 3006, the display unit 3007, the audio circuit 3008, the camera 3009, and the sensor 3008.
  • the audio circuit may also include a speaker 30081, a microphone 30082, and so on.
  • the processing device may be a chip.
  • the processing device may be a field programmable gate array (FPGA), a general-purpose processor, a digital signal processor (digital signal processor, DSP), or an application specific integrated circuit (ASIC).
  • FPGA field programmable gate array
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Ready-made programmable gate array
  • CPU central processor unit
  • NP network processor
  • DSP digital signal processing circuit
  • MCU microcontroller
  • PLD programmable logic device
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application can be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, 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 3003 may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (ROM), programmable read-only memory (programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase programmable read-only memory (electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be random access memory (RAM), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • static random access memory static random access memory
  • dynamic RAM dynamic RAM
  • DRAM dynamic random access memory
  • synchronous dynamic random access memory synchronous DRAM, SDRAM
  • double data rate synchronous dynamic random access memory double data rate SDRAM, DDR SDRAM
  • enhanced synchronous dynamic random access memory enhanced SDRAM, ESDRAM
  • synchronous connection dynamic random access memory serial DRAM, SLDRAM
  • direct rambus RAM direct rambus RAM, DR RAM
  • memories of the systems and methods described herein are intended to include, but are not limited to, these and any other suitable types of memories.
  • the present application also provides a computer program product, the computer program product includes: computer program code, when the computer program code is run on a computer, causes the computer to execute any of the foregoing method embodiments executed by a terminal device or a network device Methods.
  • the present application also provides a computer-readable medium that stores program code, and when the program code runs on a computer, the computer executes the method executed by the network device or the terminal device in the foregoing method embodiment .
  • This application also provides a system, which includes a terminal device and a network device.
  • An embodiment of the present application also provides a processing device, including a processor and an interface; the processor is configured to execute a method executed by a terminal device or a network device involved in any of the foregoing method embodiments.
  • the computer program product includes one or more computer instructions.
  • the computer may be a general-purpose computer, a special-purpose computer, a computer network, or other programmable devices.
  • the computer instructions may be stored in a computer-readable storage medium, or transmitted from one computer-readable storage medium to another computer-readable storage medium.
  • the computer instructions may be transmitted from a website, computer, server, or data center.
  • the computer-readable storage medium may be any available medium that can be accessed by a computer or a data storage device such as a server or data center integrated with one or more available media.
  • the usable medium may be a magnetic medium (for example, a floppy disk, a hard disk, and a magnetic tape), an optical medium (for example, a high-density digital video disc (digital video disc, DVD)), or a semiconductor medium (for example, a solid state disk (solid state disc), SSD)) etc.
  • a component may be, but is not limited to, a process, a processor, an object, an executable file, an execution thread, a program, or a computer running on the processor.
  • the application running on the computing device and the computing device can be components.
  • One or more components can reside in a process or thread of execution, and the components can be located on one computer or distributed between two or more computers.
  • these components can be executed from various computer readable media having various data structures stored thereon.
  • a component can pass a local signal based on a signal having one or more data packets (for example, data from two components that interact with another component in a local system, a distributed system, or a network, such as the Internet that interacts with other systems through a signal). Or remote process to communicate.
  • a signal having one or more data packets for example, data from two components that interact with another component in a local system, a distributed system, or a network, such as the Internet that interacts with other systems through a signal.
  • remote process to communicate for example, data from two components that interact with another component in a local system, a distributed system, or a network, such as the Internet that interacts with other systems through a signal.
  • a corresponding to B means that B is associated with A, and B can be determined according to A.
  • determining B based on A does not mean that B is determined only based on A, and B can also be determined based on A and/or other information.
  • the terminal device and/or the network device can perform some or all of the steps in the embodiments of the present application. These steps or operations are only examples, and the embodiments of the present application may also perform other operations or various operations. Deformation of the operation. In addition, each step may be executed in a different order presented in the embodiments of the present application, and it may not be necessary to perform all the operations in the embodiments of the present application.
  • the disclosed system, device, and method can be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative.
  • the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components may be combined or It can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, 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 they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units may be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments 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 function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or the part that contributes to the existing technology or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to make a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read only memory ROM, random access memory RAM, magnetic disk or optical disk and other media that can store program codes.

Landscapes

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Abstract

本申请提供了一种通信方法和通信装置,能够用于确定V2X场景下用于传输数据的RE数量。具体地,发送侧终端设备或接收侧终端设备可以根据第一时频资源中用于传输第一信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,所述第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源,所述第一信息包括以下至少一种:控制信道、控制信道解调导频、数据信道解调导频、第二级控制信息、PTRS、或者CSI-RS。

Description

通信方法和通信装置 技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种通信方法和通信装置。
背景技术
在通信系统中,数据被组织成传输块(transport block,TB)来进行传输。在传输TB之前,首先要基于用于传输数据的资源元素(resource element,RE)的数量,确定传输块大小(transport block size,TBS)。
当前标准中定义了如何确定用于空口传输的数据的RE数量。然而,在车联网(vehicle to everything,V2X)场景中,由于帧结构与空口帧结构不同,因此标准中定义的方法不再适用。从而,需要针对V2X场景,提供一种确定用于传输数据的RE数量的方法。
发明内容
本申请提供一种通信方法和通信装置,能够用于确定V2X场景下用于传输数据的RE数量。
第一方面,提供了一种通信方法,该方法可以应用于V2X的发送端终端设备,也可以应用于V2X的接收端终端设备。该方法包括:根据第一时频资源中用于传输第一信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,所述第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源,所述第一信息包括以下至少一种:控制信道、控制信道解调导频、数据信道解调导频、第二级控制信息、相位追踪参考信号(Phase-tracking reference signal,PTRS)、信道状态信息参考信号(Channel state information reference signal,CSI-RS)。
可选地,在该方法应用于发送端终端设备的场景下,该方法还可以包括:根据所确定的用于传输数据的RE数量,确定传输块大小;发送该传输块。
可选地,在该方法应用于接收端终端设备的场景下,该方法还可以包括:根据所确定的用于传输数据的RE数量,确定传输块大小;接收该传输块。接收传输块即该传输块进行信道译码。
本申请中,数据信道资源用于侧行链路通信。数据信道资源可以包括若干个子信道(sub-channel)。
第一时间单元用于侧行链路通信,可以包括一个侧行链路通信时隙中除第一个和最后一个符号以外的其他符号。示例性的,一个侧行链路通信时隙中的第一个符号可以用作自动增益控制(automatic gain control,AGC),最后一个符号为间隔(GAP)符号。
根据本申请提供的方法,可以根据用于传输控制信道、控制信道解调导频、数据信道解调导频、第二级控制信息、CSI-RS和/或PTRS的RE数量,确定用于传输侧行链路数据的RE的数量。进而,可以根据用于传输侧行链路数据的RE的数量,确定侧行链路的 传输块大小。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000001
个第一子资源,第一子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个子信道,
Figure PCTCN2020074039-appb-000002
为正整数,第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,第一子信息为控制信道、控制信道解调导频和第二级控制信息,第二子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:根据每个第一子资源中用于传输第二子信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和;根据每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第一子信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
示例性的,本申请中,l α表示为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。l α可以为0、或可以为1、2和3中的一个值。
可选地,第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000003
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000004
表示第i个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000005
Figure PCTCN2020074039-appb-000006
表示一个物理资源块(physical resource block,PRB)中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000007
表示子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000008
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000009
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000010
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,N oh包括第i个第一子资源中用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量之和。
这里以及下文的N oh可以预先配置(即,协议规定),也可以由网络设备配置到资源池上。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000011
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000012
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,
Figure PCTCN2020074039-appb-000013
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的第二级控制信息的RE数量。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000014
个第二子资源,第二子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
Figure PCTCN2020074039-appb-000015
为正整数,第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,第一子信息为控制信道、控制信道解调导频和第二级控制信息,第二子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:根据每个第二子资源中用于传输第二子信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和;根据每个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第一子信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
可选地,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000016
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000017
表示第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量和用于传输第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000018
Figure PCTCN2020074039-appb-000019
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000020
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000021
表示第一时间单元的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000022
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,l α表示传输块调整因子,N oh包括第i个第二子资源中用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量之和。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000023
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000024
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,
Figure PCTCN2020074039-appb-000025
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的第二级控制信息的RE数量。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000026
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000027
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000028
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量
Figure PCTCN2020074039-appb-000029
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量。
示例性的,本申请中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000030
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000031
其中,O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息的循环冗余校验CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
Figure PCTCN2020074039-appb-000032
表示所述第二级控制信息码率的等效缩放因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000033
表示所述第一时间单元的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000034
表示由所述所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的资源的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量。
应理解,本申请中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000035
表示向上取整,min(x,y)表示求x和y中的较小值。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000036
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000037
表示第二级控制信息码率的缩放因子;或者,
Figure PCTCN2020074039-appb-000038
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000039
表示数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,缩放因子为第二级控制信息码率的缩放因子。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000040
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000041
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000042
O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息的CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
Figure PCTCN2020074039-appb-000043
表示所述第一时间单元的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000044
表示由所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000045
表示所述数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,所述缩放因子为所述第二级控制信息码率的缩放因子。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000046
个第一子资源,第一子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个子信道,
Figure PCTCN2020074039-appb-000047
为正整数,
第一信息由第二级控制信息和第三子信息组成,第三子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS;
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:
根据每个第一子资源中用于传输第三子信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和;
根据每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
可选地,第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000048
其中,N′ RE,i表示第i个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000049
Figure PCTCN2020074039-appb-000050
表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000051
表示子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000052
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000053
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000054
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,N oh包括第i个第一子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000055
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000056
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000057
个第二子资源,第二子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
Figure PCTCN2020074039-appb-000058
为正整数,
第一信息由第二级控制信息和第三子信息组成,第三子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS;
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:
根据每个第二子资源中用于传输第三子信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和;
根据每个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
可选地,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000059
其中,N′ RE,i表示第i个第二子资源中用于传输数据和和第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000060
Figure PCTCN2020074039-appb-000061
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000062
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000063
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000064
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,N oh包括第i个第二子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000065
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000066
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000067
个第一子资源,第一子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个子信道,
Figure PCTCN2020074039-appb-000068
为正整数;
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:
根据每个第一子资源中用于传输第一信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据的RE数量;
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000069
个第一子资源中用于传输数据的RE数量之和等于第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
可选地,第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000070
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000071
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000072
Figure PCTCN2020074039-appb-000073
表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000074
表示子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000075
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000076
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000077
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000078
表示第i个第一子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,N oh表示第i个第一子资源中用于传输第四子信息的RE数量,第四子信息包括第一信息中的第二级控制信息、PTRS和/或CSI-RS。
可选地,当i=0时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000079
当i>0时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000080
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000081
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000082
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量。
可选地,第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000083
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000084
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000085
Figure PCTCN2020074039-appb-000086
表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000087
表示子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000088
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000089
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000090
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000091
表示第i个第一子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,N oh表示第i个第一子资源中用于传输第五子信息的RE数量,第五子信息包括第一信息中的第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS。
可选地,第一时频资源包括
Figure PCTCN2020074039-appb-000092
个第二子资源,第二子资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
Figure PCTCN2020074039-appb-000093
为正整数;
其中,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量,包括:
根据每个第二子资源中用于传输第一信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据的RE数量;
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000094
个第二子资源中用于传输数据的RE数量之和等于第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
可选地,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000095
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000096
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000097
Figure PCTCN2020074039-appb-000098
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000099
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000100
表示第一时间单元中的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000101
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000102
表示第i个第二子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,N oh表示第i个第二子资源中用于传输第四子信息的RE数量,第四子信息包括第一信息中的第二级控制信息、PTRS和/或CSI-RS。
可选地,当
Figure PCTCN2020074039-appb-000103
时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000104
Figure PCTCN2020074039-appb-000105
时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000106
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000107
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000108
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量。
可选地,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000109
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000110
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000111
Figure PCTCN2020074039-appb-000112
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000113
表示第一时间单元内编码可用符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000114
表示第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000115
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000116
表示第i个第二子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,N oh表示第i个第一子资源中用于传输第五子信息的RE数量,第五子信息包括第一信息中的第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS。
下文各可选方式都可以精确地确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
第二方面,提供了一种通信方法,该方法可以应用于网络设备。该方法包括:发送指示信息,所述指示信息用于指示下述一个或多个参数的取值:
Figure PCTCN2020074039-appb-000117
其中,N oh表示每个第一子资源或每个第二子资源中的下述中的一种:
用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量;或者,用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS;或者,用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:第二级控制信息、PTRS和CSI-RS;用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS;
Figure PCTCN2020074039-appb-000118
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
l α表示传输块调整因子。例如,l α具体为为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。
其中,第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上数据信道资源。第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道。第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个 PRB。
根据本申请提供的方法,发送侧终端设备和接收侧终端设备可以根据网络设备发送的指示信息,确定用于传输侧行链路数据的RE的数量。进而,可以根据用于传输侧行链路数据的RE的数量,确定侧行链路的传输块大小。
第三方面,提供了一种通信装置,包括用于执行上述第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法的各个模块或单元,或包括用于执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法的各个模块或单元。
第四方面,提供了一种通信装置,包括处理器。该处理器与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以使得该装置执行上述第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法,或执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括接口电路,处理器与接口电路耦合。
第五方面,提供了一种处理器,包括:输入电路、输出电路和处理电路。该处理电路用于通过该输入电路接收信号,并通过该输出电路发射信号,使得该处理器执行第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法,或执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。
在具体实现过程中,上述处理器可以为芯片,输入电路可以为输入管脚,输出电路可以为输出管脚,处理电路可以为晶体管、门电路、触发器和各种逻辑电路等。输入电路所接收的输入的信号可以是由例如但不限于接收器接收并输入的,输出电路所输出的信号可以是例如但不限于输出给发射器并由发射器发射的,且输入电路和输出电路可以是同一电路,该电路在不同的时刻分别用作输入电路和输出电路。本申请实施例对处理器及各种电路的具体实现方式不做限定。
第六方面,提供了一种通信装置,包括处理器和存储器。该处理器用于读取存储器中存储的指令,并可通过接收器接收信号,通过发射器发射信号,以执行第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法。或执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。
可选地,该处理器为一个或多个,该存储器为一个或多个。
可选地,该存储器可以与该处理器集成在一起,或者该存储器与处理器分离设置。
在具体实现过程中,存储器可以为非瞬时性(non-transitory)存储器,例如只读存储器(read only memory,ROM),其可以与处理器集成在同一块芯片上,也可以分别设置在不同的芯片上,本申请实施例对存储器的类型以及存储器与处理器的设置方式不做限定。
上述第六方面中的处理装置可以是一个芯片,该处理器可以通过硬件来实现也可以通过软件来实现,当通过硬件实现时,该处理器可以是逻辑电路、集成电路等;当通过软件来实现时,该处理器可以是一个通用处理器,通过读取存储器中存储的软件代码来实现,该存储器可以集成在处理器中,可以位于该处理器之外,独立存在。
第七方面,提供了一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序(也可以称为代码,或指令),当该计算机程序被运行时,使得计算机执行第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法,或执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有计算机程序(也可 以称为代码,或指令)当其在计算机上运行时,使得计算机执行第一方面或第一方面中任一种可能实现方式中的方法,或者执行上述第二方面或第二方面中任一种可能实现方式中的方法。
附图说明
图1是本申请提供的一种V2X通信架构的一个示意图。
图2是本申请提供的通信方法的示意性流程图。
图3是是第一时频资源、用于传输第一信息的时频资源和用于传输数据的时频资源的相对位置的一个示意图。
图4是本申请提供的一种时隙结构图。
图5是是本申请提供的通信装置的示意性结构图。
图6是是本申请提供的网络设备的示意性结构图。
图7是本申请提供的终端设备的示意性结构图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请提供的技术方案可以应用于设备到设备(device to device,D2D)场景中,可选地,可以应用于车联网(vehicle to everything,V2X)场景中。示例性的,V2X场景可具体为以下系统中的任一种:车车通信(vehicle to vehicle,V2V)、车人通信(vehicle to pedestrian,V2P)、车-网络(vehicle to network,V2N)业务和车与基础设施通信(vehicle to infrastructure,V2I)等。
示例性的,D2D可以是长期演进(long term evolution,LTE)D2D,新无线(new radio,NR)D2D,还可以是随着技术的发展可能出现的其他通信系统中的D2D。类似地,V2X可以是LTE V2X、NR V2X,还可以是随着技术的发展可能出现的其他通信系统中的V2X。
本申请实施例中的终端设备可以指用户设备、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。终端设备还可以是蜂窝电话、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、个人数字助理(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公用陆地移动通信网络(public land mobile network,PLMN)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
本申请实施例中的网络设备是基站(base station)、演进型基站(evolved NodeB,eNodeB)、发送接收点(transmission reception point,TRP)、5G移动通信系统中的下一代基站(next generation NodeB,gNB)、未来移动通信系统中的基站或WiFi系统中的接入节点等;也可以是完成基站部分功能的模块或单元,例如,可以是集中式单元(central unit,CU),也可以是分布式单元(distributed unit,DU)。本申请的实施例对RAN设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。
在本申请实施例中,终端设备或网络设备包括硬件层、运行在硬件层之上的操作系统 层,以及运行在操作系统层上的应用层。该硬件层包括中央处理器(central processing unit,CPU)、内存管理单元(memory management unit,MMU)和内存(也称为主存)等硬件。该操作系统可以是任意一种或多种通过进程(process)实现业务处理的计算机操作系统,例如,Linux操作系统、Unix操作系统、Android操作系统、iOS操作系统或windows操作系统等。该应用层包含浏览器、通讯录、文字处理软件、即时通信软件等应用。并且,本申请实施例并未对本申请实施例提供的方法的执行主体的具体结构特别限定,只要能够通过运行记录有本申请实施例的提供的方法的代码的程序,以根据本申请实施例提供的方法进行通信即可,例如,本申请实施例提供的方法的执行主体可以是终端设备或网络设备,或者,是终端设备或网络设备中能够调用程序并执行程序的功能模块。
另外,本申请的各个方面或特征可以实现成方法、装置或使用标准编程和/或工程技术的制品。本申请中使用的术语“制品”涵盖可从任何计算机可读器件、载体或介质访问的计算机程序。例如,计算机可读介质可以包括,但不限于:磁存储器件(例如,硬盘、软盘或磁带等),光盘(例如,压缩盘(compact disc,CD)、数字通用盘(digital versatile disc,DVD)等),智能卡和闪存器件(例如,可擦写可编程只读存储器(erasable programmable read-only memory,EPROM)、卡、棒或钥匙驱动器等)。另外,本文描述的各种存储介质可代表用于存储信息的一个或多个设备和/或其它机器可读介质。术语“机器可读介质”可包括但不限于,无线信道和能够存储、包含和/或承载指令和/或数据的各种其它介质。
图1示出了V2X通信架构的一个示意图。如图1所示,该架构中包括两种通信接口,即PC5接口和Uu接口。其中,PC5接口是V2X UE(例如图中所示V2X UE 1和V2X UE2)之间直连通信接口,V2X UE之间的直连通信链路也被定义为侧行链路或侧链(sidelink,SL)。Uu接口通信是发送方V2X UE(例如,V2X UE 1)将V2X数据通过Uu接口发送至基站,通过基站发送至V2X应用服务器进行处理后,再由V2X应用服务器下发至基站,并通过基站发送给接收方V2X UE(例如,V2X UE 2)的通信方式。在Uu接口通信方式下,转发发送方V2XUE的上行数据至应用服务器的基站和转发应用服务器下发至接收方V2XUE的下行数据的基站可以是同一个基站,也可以是不同的基站,具体可以由应用服务器决定。应理解,发送方V2X UE向基站的发送称为上行(uplink,UL)传输,基站向接收方V2X UE的发送称为下行(downlink,DL)传输。
下面,结合图2对本申请提供的通信方法进行说明。下面对该方法200中各步骤进行说明。
S210,根据第一时频资源中用于传输第一信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
其中,第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源。或者,第一时频资源由第一时间单元和数据信道资源构成。应理解,第一时间单元为时域资源,数据信道资源为频域资源。
第一时间单元可以包括一个用于侧行链路通信时隙中除第一个和最后一个符号以外的其他符号。比如,若一个侧行通信时隙为14个正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing))符号,则第一时间单元包括12个OFDM符号。应理解,第一时间单元用于侧行链路通信。
示例性的,一个侧行链路通信时隙中的第一个符号可以用作自动增益控制(automatic  gain control,AGC),最后一个符号为间隔(GAP)符号。
在V2X中,为了避免对控制信道译码效果的影响,需要把第一个符号设定为AGC符号,其映射的数据从AGC符号紧邻的符号,也就是第二个有效符号上拷贝。
数据信道资源用于侧行链路通信。数据信道资源可以包括若干个子信道(sub-channel)。
数据信道资源为一个资源集合中的资源,该资源集合也可以称为资源池,资源池可以由网络设备配置,或者资源池可以预配置(即由协议规定)。该资源池可以包括多个子信道,每个子信道包含连续的多个PRB,该数据信道资源可以包括一个或多个连续的子信道。
需要说明书,下文所示的资源池均是指该数据信道资源对应的资源池。
第一信息包括下述中的一项或多项:控制信道、控制信道解调导频、数据信道解调导频、第二级控制信息、相位追踪参考信号PTRS、信道状态信息参考信号CSI-RS。
示例性的,若需要在第一时频资源中传输PTRS,则第一信息包括PTRS,若不需要在第一时频资源中传输PTRS,则第一信息不包括PTRS。或者一个侧行链路的资源池中配置可以发送PTRS,则第一信息中包括PTRS,若一个侧行链路的资源池中配置无PTRS,则第一信息中不包括PTRS。类似地,若需要在第一时频资源中传输CSI-RS,则第一信息包括CSI-RS,若不需要在第一时频资源中传输CSI-RS,则第一信息不包括CSI-RS。或者一个侧行链路的资源池中配置可以发送CSI-RS,则第一信息中包括CSI-RS,若一个侧行链路的资源池中配置无CSI-RS,则第一信息中不包括CSI-RS。
其中,控制信道为用于侧行链路通信的控制信道,例如,控制信道可以是物理侧行链路控制信道(physical sidelink control channel,PSCCH)。
控制信道解调导频为用于解调控制信道的导频,例如可以是控制信道解调参考信号(demodulation reference signal,DMRS)。
数据信道解调导频为用于解调控制信道的导频,例如可以是数据信道DMRS。本申请中的数据信道为侧行链路通信的数据信道,例如可以是物理侧行链路共享信道(physical sidelink sharel channel,PSSCH)。
第二级控制信息为通过数据信道传输的控制信息,例如可以为侧行链路控制信息(sidelink control information)SCI2,或者NR-V2X系统中SCI0-2。
本申请中所述数据是指在侧行链路上传输的数据。
示例性的,图3示出了第一时频资源、用于传输第一信息的时频资源和用于传输数据的时频资源的相对位置的一个示意图。
如图3所示,第一时频资源由12个符号和20个PRB构成。或者说,第一时频资源由12个符号和2个子信道(子信道0和1)构成,其中一个子信道包含10个PRB。其中,一个用于侧行链路通信时隙包括14个符号,即符号0至符号13,第一时间单元包括符号1至符号12,符号0用于AGC,符号13用于GAP。数据信道资源包括20个PRB,即PRB0至PRB19。由符号0和1,PRB0至9组成的时频资源用于传输第一信息中的控制信道和控制信道解调导频;由符号0和1,PRB10至19组成的时频资源用于传输第二级控制信息,由符号7,PRB0至19组成的时频资源用于传输数据信道解调导频。若图3所示的资源不用于传输PTRS和CSI-RS,则图中未采用图案填充的资源可以用于传输数据。应理解,图3所示的资源也可以用于传输PTRS和/或CSI-RS。
应理解,图3仅是一个示例,图中所示的各信息的位置以及所占用的资源大小并不应 对本申请构成任何限定。
需要说明的是,步骤S210对于发送侧终端设备和接收侧终端设备都适用,发送侧终端设备和接收侧终端设备分别为通过侧行链路通信的两端。例如,该方法200用于图1所示系统时,发送侧终端设备可以是V2X UE1,接收侧终端设备可以是V2X UE2。
可选地,该方法还可以包括:
S220,根据所确定的用于传输数据的RE数量,确定传输块大小。
步骤S220对于发送侧终端设备和接收侧终端设备都适用。
应理解,本申请并不限定是接收侧终端设备先执行S210和220,还是发送侧终端设备先执行S210和S220,只要发送侧终端设备在发送传输块之前能够确定该传输块的大小,接收侧终端设备在对该传输块进行信道译码之前能够确定该传输块的大小即可。
S230,发送侧根据传输块大小,发送该传输块。相应地,接收侧根据该传输块大小,接收该传输块,即接收侧终端设备对应该传输块进行信道译码。
根据本申请提供的方法,可以根据用于传输控制信道、控制信道解调导频、数据信道解调导频、第二级控制信息、CSI-RS和/或PTRS的RE数量,确定用于传输侧行链路数据的RE的数量。进而,可以根据用于传输侧行链路数据的RE的数量,确定侧行链路的TBS。
下面对S210的具体实现方式进行说明。
首先,为方便理解以及描述简洁,本申请中作如下定义:
(1)数据信道资源包含的子信道数量:
Figure PCTCN2020074039-appb-000119
例如,图3中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000120
Figure PCTCN2020074039-appb-000121
可以由网络设备配置或者由发送侧终端设备确定。
本申请中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000122
由网络设备(例如图1所示的基站)配置,可以是网络设备通过下行控制信道下发到发送侧终端设备,也可以是网络设备通过高层信令配置到发送侧终端设备,该高层信令可以是RRC信令,但本申请对此不作限定,比如高层信令还可以是MACCE。
Figure PCTCN2020074039-appb-000123
由发送侧终端设备配置,可以是发送侧终端设备根据资源选择结果自行配置,并通过层间原语发送到物理层,进行相应的编码操作。
(2)数据信道资源包含的PRB数量:
Figure PCTCN2020074039-appb-000124
例如,图3中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000125
(3)第一时间单元内编码可用符号数量:
Figure PCTCN2020074039-appb-000126
Figure PCTCN2020074039-appb-000127
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000128
表示所述第一时间单元的符号数量。例如,在图3中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000129
l α表示传输块调整因子。例如,l α具体为为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。
举例来说,若资源池中没有配置PSFCH传输资源,即所有侧行链路传输时隙都没有用于传输PSFCH的符号,则l α=0,因此
Figure PCTCN2020074039-appb-000130
举例来说,若资源池中配置有PSFCH传输,即有的侧行链路传输时隙有用于传输PSFCH的符号,有的侧行链路传输时隙没有用于传输PSFCH的符号,比如其中一个侧行链路传输时隙如图4所示,l α可以不为0。具体l α的值可以是系统配置的,也可以是由发送侧终端设备终端告知接收侧终端设备的。
示例性的,若l α=3,则
Figure PCTCN2020074039-appb-000131
比如,在图4中,第一时间单元内编码可用符号为符号1至9。
(4)第一子资源:在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的 一个子信道。
即,一个子资源由第一时间单元和数据信道资源中的一个子信道构成。
可以理解:第一时频资源包含的第一子资源的数量:
Figure PCTCN2020074039-appb-000132
(5)第二子资源:在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源中的一个PRB。
可以理解:第一时频资源包含的第二子资源的数量:
Figure PCTCN2020074039-appb-000133
(6)第一子信息:第一信息中的控制信道、控制信道解调导频和第二级控制信息。
(7)第二子信息:包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS。
第一信息由第一子信息和第二子信息构成,第二子信息包括第一信息中除第一子信息以外的信息。
下面具体描述S210的各种实现方式。
方式一
根据每个第一子资源中用于传输第二子信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和;根据每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第一子信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
示例性的,第i个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000134
其中,N′ RE,i表示第i个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000135
Figure PCTCN2020074039-appb-000136
表示一个物理资源块PRB中的子载波数量。
本申请中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000137
但本申请对此不作限定。
Figure PCTCN2020074039-appb-000138
表示一个子信道中的PRB数量。例如,在图3中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000139
Figure PCTCN2020074039-appb-000140
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量。
N oh包括第i个第一子资源中用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量之和。或者说,N oh为为每个第一子资源配置的用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量。
应理解,若需要传输PTRS,则N oh包括用于传输PTRS的RE数量,若不需要传输PTRS,则N oh包括不用于传输PTRS的RE数量,或者说用于传输PTRS的RE数量为0。若需要传输CSI-RS,则N oh包括用于传输CSI-RS的RE数量,若不需要传输CSI-RS,则N oh包括不用于传输CSI-RS的RE数量,或者说用于传输CSI-RS的RE数量为0。
本申请中,N oh可以预配置到资源池上,也可以由网络设备配置到资源池上。下文中出现的N oh也可以采用这两种方式配置,下文中不再赘述。
示例性的,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000141
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
Figure PCTCN2020074039-appb-000142
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和。
Figure PCTCN2020074039-appb-000143
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的第二级控制信息的RE数量。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000144
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000145
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000146
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量。
Figure PCTCN2020074039-appb-000147
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量。
以图3为例,假设控制信道解调导频仅占用符号1和PRB2构成的时频资源中的某些RE,则
Figure PCTCN2020074039-appb-000148
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000149
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000150
其中,O SCI2表示第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示第二级控制信息的循环冗余校验CRC比特长度,R表示数据信道的码率,Q m表示数据信道的调制阶数,
Figure PCTCN2020074039-appb-000151
表示第二级控制信息码率的等效缩放因子,
Figure PCTCN2020074039-appb-000152
表示由第一时间单元中的符号l和数据信道资源构成的时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输第二级控制信息的资源的缩放因子,γ表示为满足第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量。
应理解,这里所说的符号l可以理解为第一时间单元中的第l个符号。例如,l=0时,符号l对应图4中的符号1,l=1时,符号l对应图4中的符号2,以此类推。
示例性的,α可以预配置到资源池上,也可以由网络设备配置到资源池。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000153
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000154
表示第二级控制信息码率的缩放因子;或者,
Figure PCTCN2020074039-appb-000155
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000156
表示数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,缩放因子为第二级控制信息码率的缩放因子。
Figure PCTCN2020074039-appb-000157
可以预配置到资源池上,也可以由网络设备配置到资源池上。
可选地,
Figure PCTCN2020074039-appb-000158
满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000159
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000160
O SCI2表示第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示第二级控制信息的CRC比特长度,R表示数据信道的码率,Q m表示数据信道的调制阶数,
Figure PCTCN2020074039-appb-000161
表示第一时间单元的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000162
表示由第一时间单元中的符号l和数据信道资源构成的时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输第二级控制信息的缩放因子,γ表示为满足第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000163
表示数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,缩放因子为第二级控制信息码率的缩放因子。
应理解,这里所说的符号l可以理解为第一时间单元中的第l个符号。例如,l=0时,符号l对应图4中的符号1,l=1时,符号l对应图4中的符号2,以此类推。
还应理解,α、γ、
Figure PCTCN2020074039-appb-000164
可以预配置到资源池上,也可以由网络设备配置到资源池上。
方式二
根据每个第二子资源中用于传输第二子信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和;根据每个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第一子信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
与方式一的不同之处在于,方式一是先确定每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,而方式二是先确定每个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的 RE数量之和。
示例性的,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000165
其中,N′ RE,i表示第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量和用于传输第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000166
Figure PCTCN2020074039-appb-000167
表示一个PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000168
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量。
N oh包括第i个第二子资源中用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量之和。或者说,N oh为为每个第二子资源配置的用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量。
应理解,若需要传输PTRS,则N oh包括用于传输PTRS的RE数量,若不需要传输PTRS,则N oh包括不用于传输PTRS的RE数量,或者说用于传输PTRS的RE数量为0。若需要传输CSI-RS,则N oh包括用于传输CSI-RS的RE数量,若不需要传输CSI-RS,则N oh包括不用于传输CSI-RS的RE数量,或者说用于传输CSI-RS的RE数量为0。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000169
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000170
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和,
Figure PCTCN2020074039-appb-000171
表示第一时频资源中用于传输第一子信息中的第二级控制信息的RE数量。
关于
Figure PCTCN2020074039-appb-000172
Figure PCTCN2020074039-appb-000173
的可能的计算方式可以参见方式一中相关内容。
方式三
根据每个第一子资源中用于传输第三子信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和;根据每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。其中,第三子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
示例性的,第三子信息为第一信息中除第二级控制信息以外的信息。
与方式一的不同之处在于,方式一是先确定每个第一子资源中用于传输数据和第一子信息的RE数量之和,而方式三是先确定每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和。
可选地,第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000174
其中,N′ RE,i表示第i个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000175
Figure PCTCN2020074039-appb-000176
表示一个PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000177
表示一个子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000178
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量。
N oh包括第i个第一子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。应理解,需要传输这多项中的哪一项,则N oh包括该项的RE数量。如需要传输CSI-RS,则N oh包括用于传输CSI-RS的RE数量。
或者,N oh为用于传输第三子信息中除数据信道解调导频以外的信息的RE数量。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000179
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000180
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
关于
Figure PCTCN2020074039-appb-000181
的可能的计算方式可以参见方式一中相关内容。
方式四
根据每个第二子资源中用于传输第三子信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和;根据每个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,以及第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。其中,第三子信息包括下述中的至少一项:数据信道解调导频、控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。
示例性的,第三子信息为第一信息中除第二级控制信息以外的信息。
与方式三的不同之处在于,方式三是先确定每个第一子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和,方式四是先确定每个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和。
可选地,第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据和第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000182
其中,N′ RE,i表示第i个第二子资源中用于传输数据和和第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000183
Figure PCTCN2020074039-appb-000184
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000185
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量。
N oh包括第i个第二子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS。应理解,需要传输中多项中的哪一项,则N oh包括该项的RE数量。如需要传输CSI-RS,则N oh包括用于传输CSI-RS的RE数量。
或者,N oh为用于传输第三子信息中除数据信道解调导频以外的信息的RE数量。
可选地,第一时频资源中用于传输数据的RE数量满足:
Figure PCTCN2020074039-appb-000186
其中,N RE表示第一时频资源中用于传输数据的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000187
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
关于
Figure PCTCN2020074039-appb-000188
的可能的计算方式可以参见方式一中相关内容。
方式五
根据每个第一子资源中用于传输第一信息的RE数量,确定每个第一子资源中用于传输数据的RE数量。
可以理解,
Figure PCTCN2020074039-appb-000189
个第一子资源中用于传输数据的RE数量之和等于第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
示例1
第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000190
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000191
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000192
Figure PCTCN2020074039-appb-000193
表示一个PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000194
表示一个子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000195
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000196
表示第i个第一子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和。
N oh表示第i个第一子资源中用于传输第四子信息的RE数量,第四子信息包括第一信息中的第二级控制信息、PTRS和/或CSI-RS。
应理解,若不需要传输PTRS,则N oh表示第i个第一子资源中用于传输CSI-RS的RE数量。比如,N oh={1,2}。若不需要传输CSI-RS,则N oh表示第i个第一子资源中用于传输PTRS的RE数量。比如,N oh={1,2}。
可选地,当i=0时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000197
当i>0时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000198
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000199
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000200
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量。
结合图3来说,子信道0中用于传输控制信道的RE数量和控制信道解调导频的RE数量之和
Figure PCTCN2020074039-appb-000201
子信道1中用于传输控制信道的RE数量和控制信道解调导频的RE数量之和
Figure PCTCN2020074039-appb-000202
示例2
第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000203
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000204
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000205
Figure PCTCN2020074039-appb-000206
表示一个PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000207
表示一个子信道中的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000208
表示第i个第一子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000209
表示第i个第一子资源中用于传输控制信道的RE数量和用于传输控制信道解调导频的RE数量之和。
N oh表示第i个第一子资源中用于传输第五子信息的RE数量,第五子信息包括第一信息中的第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS。
可选地,所有第一子资源中用于传输第五子信息的RE数量都相同。
方式六
根据每个第二子资源中用于传输第一信息的RE数量,确定每个第二子资源中用于传输数据的RE数量。
可以理解,
Figure PCTCN2020074039-appb-000210
个第二子资源中用于传输数据的RE数量之和等于第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
Figure PCTCN2020074039-appb-000211
为第一时频资源包含的第二子资源的数量。
示例1
第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000212
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000213
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000214
Figure PCTCN2020074039-appb-000215
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000216
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000217
表示第i个第二子资源中用于传输控制信道和控制信道解调导频的RE数量之和。N oh表示第i个第二子资源中用于传输第四子信息的RE数量,第四子信息包括第二级控制信息、第一信息中的PTRS和CSI-RS。
可选地,当
Figure PCTCN2020074039-appb-000218
时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000219
Figure PCTCN2020074039-appb-000220
时,
Figure PCTCN2020074039-appb-000221
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000222
表示数据信道资源中用于传输控制信道的PRB数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000223
表示第一时间单元中用于传输控制信道的符号数量。
示例2
第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输数据的RE数量满足下述关系:
Figure PCTCN2020074039-appb-000224
其中,
Figure PCTCN2020074039-appb-000225
表示第i个第一子资源中用于传输数据的RE数量,i=0,1,……,
Figure PCTCN2020074039-appb-000226
Figure PCTCN2020074039-appb-000227
表示PRB中的子载波数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000228
表示第i个第二子资源中用于传输数据信道解调导频的RE数量,
Figure PCTCN2020074039-appb-000229
表示第i个第二子资源中用于传输控制信道的RE数量和用于传输控制信道解调导频的RE数量之和。
N oh表示第i个第一子资源中用于传输第五子信息的RE数量,第五子信息包括第一信息中的第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS。
可以理解,对于方式五和方式六,
Figure PCTCN2020074039-appb-000230
在步骤S210确定出第一时频资源中用于传输数据的RE数量,即N RE后,在步骤S220中,可以首先确定N info=N RE*R*Q m*v其中,R表示数据信道的码率,Q m表示数据信道的调制阶数,v表示TB的传输层数,然后可以根据现有技术确定TBS。具体地可以参见现有技术,这里不再赘述。
以上,结合图2至图4详细说明了本申请实施例提供的方法。以下,结合图5和图6详细说明本申请实施例提供的装置。
图5是本申请实施例提供的通信装置的示意性框图。如图5所示,该通信装置1000可以包括处理单元1200。可选地,该通信装置还可以包括收发单元1100。
其中,收发单元1100可以用于向其他装置发送信息或从其他装置接收信息。比如,发送或接收传输块。处理单元1200可以用于进行装置的内部处理,确定第一时频资源中用于传输数据的RE数量。
在一种实现方式中,该通信装置1000可对应于上述方法的执行主体,比如可以是发送侧终端设备,也可以是接收侧终端设备。该通信装置1000可以为终端设备或配置于终端设备中的芯片,其可以包括用于执行终端设备所执行的操作的单元,并且,该通信装置1000中的各单元分别为了实现相应方法中由终端设备所执行的操作。
在一个实施例中,处理单元1200用于,根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,所述第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源,所述第一信息包括以下至少一种:控制信道;控制信道解调导频;数据信道解调导频;第二级控制信息;相位追踪参考信号PTRS;信道状态信息参考信号CSI-RS。
可选地,控制单元还可以用于:根据所述用于传输数据的RE数量,确定传输块大小。
可选地,收发单元1100可以用于,接收或发送所述传输块。
处理单元1200具体如何根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,可以参见上述方法实施例的描述。
在另一种实现方式中,该通信装置1000可对应于上述方法实施例中的网络设备。该通信装置1000可以为网络设备或配置于网络设备中的芯片,其可以包括用于执行网络设备所执行的操作的单元,并且,该通信装置1000中的各单元分别为了实现相应方法中由网络设备所执行的操作。
在一个实施例中,收发单元1200,用于发送指示信息,所述指示信息用于指示下述一个或多个参数的取值:
Figure PCTCN2020074039-appb-000231
其中,N oh表示每个第一子资源或每个第二子资源中的下述中的一种:
用于传输PTRS和/或CSI-RS的RE数量;或者,用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:控制信道、控制信道解调导频、PTRS、或者CSI-RS;或者,用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:第二级控制信息、PTRS和CSI-RS;用于传输下述中的至少一项的RE数量之和:第二级控制信息、控制信道、控制信道解调导频、PTRS和CSI-RS。
Figure PCTCN2020074039-appb-000232
表示第一时频资源中用于传输第二级控制信息的RE数量。
l α表示传输块调整因子。例如,l α具体为为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。
其中,第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上数据信道资源。第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个PRB。
可选地,处理单元1100可以先确定所述指示信息。
应理解,各单元执行相应网元的上述相应步骤的具体过程在上述方法实施例中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
还应理解,该通信装置1000为网络设备时,该通信装置1000中的收发单元1100可对应于图6中示出的网络设备2000中的RRU3100,该通信装置1000中的处理单元1200可对应于图6中示出的网络设备2000中的BBU3200。通信装置1000为配置于网络设备中的芯片时,该通信装置1000中的收发单元1100可以为输入/输出接口。
还应理解,该通信装置1000为终端设备时,该通信装置1000中的收发单元1100可对应于图7中示出的终端设备3000中的收发器3002,该通信装置1000中的处理单元1200可对应于图7中示出的终端设备3000中的处理器3001。
图6是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图,例如可以为基站的结构示意图。该基站2000可应用于如图1所示的系统中,执行上述方法实施例中网络设备的功能。如图所示,该基站2000可以包括一个或多个射频单元,如远端射频单元(remote radio unit,RRU)2100和一个或多个基带单元(BBU)(也可称为分布式单元(DU))2200。所述RRU2100可以称为收发单元或通信单元,与图5中的收发单元1100对应。可选地,该收发单元2100还可以称为收发机、收发电路、或者收发器等等,其可以包括至少一个天线2101和射频单元2102。可选地,收发单元2100可以包括接收单元和发送单元,接收单元可以对应于接收器(或称接收机、接收电路),发送单元可以对应于发射器(或称发射机、发射电路)。所述RRU2100部分主要用于射频信号的收发以及射频信号与基带信号的转换。所述BBU2200部分主要用于进行基带处理,对基站进行控制等。所述RRU2100与BBU2200可以是物理上设置在一起,也可以物理上分离设置的,即分布式基站。
所述BBU2200为基站的控制中心,也可以称为处理单元,可以与图5中的处理单元1200对应,主要用于完成基带处理功能,如信道编码,复用,调制,扩频等等。例如所述BBU(处理单元)可以用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。
在一个示例中,所述BBU2200可以由一个或多个单板构成,多个单板可以共同支持单一接入制式的无线接入网(如LTE网),也可以分别支持不同接入制式的无线接入网(如LTE网,5G网或其他网)。所述BBU2200还包括存储器2201和处理器2202。所述存储器2201用以存储必要的指令和数据。所述处理器2202用于控制基站进行必要的动 作,例如用于控制基站执行上述方法实施例中关于网络设备的操作流程。所述存储器2201和处理器2202可以服务于一个或多个单板。也就是说,可以每个单板上单独设置存储器和处理器。也可以是多个单板共用相同的存储器和处理器。此外每个单板上还可以设置有必要的电路。
应理解,图6所示的基站2000能够实现前述方法实施例中涉及网络设备的各个过程。基站2000中的各个模块的操作或功能,分别为了实现上述方法实施例中的相应流程。具体可参见上述方法实施例中的描述,为避免重复,此处适当省略详细描述。
上述BBU2200可以用于执行前面方法实施例中描述的由网络设备内部实现的动作,而RRU2100可以用于执行前面方法实施例中描述的网络设备向终端设备发送或从终端设备接收的动作。具体请见前面方法实施例中的描述,此处不再赘述。
图7是本申请实施例提供的终端设备3000的结构示意图。如图所示,该终端设备3000包括处理器3001和收发器3002。可选地,该终端设备3000还可以包括存储器3003。其中,处理器3001、收发器3002和存储器3003之间可以通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器3003用于存储计算机程序,该处理器3001用于从该存储器3003中调用并运行该计算机程序,以控制该收发器3002收发信号。
上述处理器3001和存储器3003可以合成一个处理装置3004,处理器3001用于执行存储器3003中存储的程序代码来实现上述功能。应理解,图中所示的处理装置3004仅为示例。在具体实现时,该存储器3003也可以集成在处理器3001中,或者独立于处理器3001。本申请对此不做限定。
上述终端设备3000还可以包括天线3010,用于将收发器3002输出的上行数据或上行控制信令通过无线信号发送出去。
应理解,图7所示的终端设备3000能够实现前述方法实施例中涉及终端设备的各个过程。终端设备3000中的各个模块的操作或功能,分别为了实现上述方法实施例中的相应流程。具体可参见上述方法实施例中的描述,为避免重复,此处适当省略详细描述。
可选地,上述终端设备3000还可以包括电源3005,用于向终端设备中的各种器件或电路提供电源。
除此之外,为了使得终端设备的功能更加完善,该终端设备3000还可以包括输入单元3006、显示单元3007、音频电路3008、摄像头3009和传感器3008等中的一个或多个,所述音频电路还可以包括扬声器30081、麦克风30082等。
应理解,所述处理装置可以是一个芯片。例如,该处理装置可以是现场可编程门阵列(field programmable gate array,FPGA),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,还可以是系统芯片(system on chip,SoC),还可以是中央处理器(central processor unit,CPU),还可以是网络处理器(network processor,NP),还可以是数字信号处理电路(digital signal processor,DSP),还可以是微控制器(micro controller unit,MCU),还可以是可编程控制器(programmable logic device,PLD)或其他集成芯片。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。
所述存储器3003可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(read-only memory,ROM)、可编程只读存储器(programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(random access memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(direct rambus RAM,DR RAM)。
应注意,本文描述的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。
本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行前述任一方法实施例中由终端设备或网络设备所执行的方法。
本申请还提供一种计算机可读介质,该计算机可读介质存储有程序代码,当该程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行前述方法实施例中由网络设备或终端设备所执行的方法。
本申请还提供一种系统,其包括终端设备和网络设备。
本申请实施例还提供了一种处理装置,包括处理器和接口;所述处理器用于执行上述任一方法实施例所涉及的终端设备或网络设备所执行的方法。
在上述实施例中,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或者其任意组合来实现。当使用软件实现时,可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。所述计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载和执行所述计算机指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例所述的流程或功能。所述计算机可以是通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。所述计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,所述计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如同轴电缆、光纤、数字用户线(digital subscriber line,DSL))或无线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。所述计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集成的服务器、数据中心等数据存储设备。所述可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,高密度数字视频光盘(digital video disc,DVD))、或者半导体介质(例如,固态硬盘(solid state disc,SSD))等。
在本说明书中使用的术语“部件”、“模块”、“系统”等用于表示计算机相关的实体、硬件、固件、硬件和软件的组合、软件、或执行中的软件。例如,部件可以是但不限于,在处理器上运行的进程、处理器、对象、可执行文件、执行线程、程序或计算机。通过图示,在计算设备上运行的应用和计算设备都可以是部件。一个或多个部件可驻留在进程或执行线程中,部件可位于一个计算机上或分布在2个或更多个计算机之间。此外,这些部件可从在上面存储有各种数据结构的各种计算机可读介质执行。部件可例如根据具有一个或多个数据分组(例如来自与本地系统、分布式系统或网络间的另一部件交互的二个部件的数据,例如通过信号与其它系统交互的互联网)的信号通过本地或远程进程来通信。
应理解,说明书通篇中提到的“实施例”意味着与实施例有关的特定特征、结构或特性包括在本申请的至少一个实施例中。因此,在整个说明书各个实施例未必一定指相同的实施例。此外,这些特定的特征、结构或特性可以任意适合的方式结合在一个或多个实施例中。
应理解,在本申请实施例中,编号“第一”、“第二”…仅仅为了区分不同的对象,比如为了区分不同的网络设备,并不对本申请实施例的范围构成限制,本申请实施例并不限于此。
还应理解,在本申请中,“当…时”、“若”以及“如果”均指在某种客观情况下网元会做出相应的处理,并非是限定时间,且也不要求网元实现时一定要有判断的动作,也不意味着存在其它限定。
还应理解,在本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。
还应理解,在本申请各实施例中,“A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。
还应理解,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。
本申请中出现的类似于“项目包括如下中的一项或多项:A,B,以及C”表述的含义,如无特别说明,通常是指该项目可以为如下中任一个:A;B;C;A和B;A和C;B和C;A,B和C;A和A;A,A和A;A,A和B;A,A和C,A,B和B;A,C和C;B和B,B,B和B,B,B和C,C和C;C,C和C,以及其他A,B和C的组合。以上是以A,B和C共3个元素进行举例来说明该项目的可选用条目,当表达为“项目包括如下中至少一种:A,B,……,以及X”时,即表达中具有更多元素时,那么该项目可以适用的条目也可以按照前述规则获得。
可以理解的,本申请实施例中,终端设备和/或网络设备可以执行本申请实施例中的部分或全部步骤,这些步骤或操作仅是示例,本申请实施例还可以执行其它操作或者各种操作的变形。此外,各个步骤可以按照本申请实施例呈现的不同的顺序来执行,并且有可能并非要执行本申请实施例中的全部操作。
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,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,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ROM、随机存取存储器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以所述权利要求的保护范围为准。

Claims (41)

  1. 一种通信方法,其特征在于,包括:
    根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,所述第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源,所述第一信息包括以下至少一种:
    控制信道;
    控制信道解调导频;
    数据信道解调导频;
    第二级控制信息;
    相位追踪参考信号PTRS;
    信道状态信息参考信号CSI-RS。
  2. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100001
    个第一子资源,所述第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100002
    为正整数,
    所述第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,所述第一子信息为所述控制信道、所述控制信道解调导频和所述第二级控制信息,所述第二子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于所述传输数据的RE数量,包括:
    根据每个第一子资源中用于传输所述第二子信息的RE数量,确定所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和;
    根据所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  3. 如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100003
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100004
    Figure PCTCN2020074039-appb-100005
    表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100006
    表示所述子信道中的PRB数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100007
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100008
    Figure PCTCN2020074039-appb-100009
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100010
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第一子资源中用于传输所述PTRS和/或所述CSI-RS的RE数量。
  4. 如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100011
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100012
    表示所述 第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述控制信道和所述控制信道解调导频的RE数量之和,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100013
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述第二级控制信息的RE数量。
  5. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100014
    个第二子资源,所述第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100015
    为正整数,
    所述第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,所述第一子信息为所述控制信道、所述控制信道解调导频和所述第二级控制信息,所述第二子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,包括:
    根据每个第二子资源中用于传输所述第二子信息的RE数量,确定所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和;
    根据所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  6. 如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100016
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据的RE数量和用于传输所述第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100017
    Figure PCTCN2020074039-appb-100018
    表示所述PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100019
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100020
    Figure PCTCN2020074039-appb-100021
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100022
    表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,l α表示传输块调整因子,N oh包括所述第i个第二子资源中用于传输所述PTRS和/或所述CSI-RS的RE数量。
  7. 如权利要求6所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100023
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100024
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述控制信道和所述控制信道解调导频的RE数量之和,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100025
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述第二级控制信息的RE数量。
  8. 如权利要求4或7所述,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100026
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100027
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100028
    表示所述第一时间单元中用于传输所述控制信道的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100029
    表示所述数据信道资源中用于传输所述控制信道的PRB数量。
  9. 如权利要求4、5、7和8中任一项所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100030
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100031
    其中,O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息 的循环冗余校验CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100032
    表示所述第二级控制信息码率的等效缩放因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100033
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100034
    表示由所述所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的资源的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量。
  10. 如权利要求9所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100035
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100036
    表示所述第二级控制信息码率的缩放因子;或者,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100037
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100038
    表示所述数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,所述缩放因子为所述第二级控制信息码率的缩放因子。
  11. 如权利要求4、5、7和8中任一项所述的方法,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100039
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100040
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100041
    O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息的CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100042
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100043
    表示由所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100044
    表示所述数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,所述缩放因子为所述第二级控制信息码率的缩放因子。
  12. 如权利要求3或6所述的方法,其特征在于,所述第一时间单元包括一个侧行链路通信时隙中除第一个和最后一个符号以外的其他符号;和/或,
    l α表示为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。
  13. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100045
    个第一子资源,所述第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100046
    为正整数,
    所述第一信息由所述第二级控制信息和第三子信息组成,所述第三子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于所述传输数据的RE数量,包括:
    根据每个第一子资源中用于传输所述第三子信息的RE数量,确定所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和;
    根据所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  14. 如权利要求13所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100047
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的 RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100048
    Figure PCTCN2020074039-appb-100049
    表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100050
    表示所述子信道中的PRB数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100051
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100052
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100053
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第一子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS。
  15. 如权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100054
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100055
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量。
  16. 如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100056
    个第二子资源,所述第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100057
    为正整数,
    所述第一信息由所述第二级控制信息和第三子信息组成,所述第三子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,包括:
    根据每个第二子资源中用于传输所述第三子信息的RE数量,确定所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和;
    根据所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  17. 如权利要求16所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100058
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据和和所述第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100059
    Figure PCTCN2020074039-appb-100060
    表示所述PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100061
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100062
    Figure PCTCN2020074039-appb-100063
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100064
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第二子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS。
  18. 如权利要求17所述的方法,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100065
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100066
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量。
  19. 如权利要求1至18中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    根据所述用于传输数据的RE数量,确定传输块大小;
    根据所述传输块大小,接收或发送所述传输块。
  20. 一种通信装置,其特征在于,包括:
    处理单元,用于根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输数据的RE数量,所述第一时频资源在时域上包括第一时间单元,且在频域上包括数据信道资源,所述第一信息包括以下至少一种:
    控制信道;
    控制信道解调导频;
    数据信道解调导频;
    第二级控制信息;
    相位追踪参考信号PTRS;
    信道状态信息参考信号CSI-RS。
  21. 如权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100067
    个第一子资源,所述第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100068
    为正整数,
    所述第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,所述第一子信息为所述控制信道、所述控制信道解调导频和所述第二级控制信息,所述第二子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于所述传输数据的RE数量,包括:
    根据每个第一子资源中用于传输所述第二子信息的RE数量,确定所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和;
    根据所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  22. 如权利要求21所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100069
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100070
    Figure PCTCN2020074039-appb-100071
    表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100072
    表示所述子信道中的PRB数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100073
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100074
    Figure PCTCN2020074039-appb-100075
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100076
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第一子资源中用于传输所述PTRS和/或所述CSI-RS的RE数量。
  23. 如权利要求22所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100077
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100078
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述控制信道和所述控制信道解调导频的RE数量之和,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100079
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述第二级控制信息的RE数量。
  24. 如权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100080
    个第二子资源,所述第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100081
    为正整数,
    所述第一信息由第一子信息和第二子信息组成,其中,所述第一子信息为所述控制信道、所述控制信道解调导频和所述第二级控制信息,所述第二子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,包括:
    根据每个第二子资源中用于传输所述第二子信息的RE数量,确定所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和;
    根据所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  25. 如权利要求24所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输所述数据和所述第一子信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100082
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据的RE数量和用于传输所述第一子信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100083
    Figure PCTCN2020074039-appb-100084
    表示所述PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100085
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100086
    Figure PCTCN2020074039-appb-100087
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100088
    表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,l α表示传输块调整因子,N oh包括所述第i个第二子资源中用于传输所述PTRS和/或所述CSI-RS的RE数量。
  26. 如权利要求25所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100089
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100090
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述控制信道和所述控制信道解调导频的RE数量之和,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100091
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第一子信息中的所述第二级控制信息的RE数量。
  27. 如权利要求23或26所述的装置,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100092
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100093
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100094
    表示所述第一时间单元中用于传输所述控制信道的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100095
    表示所述数据信道资源中用于传输所述控制信道的PRB数量。
  28. 如权利要求23、24、26和27中任一项所述的装置,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100096
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100097
    其中,O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息的循环冗余校验CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100098
    表示所述第二级控制信息码率的等效缩放因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100099
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100100
    表示由所述所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的资源的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量。
  29. 如权利要求28所述的装置,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100101
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100102
    表示所述第二级控制信息码率的缩放因子;或者,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100103
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100104
    表示所述数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,所述缩放因子为所述第二级控制信息码率的缩放因子。
  30. 如权利要求23、24、26和27中任一项所述的装置,其特征在于,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100105
    满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100106
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100107
    O SCI2表示所述第二级控制信息的有效负载大小,L SCI2表示所述第二级控制信息的CRC比特长度,R表示所述数据信道的码率,Q m表示所述数据信道的调制阶数,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100108
    表示所述第一时间单元的符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100109
    表示由所述第一时间单元中的符号l和所述数据信道资源构成的时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,α表示用于传输所述第二级控制信息的缩放因子,γ表示为满足所述第二级控制信息占用整数个PRB定义的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100110
    表示所述数据信道资源所属的资源池上配置的M个缩放因子中的第q个缩放因子,所述缩放因子为所述第二级控制信息码率的缩放因子。
  31. 如权利要求22或25所述的装置,其特征在于,所述第一时间单元包括一个侧行链路通信时隙中除第一个和最后一个符号以外的其他符号;和/或,
    l α表示为了计算数据信道传输块大小,对第一时间单元的调整符号个数。
  32. 如权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100111
    个第一子资源,所述第一子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个子信道,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100112
    为正整数,
    所述第一信息由所述第二级控制信息和第三子信息组成,所述第三子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于所述传输数据的RE数量,包括:
    根据每个第一子资源中用于传输所述第三子信息的RE数量,确定所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和;
    根据所述每个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  33. 如权利要求22所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100113
    其中,N′ RE,i表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100114
    Figure PCTCN2020074039-appb-100115
    表示一个物理资源块PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100116
    表示所述子信道中的PRB数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100117
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100118
    Figure PCTCN2020074039-appb-100119
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100120
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第一子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS。
  34. 如权利要求33所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100121
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100122
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量。
  35. 如权利要求20所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源包括
    Figure PCTCN2020074039-appb-100123
    个第二子资源,所述第二子资源在时域上包括所述第一时间单元,且在频域上包括所述数据信道资源中的一个物理资源块PRB,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100124
    为正整数,
    所述第一信息由所述第二级控制信息和第三子信息组成,所述第三子信息包括下述中的至少一项:所述数据信道解调导频、所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS;
    其中,所述根据第一时频资源中用于传输第一信息的资源元素RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,包括:
    根据每个第二子资源中用于传输所述第三子信息的RE数量,确定所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和;
    根据所述每个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和,以及所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量,确定所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量。
  36. 如权利要求35所述的装置,其特征在于,所述第一时频资源中第i个第二子资源中用于传输所述数据和所述第二级控制信息的RE数量之和满足下述关系:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100125
    其中,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100126
    表示所述第i个第二子资源中用于传输所述数据和和所述第二级控制信息的RE数量之和,i=0,1,……,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100127
    Figure PCTCN2020074039-appb-100128
    表示所述PRB中的子载波数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100129
    表示所述第一时间单元内编码可用符号数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100130
    Figure PCTCN2020074039-appb-100131
    表示所述第一时间单元的符号数量,l α表示传输块调整因子,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100132
    表示所述第i个第一子资源中用于传输所述数据信道解调导频的RE数量,N oh包括所述第i个第二子资源中用于传输下述中的至少一项的RE数量:所述控制信道、所述控制信道解调导频、所述PTRS、或者所述CSI-RS。
  37. 如权利要求36所述的装置,所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量满足:
    Figure PCTCN2020074039-appb-100133
    其中,N RE表示所述第一时频资源中用于传输所述数据的RE数量,
    Figure PCTCN2020074039-appb-100134
    表示所述第一时频资源中用于传输所述第二级控制信息的RE数量。
  38. 如权利要求20至37中任一项所述的装置,其特征在于,
    所述处理单元还用于,根据所述用于传输数据的RE数量,确定传输块大小;
    所述装置还包括收发单元,用于根据所述传输块大小,接收或发送所述传输块。
  39. 一种通信装置,包括存储器和处理器,其中,所述存储器存储在所述处理器上运行的程序,其特征在于,所述处理器执行所述程序时实现权利要求1至19中任一项所述的通信方法。
  40. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有计算机程序,当所述计算机程序被运行时,实现如权利要求1至19中任一项所述的通信方法。
  41. 一种芯片,其特征在于,包括处理器,所述处理器与存储器相连,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于执行所述存储器中存储的计算机程序,以使得所述芯片执行如权利要求1至19中任一项所述的通信方法。
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APPLE: "NR V2X Sidelink Physical Layer Procedures", 3GPP DRAFT; R1-1910964 NR V2X SIDELINK PHYSICAL LAYER PROCEDURES, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191020, 5 October 2019 (2019-10-05), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051789744 *
HUAWEI, HISILICON: "Sidelink physical layer structure for NR V2X", 3GPP DRAFT; R1-1910054, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Chongqing, China; 20191014 - 20191020, 8 October 2019 (2019-10-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051788861 *

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