WO2021088004A1 - 一种信道处理方法及装置、终端设备 - Google Patents
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- WO2021088004A1 WO2021088004A1 PCT/CN2019/116784 CN2019116784W WO2021088004A1 WO 2021088004 A1 WO2021088004 A1 WO 2021088004A1 CN 2019116784 W CN2019116784 W CN 2019116784W WO 2021088004 A1 WO2021088004 A1 WO 2021088004A1
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- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/04—Wireless resource allocation
Definitions
- the embodiments of the application relate to the field of mobile communication technology, and in particular to a channel processing method and device, and terminal equipment.
- 5G new radio (New Radio, NR) supports multiple traffic types, such as enhanced mobile broadband (enhanced Mobile Broadband, eMBB) traffic, high reliability and low-latency communication (Ultra-Reliable Low Latency , URLLC) business, etc.
- enhanced mobile broadband enhanced Mobile Broadband, eMBB
- eMBB enhanced Mobile Broadband
- URLLC Ultra-Reliable Low Latency
- URLLC is considered to be enhanced. Specifically, if multiple overlapping uplink channels are used to carry service types with different priorities, the uplink channel carrying low-priority service types will be Do drop processing. Since the terminal equipment needs a certain processing time to determine whether there is a conflict in the uplink channel, the current specification does not make a clear definition of this time, resulting in uncertainty in uplink channel transmission.
- the embodiments of the present application provide a channel processing method and device, and terminal equipment.
- the terminal device determines whether to discard the second type of uplink channel based on at least the first time
- the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel.
- a processing unit configured to determine whether to discard the second type of uplink channel based on at least the first time when the time domain resources of the first type of uplink channel and the time domain resources of the second type of uplink channel overlap;
- the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel.
- the terminal device provided in the embodiment of the present application includes a processor and a memory.
- the memory is used to store a computer program
- the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the above-mentioned channel processing method.
- the chip provided in the embodiment of the present application is used to implement the above-mentioned channel processing method.
- the chip includes: a processor, configured to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the chip executes the above-mentioned channel processing method.
- the computer-readable storage medium provided by the embodiment of the present application is used to store a computer program, and the computer program enables a computer to execute the above-mentioned channel processing method.
- the computer program product provided by the embodiment of the present application includes computer program instructions, and the computer program instructions cause a computer to execute the above-mentioned channel processing method.
- the computer program provided in the embodiment of the present application when it runs on a computer, causes the computer to execute the above-mentioned channel processing method.
- FIG. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
- FIG. 2 is a schematic flowchart of a channel processing method provided by an embodiment of the application.
- Figure 3-1 is the first time sequence diagram of channels provided by an embodiment of the application.
- Fig. 3-2 is a second diagram of a time sequence relationship of channels provided by an embodiment of this application.
- FIG. 4 is a third diagram of a time sequence relationship of channels provided by an embodiment of the application.
- FIG. 5 is a fourth diagram of a time sequence relationship of channels provided by an embodiment of the application.
- FIG. 6 is a schematic diagram of the structural composition of a channel processing apparatus provided by an embodiment of the application.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
- FIG. 8 is a schematic structural diagram of a chip of an embodiment of the present application.
- FIG. 9 is a schematic block diagram of a communication system provided by an embodiment of the present application.
- LTE Long Term Evolution
- FDD Frequency Division Duplex
- TDD Time Division Duplex
- 5G communication system 5G communication system or future communication system.
- the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
- the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal 120 (or called a communication terminal or terminal).
- the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminals located in the coverage area.
- the network device 110 may be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB, or eNodeB) in an LTE system, or a wireless controller in a cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN), or
- the network equipment can be a mobile switching center, a relay station, an access point, an in-vehicle device, a wearable device, a hub, a switch, a bridge, a router, a network side device in a 5G network, or a network device in a future communication system, etc.
- the communication system 100 also includes at least one terminal 120 located within the coverage area of the network device 110.
- the "terminal” used here includes, but is not limited to, connection via a wired line, such as via a public switched telephone network (PSTN), digital subscriber line (Digital Subscriber Line, DSL), digital cable, and direct cable connection; And/or another data connection/network; and/or via a wireless interface, such as for cellular networks, wireless local area networks (WLAN), digital TV networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM-FM Broadcast transmitter; and/or another terminal's device configured to receive/send communication signals; and/or Internet of Things (IoT) equipment.
- PSTN public switched telephone network
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- DSL Digital Subscriber Line
- a terminal set to communicate through a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", a “wireless terminal” or a “mobile terminal”.
- mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular phones; Personal Communications System (PCS) terminals that can combine cellular radio phones with data processing, fax, and data communication capabilities; can include radio phones, pagers, Internet/intranet PDA with internet access, web browser, memo pad, calendar, and/or Global Positioning System (GPS) receiver; and conventional laptop and/or palmtop receivers or others including radio telephone transceivers Electronic device.
- PCS Personal Communications System
- GPS Global Positioning System
- Terminal can refer to access terminal, user equipment (UE), user unit, user station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user Device.
- the access terminal can be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, a personal digital processing (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, terminals in 5G networks, or terminals in the future evolution of PLMN, etc.
- SIP Session Initiation Protocol
- WLL Wireless Local Loop
- PDA Personal Digital Assistant
- direct terminal connection (Device to Device, D2D) communication may be performed between the terminals 120.
- the 5G communication system or 5G network may also be referred to as a New Radio (NR) system or NR network.
- NR New Radio
- FIG. 1 exemplarily shows one network device and two terminals.
- the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminals. This embodiment of the present application There is no restriction on this.
- the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
- network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
- the devices with communication functions in the network/system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
- the communication device may include a network device 110 and a terminal 120 with communication functions, and the network device 110 and the terminal 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here; communication
- the device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
- the timing relationship is mainly to ensure that the terminal equipment has enough time to judge whether the information carried by different uplink channels needs to be multiplexed, and the uplink control information (Uplink Control Information, UCI) cascade and coding required during multiplexing transmission. time. Among them, the timing relationship includes:
- the first time domain symbol of the first uplink channel sent among the overlapping multiple uplink channels to ACK The time difference of the last time domain symbol of the physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) corresponding to the /NACK information is not less than N 1 +d 1,1 +1 time domain symbols, where N 1 is the processing time of the PDSCH, Determined according to the processing capability information reported by the terminal.
- the value of d 1,1 is agreed by the agreement and is related to the PDSCH resource allocation.
- DCI Downlink Control Information
- SPS semi-persistent scheduling
- the time difference between the first time domain symbol of the earliest transmitted uplink channel among the uplink channels and the last time domain symbol of the physical downlink control channel (PDCCH) carrying the DCI indicating the release of the SPS PDSCH is not less than N+ 1 time domain symbol, where the value of N is agreed upon by the protocol, and is related to the processing capability reported by the terminal equipment and the size of the subcarrier spacing.
- the first time domain symbol of an uplink channel sent earliest among the overlapping multiple uplink channels is not less than N 2 +d 2,1 +1 time domain symbols, where N 2 is the processing time of the PUSCH, which is determined according to the processing capability information reported by the terminal.
- the value of d 2,1 is agreed upon by agreement.
- the PDCCH is:
- ⁇ Scheduling PDSCH or PDCCH indicating SPS PDSCH release and the scheduled PDSCH or indicating SPS PDSCH release corresponding ACK/NACK information is transmitted through PUCCH in multiple overlapping uplink channels.
- the first time domain symbol of an uplink channel sent earliest among the overlapping multiple uplink channels to the last time domain symbol of PDCCH
- the time difference of is not less than Z+d time-domain symbols, where Z is the calculation time of CSI, which is determined according to the processing capability information reported by the terminal device.
- the value of d is agreed upon by agreement.
- 5G NR supports multiple types of services, such as eMBB services and URLLC services.
- eMBB services is characterized by a large amount of data and a high transmission rate. It usually uses a relatively large amount of physical resources for transmission and is not sensitive to delay.
- the characteristic of the URLLC service is that the generation of data packets is bursty and random, and requires high delay.
- Terminal equipment that supports URLLC service transmission usually needs to support UE processing capability 2 to meet service delay requirements.
- the 3rd Generation Partnership Project considers supporting the physical layer to recognize the service type or service priority carried in the PDSCH/PUSCH currently transmitted.
- the time domain resources of uplink channels with different priorities conflict, the information carried by the uplink channels with high priority will be guaranteed to be transmitted first, and the information carried by the uplink channels with low priority will be discarded.
- the URLLC is considered to be enhanced. Specifically, if multiple overlapping uplink channels are used to carry service types of different priorities, the uplink channel carrying service types of lower priority will be discarded. Since the terminal device needs a certain processing time to determine whether there is a conflict in the uplink channel, the current specification does not make a clear definition of this time. For this reason, the following technical solutions of the embodiments of the present application are proposed.
- FIG. 2 is a schematic flowchart of a channel processing method provided by an embodiment of the application. As shown in FIG. 2, the channel processing method includes the following steps:
- Step 201 In the case that the time domain resources of the first type of uplink channel and the time domain resources of the second type of uplink channel overlap, the terminal device determines whether to discard the second type of uplink channel at least based on the first time Processing; wherein, the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel.
- the priority of the first type of uplink channel is higher than the priority of the second type of uplink channel, or in other words, the priority of the information carried in the first type of uplink channel is higher than the priority of the The priority of the information carried in the second type of uplink channel.
- the terminal device performs the operation on the second type of uplink channel under the condition that a specific timing relationship is satisfied. Discard processing.
- the overlap of the time domain resources of the first type of uplink channel and the time domain resources of the second type of uplink channel may be partial overlap or full overlap.
- the first type of uplink channel includes at least one of the following:
- the PUCCH that carries the SR corresponding to the URLLC is the PUCCH that carries the SR corresponding to the URLLC.
- the URLLC PDSCH refers to the PDSCH that carries the URLLC service
- the feedback information corresponding to the PDSCH may be ACK information or NACK information, and the feedback information is carried in the PUCCH.
- the PUSCH carrying URLLC refers to the PUSCH carrying URLLC services.
- the SR corresponding to the URLLC refers to the scheduling request for the URLLC service, and the SR is carried in the PUCCH.
- the second type of uplink channel includes at least one of the following:
- the PUCCH that carries the SR corresponding to the eMBB is the PUCCH that carries the SR corresponding to the eMBB.
- the PUSCH carrying eMBB refers to the PUSCH carrying eMBB services.
- the eMBB PDSCH refers to the PDSCH that carries the eMBB service
- the feedback information corresponding to the PDSCH may be ACK information or NACK information, and the feedback information is carried in the PUCCH.
- the SR corresponding to the eMBB refers to a scheduling request for the eMBB service, and the SR is carried in the PUCCH.
- the first time may be represented by N1, and the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel. The following explains how to determine the first time.
- the first type of uplink channel is PUSCH, and the first time refers to the last symbol of the DCI that schedules the PUSCH; or, the first time refers to the last symbol of the DCI that schedules the PUSCH The first symbol after it.
- the first time (ie, N1) is the last symbol of the DCI scheduling the PUSCH or the first symbol after the last symbol of the DCI scheduling the PUSCH.
- the first type of uplink channel is PUCCH, and the PUCCH is used to carry feedback information corresponding to the PDSCH; the first time refers to the last symbol of the PDSCH; or, the first time refers to all The first symbol after the last symbol of the PDSCH.
- the first time (ie, N1) is the last symbol of the PDSCH or the first symbol after the last symbol of the PDSCH.
- the first type of uplink channel is PUCCH, and the PUCCH is used to carry the SR corresponding to URLLC.
- symbols in the embodiments of the present application refer to time-domain symbols, such as Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols.
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- the terminal device determines whether to discard the second-type uplink channel based on at least the first time, and the following implementation manners may be implemented.
- the terminal device determines whether to discard the second type of uplink channel based on the time interval between the first time and the second time; wherein, the first time refers to the time interval for determining the first type of uplink channel The time of the time domain resource, and the second time refers to the time corresponding to the first time domain position in the time domain resource of the second type of uplink channel.
- the first time domain position is the starting time domain position of the second type of uplink channel. In another optional implementation manner, the first time domain position is a starting time domain position of a time domain resource where the second type of uplink channel and the first type of uplink channel overlap.
- the terminal device determines to discard the second type of uplink channel.
- the UL grant scheduled by DCI is the first type of uplink channel
- PUCCH is the second type of uplink channel.
- the terminal device determines the time domain resource of the first type of uplink channel (that is, the time domain resource for transmitting the first type of uplink channel) at time N1.
- the terminal device determines that the first type of uplink channel and the second type of uplink channel overlap in time domain resources.
- the terminal device calculates the time interval DeltaT1 based on the time N1 and the start time domain position of the second type of uplink channel. If the time interval DeltaT1 is greater than or equal to T1 (ie, the first duration), the terminal device discards the second type of uplink channel.
- the UL grant scheduled by DCI is the first type of uplink channel
- PUCCH is the second type of uplink channel.
- the terminal device determines the time domain resource of the first type of uplink channel (that is, the time domain resource for transmitting the first type of uplink channel) at time N1.
- the terminal device determines that the first type of uplink channel and the second type of uplink channel overlap in time domain resources.
- the terminal device calculates the time interval DeltaT1 based on the time N1 and the starting time domain position of the time domain resources where the two uplink channels overlap. If the time interval DeltaT1 is greater than or equal to T1 (that is, the first duration), the terminal device performs the second type of uplink channel Discard processing.
- the discarding processing of the second type of uplink channel includes:
- Discard data on all time-domain resources in the second type of uplink channel (refer to Figure 3-1); or, only for the second type of uplink channel that overlaps with the first type of uplink channel Discard the data on the time domain resources of the second type of uplink channel; or, discard the data on the time domain resources that overlap with the first type of uplink channel in the second type of uplink channel and the data on subsequent time domain resources ( Refer to Figure 3-2).
- the terminal device determines to discard data after the second time domain position in the second type of uplink channel, where the second time domain position is obtained based on the first time plus the first time length.
- the UL grant scheduled by DCI is the first type of uplink channel
- the PUCCH is the second type of uplink channel.
- the terminal device determines the time domain resource of the first type of uplink channel (that is, the time domain resource for transmitting the first type of uplink channel) at time N1.
- the terminal device determines that the first type of uplink channel and the second type of uplink channel overlap in time domain resources.
- the terminal device discards the data after the position of the time domain resource in the second type of uplink channel from N1+T1, where N1 is the first time, and T1 is the first time.
- the discarding processing of the data after the second time domain position in the second type of uplink channel includes:
- the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel
- the target time domain position is the end time domain position of the time domain resource overlapping the second type of uplink channel and the first type of uplink channel.
- the start time domain position of the discarding process is the second time domain position (N1+T1 in Figure 4)
- the end time domain position of the discarding process is the end time domain position of the second type of uplink channel, or The end time domain position of the time domain resource overlapping the second type of uplink channel and the first type of uplink channel.
- the terminal device determines whether to discard the second type of uplink channel based on the first time interval between the first time and the second time, and the second time interval between the first time and the third time;
- the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel
- the second time refers to the time corresponding to the first time domain position in the time domain resource of the second type of uplink channel
- the third time refers to the time corresponding to the second time domain position in the time domain resource of the second type of uplink channel.
- the first time domain position is the start time domain position of the second type of uplink channel; the second time domain position is the second type of uplink channel and the first The starting time domain position of the time domain resource overlapped by similar uplink channels.
- the terminal device determines that the data in the second type of uplink channel after the second time Performing discarding processing, wherein the second time is obtained based on the first time plus the first time interval; or, if the first time interval between the first time and the second time is less than the first time interval A duration, and the second time interval between the first time and the third time is greater than the second duration, the terminal device determines to perform data on the second type of uplink channel after the third time. Discard processing, wherein the third time is obtained based on the first time plus the second time interval.
- the second time is obtained based on the first time plus the first time interval, where the second time refers to the time corresponding to the first time domain position, and the first time domain position is The starting time domain position of the second type of uplink channel.
- the third time is obtained based on the first time plus the second time interval, where the third time refers to the time corresponding to the second time domain position, and the second time domain position is the first time interval.
- the UL grant scheduled by the DCI is the first type of uplink channel
- the PUCCH is the second type of uplink channel.
- the terminal device determines the time domain resource of the first type of uplink channel (that is, the time domain resource for transmitting the first type of uplink channel) at time N1.
- the terminal device determines that the first type of uplink channel and the second type of uplink channel overlap in time domain resources.
- the terminal device determines the first time interval DeltaT1 from time N1 to the start time domain position of the second type of uplink channel, and determines time N1 to the start time domain of the overlapping time domain resources of the second type of uplink channel and the second type of uplink channel The second time interval of the location DeltaT2.
- first time interval DeltaT1 is greater than or equal to T1 (that is, the first duration)
- the data starting from N1+DeltaT1 in the second type of uplink channel is discarded.
- first time interval DletaT1 is less than T1
- second time interval DeltaT2 is greater than or equal to T2 (that is, the second duration)
- the data starting from N1+DeltaT2 in the second type of uplink channel is discarded.
- Fig. 5 takes the case where DeltaT1 is greater than T1 as an example for illustration.
- the discarding processing of the data after the second time in the second type of uplink channel includes: processing the data from the second time of the second type of uplink channel to the target time domain position
- the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel, or the target time domain position is the second type of uplink channel and the first type of uplink channel The end time domain position of the time domain resource where the channel overlaps.
- the start time domain position of the discarding process is the second time (ie N1+DeltaT1)
- the end time domain position of the discarding process is the end time domain position of the second type of uplink channel, or the second type of uplink channel
- the end time domain position of the time domain resource overlapping with the first type of uplink channel.
- the discarding processing of the data after the third time in the second type of uplink channel includes: processing between the third time of the second type of uplink channel and the target time domain position
- the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel, or the target time domain position is the second type of uplink channel and the first type of uplink channel The end time domain position of the time domain resource where the channel overlaps.
- the start time domain position of the discarding process is the third time (ie N1+DeltaT2)
- the end time domain position of the discarding process is the end time domain position of the second type of uplink channel, or the second type of uplink channel
- the end time domain position of the time domain resource overlapping with the first type of uplink channel.
- the first duration in the above solution is expressed by the number of time domain symbols or expressed by absolute time.
- the second duration in the above solution is expressed by the number of time domain symbols or expressed by absolute time.
- the values of the first duration (ie, T1) and the second duration (ie, T2) may be the same or different.
- the first time length in the above solution is obtained based on the first time parameter or the second time parameter plus the first offset value; wherein, the first time parameter is N2 in the UE processing capability 2.
- the first time parameter is used to characterize the processing time of the terminal device for PUSCH;
- the second time parameter is the T_proc2 parameter in UE processing capability 2, and the second time parameter is used to characterize the terminal device The processing time required from receiving the last symbol of the DCI of the scheduled PUSCH to transmitting the first symbol of the PUSCH.
- the first offset value is the additional time required for processing multiple overlapping uplink channels configured by the network for the terminal device. Further, optionally, the first offset value is semi-statically configured; or, the first offset value is dynamically configured; or, the first offset value is a default value.
- the second time length in the above solution is obtained based on the first time parameter or the second time parameter plus the second offset value; wherein, the first time parameter is N2 in the UE processing capability 2.
- the first time parameter is used to characterize the processing time of the terminal device for PUSCH;
- the second time parameter is the T_proc2 parameter in UE processing capability 2, and the second time parameter is used to characterize the terminal device The processing time required from receiving the last symbol of the DCI of the scheduled PUSCH to transmitting the first symbol of the PUSCH.
- the second offset value is the additional time required for processing multiple overlapping uplink channels configured by the network for the terminal device. Further, optionally, the second offset value is semi-statically configured; or, the second offset value is dynamically configured; or, the second offset value is a default value.
- FIG. 6 is a schematic diagram of the structural composition of a channel processing apparatus provided by an embodiment of the application, which is applied to terminal equipment. As shown in FIG. 6, the channel processing apparatus includes:
- the processing unit 601 is configured to determine whether to discard the second type of uplink channel based on at least the first time when the time domain resources of the first type of uplink channel and the time domain resources of the second type of uplink channel overlap ;
- the first time refers to the time for determining the time domain resource of the first type of uplink channel.
- the first type of uplink channel is PUSCH
- the first time refers to the last symbol of the DCI that schedules the PUSCH; or,
- the first time refers to the first symbol after the last symbol of the DCI for scheduling the PUSCH.
- the first type of uplink channel is PUCCH, and the PUCCH is used to carry feedback information corresponding to the PDSCH;
- the first time refers to the last symbol of the PDSCH; or,
- the first time refers to the first symbol after the last symbol of the PDSCH.
- the first type of uplink channel is a PUCCH
- the PUCCH is used to carry the SR corresponding to the URLLC.
- the processing unit 601 is configured to determine whether to discard the second type of uplink channel based on the time interval between the first time and the second time;
- the second time refers to the time corresponding to the first time domain position in the time domain resources of the second type of uplink channel.
- the first time domain position is the starting time domain position of the second type of uplink channel; or,
- the first time domain position is a starting time domain position of a time domain resource where the second type of uplink channel and the first type of uplink channel overlap.
- the processing unit 601 is configured to, if the time interval between the first time and the second time is greater than or equal to the first time length, determine to perform the processing on the second type of uplink channel Discard processing.
- the discarding the second type of uplink channel includes:
- the processing unit 601 is configured to determine to discard data after the second time domain position in the second type of uplink channel, wherein the second time domain position is based on the It is obtained by adding the first time to the first time.
- the discarding processing of data after the second time domain position in the second type of uplink channel includes:
- the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel
- the target time domain position is the end time domain position of the time domain resource overlapping the second type of uplink channel and the first type of uplink channel.
- the processing unit 601 is configured to determine whether based on the first time interval between the first time and the second time, and the second time interval between the first time and the third time Discarding the second type of uplink channel;
- the second time refers to the time corresponding to the first time domain position in the time domain resources of the second type of uplink channel
- the third time refers to the time domain resources of the second type of uplink channel The time corresponding to the second time domain position of.
- the first time domain position is the starting time domain position of the second type of uplink channel
- the second time domain position is a starting time domain position of a time domain resource where the second type of uplink channel and the first type of uplink channel overlap.
- the processing unit 601 is configured to determine that if the first time interval between the first time and the second time is greater than or equal to the first time length, determine to perform the second type of uplink The data in the channel after the second time is discarded, where the second time is obtained based on the first time plus the first time interval; or, if the first time and the second time If the first time interval between is less than the first time length, and the second time interval between the first time and the third time is greater than the second time length, it is determined that the third time interval in the second type of uplink channel is The data after the time is discarded, wherein the third time is obtained based on the first time plus the second time interval.
- the discarding the data after the second time in the second type of uplink channel includes:
- the data from the second time of the second type of uplink channel to the target time domain position is discarded; wherein, the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel, or The target time domain position is an end time domain position of a time domain resource where the second type of uplink channel and the first type of uplink channel overlap.
- the discarding the data after the third time in the second type of uplink channel includes:
- the data from the third time of the second type of uplink channel to the target time domain position is discarded; wherein, the target time domain position is the end time domain position of the second type of uplink channel, or The target time domain position is an end time domain position of a time domain resource where the second type of uplink channel and the first type of uplink channel overlap.
- the first duration is expressed by the number of time domain symbols or expressed by absolute time.
- the first duration is obtained based on the first time parameter or the second time parameter plus a first offset value
- the first time parameter is the N2 parameter in UE processing capability 2, and the first time parameter is used to characterize the processing time of the terminal device for PUSCH;
- the second time parameter is the UE processing capability 2
- the T_proc2 parameter, the second time parameter is used to characterize the processing time required by the terminal device from receiving the last symbol of the DCI for scheduling the PUSCH to sending the first symbol of the PUSCH.
- the first offset value is semi-statically configured; or,
- the first offset value is dynamically configured; or,
- the first offset value is a default value.
- the second duration is expressed by the number of time domain symbols or expressed by absolute time.
- the second duration is obtained based on the first time parameter or the second time parameter plus a second offset value
- the first time parameter is the N2 parameter in UE processing capability 2, and the first time parameter is used to characterize the processing time of the terminal device for PUSCH;
- the second time parameter is the UE processing capability 2
- the T_proc2 parameter, the second time parameter is used to characterize the processing time required by the terminal device from receiving the last symbol of the DCI for scheduling the PUSCH to sending the first symbol of the PUSCH.
- the second offset value is semi-statically configured; or,
- the second offset value is dynamically configured; or,
- the second offset value is a default value.
- the first type of uplink channel includes at least one of the following:
- the PUCCH that carries the SR corresponding to the URLLC is the PUCCH that carries the SR corresponding to the URLLC.
- the second type of uplink channel includes at least one of the following:
- the PUCCH that carries the SR corresponding to the eMBB is the PUCCH that carries the SR corresponding to the eMBB.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a communication device 700 provided by an embodiment of the present application.
- the communication device may be a terminal device or a network device.
- the communication device 700 shown in FIG. 7 includes a processor 710, and the processor 710 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
- the communication device 700 may further include a memory 720.
- the processor 710 may call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
- the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710, or may be integrated in the processor 710.
- the communication device 700 may further include a transceiver 730, and the processor 710 may control the transceiver 730 to communicate with other devices. Specifically, it may send information or data to other devices, or receive other devices. Information or data sent by the device.
- the transceiver 730 may include a transmitter and a receiver.
- the transceiver 730 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
- the communication device 700 may specifically be a network device of an embodiment of the present application, and the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, it will not be repeated here. .
- the communication device 700 may specifically be a mobile terminal/terminal device of an embodiment of the present application, and the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
- I won’t repeat it here.
- FIG. 8 is a schematic structural diagram of a chip of an embodiment of the present application.
- the chip 800 shown in FIG. 8 includes a processor 810, and the processor 810 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
- the chip 800 may further include a memory 820.
- the processor 810 may call and run a computer program from the memory 820 to implement the method in the embodiment of the present application.
- the memory 820 may be a separate device independent of the processor 810, or may be integrated in the processor 810.
- the chip 800 may further include an input interface 830.
- the processor 810 can control the input interface 830 to communicate with other devices or chips, and specifically, can obtain information or data sent by other devices or chips.
- the chip 800 may further include an output interface 840.
- the processor 810 can control the output interface 840 to communicate with other devices or chips, and specifically, can output information or data to other devices or chips.
- the chip can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the chip can implement the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the chip can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
- the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
- the chip can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
- the chip mentioned in the embodiment of the present application may also be referred to as a system-level chip, a system-on-chip, a system-on-chip, or a system-on-chip.
- FIG. 9 is a schematic block diagram of a communication system 900 according to an embodiment of the present application.
- the communication system 900 includes a terminal device 910 and a network device 920.
- the terminal device 910 can be used to implement the corresponding function implemented by the terminal device in the above method
- the network device 920 can be used to implement the corresponding function implemented by the network device in the above method.
- the processor of the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
- the steps of the foregoing method embodiments can be completed by hardware integrated logic circuits in the processor or instructions in the form of software.
- the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a ready-made programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
- DSP Digital Signal Processor
- ASIC application specific integrated circuit
- FPGA Field Programmable Gate Array
- the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application 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 in the embodiments of the present application 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 (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 (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
- RAM random access memory
- SRAM static random access memory
- DRAM dynamic random access memory
- DRAM synchronous dynamic random access memory
- DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
- Enhanced SDRAM, ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
- Synchronous Link Dynamic Random Access Memory Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
- DR RAM Direct Rambus RAM
- the memory in the embodiment of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is to say, the memory in the embodiments of the present application is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
- the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing computer programs.
- the computer-readable storage medium can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application , For the sake of brevity, I won’t repeat it here.
- the embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions.
- the computer program product can be applied to the network device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- the computer program product can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the mobile terminal/terminal device in each method of the embodiment of the present application, For the sake of brevity, I will not repeat them here.
- the embodiment of the present application also provides a computer program.
- the computer program can be applied to the network device in the embodiment of the present application.
- the computer program runs on the computer, it causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device in each method of the embodiment of the present application.
- I won’t repeat it here.
- the computer program can be applied to the mobile terminal/terminal device in the embodiment of the present application.
- the computer program runs on the computer, the computer executes each method in the embodiment of the present application. For the sake of brevity, the corresponding process will not be repeated here.
- the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are merely illustrative, for example, 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 can 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 method described in each embodiment of the present application.
- the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory,) ROM, random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disks or optical disks and other media that can store program codes. .
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
本申请实施例提供一种信道处理方法及装置、终端设备,该方法包括:在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
Description
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种信道处理方法及装置、终端设备。
第五代(5
th Generation,5G)新无线(New Radio,NR)支持多种业务类型,如增强移动宽带(enhanced Mobile Broadband,eMBB)业务、超高可靠低时延通信(Ultra-Reliable Low Latency,URLLC)业务等。
在版本16(Rel-16)中,考虑对URLLC进行增强,具体地,若重叠的多个上行信道中分别用于承载不同优先级的业务类型,承载低优先级的业务类型的上行信道将会做丢弃(drop)处理。由于终端设备在判断上行信道是否存在冲突时需要一定的处理时间,目前规范并没有对该时间做出明确的定义,导致上行信道传输具有不确定性。
发明内容
本申请实施例提供一种信道处理方法及装置、终端设备。
本申请实施例提供的信道处理方法,包括:
在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;
其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
本申请实施例提供的信道处理装置,包括:
处理单元,用于在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;
其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
本申请实施例提供的终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的信道处理方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的信道处理方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的信道处理方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的信道处理方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的信道处理方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的信道处理方法。
通过上述技术方案,在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下(即承载不同业务类型的上行信道发生冲突),基于调度高优先级业务类型的时间点(即第一时间)确定是否对承载低优先级业务的第二类上行信道进 行丢弃处理,从而使得上行信道的传输具有确定性。进一步,根据调度高优先级业务类型的时间点(即第一时间)到低优先级业务的时间间隔确定对低优先级业务中的全部数据或部分数据进行丢弃处理,减少了不必要的数据丢弃,确保了更多数据得到有效传输。
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图;
图2为本申请实施例提供的信道处理方法的流程示意图;
图3-1为本申请实施例提供的信道的时序关系图一;
图3-2为本申请实施例提供的信道的时序关系图二;
图4为本申请实施例提供的信道的时序关系图三;
图5为本申请实施例提供的信道的时序关系图四;
图6为本申请实施例提供的信道处理装置的结构组成示意图;
图7是本申请实施例提供的一种通信设备示意性结构图;
图8是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图9是本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信系统,例如:长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、LTE频分双工(Frequency Division Duplex,FDD)系统、LTE时分双工(Time Division Duplex,TDD)、系统、5G通信系统或未来的通信系统等。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端120(或称为通信终端、终端)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端进行通信。可选地,该网络设备110可以是LTE系统中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来通信系统中的网络设备等。
该通信系统100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端120。作为在此使用的“终端”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括 但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信系统(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位系统(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端或者未来演进的PLMN中的终端等。
可选地,终端120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G通信系统或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)系统或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端120,网络设备110和终端120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例相关的技术方案进行说明。
在Rel-15中规定,当重叠的多个物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)或PUCCH和物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)需满足以下时序关系才能复用传输;否则,终端设备会判断这种情况为异常情况。这里的时序关系主要是为了保证终端设备有足够的时间判断不同的上行信道承载的信息是否需要复用,以及复用传输时上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)级联、编码等所需要的时间。其中,时序关系包括:
●当重叠的多个上行信道中有承载肯定确认(ACK)/否定确认(NACK)信息的上行信道时,重叠的多个上行信道中最早发送的一个上行信道的第一个时域符号到ACK/NACK信息对应的物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的最后一个时域符号的时间差不小于N
1+d
1,1+1个时域符号,其中N
1为PDSCH的处理时间,根据终端上报的处理能力信息确定。d
1,1的取值由协议约定,且与PDSCH资源分配情况有关。
●当重叠的多个上行信道中有承载指示半持续调度(Semi-persistent scheduling,SPS)PDSCH释放的下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)对应的ACK/NACK 信息的上行信道时,重叠的多个上行信道中最早发送的一个上行信道的第一个时域符号到承载指示SPS PDSCH释放的DCI的物理下行控制信道(Physical Downlink Control Channel,PDCCH)的最后一个时域符号的时间差不小于N+1个时域符号,其中N的取值由协议约定,且与终端设备上报的处理能力及子载波间隔大小有关。
●当重叠的多个上行信道中有PUSCH,且PUSCH中无非周期信道状态信息(Channel State Information,CSI)上报时,重叠的多个上行信道中最早发送的一个上行信道的第一个时域符号到PDCCH的最后一个时域符号的时间差不小于N
2+d
2,1+1个时域符号,其中N
2为PUSCH的处理时间,根据终端上报的处理能力信息确定。d
2,1的取值由协议约定。其中PDCCH为:
■承载调度该PUSCH的DCI的PDCCH,及
■调度PDSCH或指示SPS PDSCH释放的PDCCH,且被调度的PDSCH或指示SPS PDSCH释放对应的ACK/NACK信息通过重叠的多个上行信道中的PUCCH传输。
●当重叠的多个上行信道中有PUSCH,且PUSCH中有非周期CSI上报时,重叠的多个上行信道中最早发送的一个上行信道的第一个时域符号到PDCCH的最后一个时域符号的时间差不小于Z+d个时域符号,其中Z为CSI的计算时间,根据终端设备上报的处理能力信息确定。d的取值由协议约定。
5G NR支持多种业务类型,如eMBB业务、URLLC业务等。其中,eMBB业务的特征是数据量大,传输速率高,通常采用较大量的物理资源进行传输,对时延不敏感。URLLC业务的特征是数据包的产生具有突发性和随机性,对时延要求高。支持URLLC业务传输的终端设备,通常需要支持UE处理能力2,才能满足业务时延需求。
为了保证URLLC业务的性能需求,第三代合作伙伴计划(3rd Generation Partnership Project,3GPP)考虑支持物理层可识别当前传输的PDSCH/PUSCH中承载的业务类型或业务优先级。当不同优先级的上行信道的时域资源发生冲突时,会优先保证高优先级的上行信道所承载的信息被传输,低优先级的上行信道所承载的信息将会做丢弃处理。
在Rel-16中,考虑对URLLC进行增强,具体地,若重叠的多个上行信道中分别用于承载不同优先级的业务类型,承载低优先级的业务类型的上行信道将会做丢弃处理。由于终端设备在判断上行信道是否存在冲突时需要一定的处理时间,目前规范并没有对该时间做出明确的定义,为此,提出了本申请实施例的以下技术方案。
图2为本申请实施例提供的信道处理方法的流程示意图,如图2所示,所述信道处理方法包括以下步骤:
步骤201:在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
本申请实施例中,所述第一类上行信道的优先级高于所述第二类上行信道的优先级,或者说,所述第一类上行信道中承载的信息的优先级高于所述述第二类上行信道中承载的信息的优先级。在所述第一类上行信道的时域资源和所述第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,终端设备在满足特定时序关系的情况下,对所述第二类上行信道进行丢弃处理。
需要说明的是,所述第一类上行信道的时域资源和所述第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况可以是部分重叠或者全部重叠。
在本申请一可选实施方式中,所述第一类上行信道包括以下至少之一:
承载URLLC PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;
承载URLLC的PUSCH;
承载URLLC对应的SR的PUCCH。
这里,URLLC PDSCH是指承载URLLC业务的PDSCH,该PDSCH对应的反馈信息可以是ACK信息或NACK信息,该反馈信息承载在PUCCH中。
这里,承载URLLC的PUSCH是指承载URLLC业务的PUSCH。
这里,URLLC对应的SR是指针对URLLC业务的调度请求,该SR承载在PUCCH中。
在本申请一可选实施方式中,所述第二类上行信道包括以下至少之一:
承载CSI的PUCCH;
承载CSI的PUSCH;
承载eMBB的PUSCH;
承载eMBB PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;
承载eMBB对应的SR的PUCCH。
这里,承载eMBB的PUSCH是指承载eMBB业务的PUSCH。
这里,eMBB PDSCH是指承载eMBB业务的PDSCH,该PDSCH对应的反馈信息可以是ACK信息或NACK信息,该反馈信息承载在PUCCH中。
这里,eMBB对应的SR是指针对eMBB业务的调度请求,该SR承载在PUCCH中。
本申请实施例中,所述第一时间可以通过N1来表示,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。以下对如何确定第一时间进行说明。
(1)所述第一类上行信道为PUSCH,所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号;或者,所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号之后的第一个符号。
例如:对于承载URLLC的PUSCH,第一时间(即N1)为调度该PUSCH的DCI的最后一个符号或者为调度该PUSCH的DCI的最后一个符号之后的第一个符号。
(2)所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载PDSCH对应的反馈信息;所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号;或者,所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号之后的第一个符号。
例如:对于承载URLLC PDSCH对应的ACK/NACK信息的PUCCH,第一时间(即N1)为该PDSCH的最后一个符号或者为该PDSCH的最后一个符号之后的第一个符号。
(3)所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载URLLC对应的SR。
需要说明的是,本申请实施例中的符号是指时域符号,如正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)符号。
本申请实施例中,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,可以具有以下实现方式。
所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间。
在一可选实施方式中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置。在另一可选实施方式中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
基于此,若所述第一时间与所述第二时间之间的时间间隔大于等于第一时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道进行丢弃处理。
参照图3-1,DCI调度的UL grant为第一类上行信道,PUCCH为第二类上行信道。终端设备在时间N1确定第一类上行信道的时域资源(即传输第一类上行信道的时域资源)。终端设备确定第一类上行信道和第二类上行信道存在时域资源上的重叠。终端设备基于时间N1和第二类上行信道的起始时域位置计算时间间隔DeltaT1,若时间间隔DeltaT1大于等于T1(即第一时长),则终端设备对第二类上行信道进行丢弃处理。
参照图3-2,DCI调度的UL grant为第一类上行信道,PUCCH为第二类上行信道。终端设备在时间N1确定第一类上行信道的时域资源(即传输第一类上行信道的时域资源)。终端设备确定第一类上行信道和第二类上行信道存在时域资源上的重叠。终端设备基于时间N1和两个上行信道重叠的时域资源的起始时域位置计算时间间隔DeltaT1,若时间间隔DeltaT1大于等于T1(即第一时长),则终端设备对第二类上行信道进行丢弃处理。
本申请实施例中,所述对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:
对所述第二类上行信道中的全部时域资源上的数据进行丢弃处理(参照图3-1);或者,仅对所述第二类上行信道中的与所述第一类上行信道重叠的时域资源上的数据进行丢弃处理;或者,对所述第二类上行信道中的与所述第一类上行信道重叠的时域资源及其以后的时域资源上的数据进行丢弃处理(参照图3-2)。
所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时域位置基于所述第一时间加上第一时长得到。
参照图4,DCI调度的UL grant为第一类上行信道,PUCCH为第二类上行信道。终端设备在时间N1确定第一类上行信道的时域资源(即传输第一类上行信道的时域资源)。终端设备确定第一类上行信道和第二类上行信道存在时域资源上的重叠。终端设备对第二类上行信道中时域资源的位置从N1+T1之后的数据进行丢弃处理,这里,N1即为第一时间,T1即为第一时长。
本申请实施例中,所述对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,包括:
对从所述第二类上行信道的第二时域位置到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
这里,丢弃处理的起始时域位置为第二时域位置(如图4中的N1+T1),丢弃处理的结束时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的第一时间间隔,以及第一时间与第三时间之间的第二时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间,所述第三时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第二时域位置对应的时间。
在一可选实施方式中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;所述第二时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
基于此,若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔大于等于第一时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时间基于所述第一时间加上所述第一时间间隔得到;或者,若所述第 一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔小于第一时长,且所述第一时间与所述第三时间之间的第二时间间隔大于第二时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第三时间基于所述第一时间加上所述第二时间间隔得到。
这里,所述第二时间基于所述第一时间加上所述第一时间间隔得到,其中,所述第二时间是指第一时域位置对应的时间,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置。所述第三时间基于所述第一时间加上所述第二时间间隔得到,其中,所述第三时间是指第二时域位置对应的时间,所述第二时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
参照图5,DCI调度的UL grant为第一类上行信道,PUCCH为第二类上行信道。终端设备在时间N1确定第一类上行信道的时域资源(即传输第一类上行信道的时域资源)。终端设备确定第一类上行信道和第二类上行信道存在时域资源上的重叠。终端设备确定时间N1到第二类上行信道的起始时域位置的第一时间间隔DeltaT1,以及确定时间N1到第二类上行信道和第二类上行信道的重叠时域资源的起始时域位置的第二时间间隔DeltaT2。若第一时间间隔DeltaT1大于等于T1(即第一时长),则对第二类上行信道中从N1+DeltaT1开始的数据进行丢弃处理。若第一时间间隔DletaT1小于T1,但是第二时间间隔DeltaT2大于等于T2(即第二时长),则对第二类上行信道中从N1+DeltaT2后开始的数据进行丢弃处理。图5是以DeltaT1大于T1的情况为例进行说明。
本申请实施例中,所述对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第二时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
这里,丢弃处理的起始时域位置为第二时间(即N1+DeltaT1),丢弃处理的结束时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
本申请实施例中,所述对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第三时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
这里,丢弃处理的起始时域位置为第三时间(即N1+DeltaT2),丢弃处理的结束时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
在一可选实施方式中,上述方案中的第一时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
在一可选实施方式中,上述方案中的第二时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
需要说明的是,第一时长(即T1)和第二时长(即T2)的取值可以相同,也可以不同。
在一可选实施方式中,上述方案中的第一时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第一偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接 收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
这里,所述第一偏移值为网络为终端设备配置的处理多个重叠的上行信道时额外需要的时间。进一步,可选地,所述第一偏移值为半静态配置的;或者,所述第一偏移值为动态配置的;或者,所述第一偏移值为默认值。
在一可选实施方式中,上述方案中的第二时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第二偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
这里,所述第二偏移值为网络为终端设备配置的处理多个重叠的上行信道时额外需要的时间。进一步,可选地,所述第二偏移值为半静态配置的;或者,所述第二偏移值为动态配置的;或者,所述第二偏移值为默认值。
图6为本申请实施例提供的信道处理装置的结构组成示意图,应用于终端设备,如图6所示,所述信道处理装置包括:
处理单元601,用于在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;
其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
在一可选实施方式中,所述第一类上行信道为PUSCH;
所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号;或者,
所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号之后的第一个符号。
在一可选实施方式中,所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载PDSCH对应的反馈信息;
所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号;或者,
所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号之后的第一个符号。
在一可选实施方式中,所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载URLLC对应的SR。
在一可选实施方式中,所述处理单元601,用于基于第一时间与第二时间之间的时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;
其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间。
在一可选实施方式中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;或者,
所述第一时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
在一可选实施方式中,所述处理单元601,用于若所述第一时间与所述第二时间之间的时间间隔大于等于第一时长,则确定对所述第二类上行信道进行丢弃处理。
在一可选实施方式中,所述对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:
对所述第二类上行信道中的全部时域资源上的数据进行丢弃处理;或者,
仅对所述第二类上行信道中的与所述第一类上行信道重叠的时域资源上的数据进行丢弃处理。
在一可选实施方式中,所述处理单元601,用于确定对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时域位置基于所述第一时间加上第一时长得到。
在一可选实施方式中,所述对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据 进行丢弃处理,包括:
对从所述第二类上行信道的第二时域位置到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
在一可选实施方式中,所述处理单元601,用于基于第一时间与第二时间之间的第一时间间隔,以及第一时间与第三时间之间的第二时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;
其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间,所述第三时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第二时域位置对应的时间。
在一可选实施方式中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;
所述第二时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
在一可选实施方式中,所述处理单元601,用于若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔大于等于第一时长,则确定对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时间基于所述第一时间加上所述第一时间间隔得到;或者,若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔小于第一时长,且所述第一时间与所述第三时间之间的第二时间间隔大于第二时长,则确定对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第三时间基于所述第一时间加上所述第二时间间隔得到。
在一可选实施方式中,所述对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,包括:
对从所述第二类上行信道的第二时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
在一可选实施方式中,所述对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,包括:
对从所述第二类上行信道的第三时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
在一可选实施方式中,所述第一时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
在一可选实施方式中,所述第一时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第一偏移值得到;
其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
在一可选实施方式中,所述第一偏移值为半静态配置的;或者,
所述第一偏移值为动态配置的;或者,
所述第一偏移值为默认值。
在一可选实施方式中,所述第二时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
在一可选实施方式中,所述第二时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第二偏移值得到;
其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
在一可选实施方式中,所述第二偏移值为半静态配置的;或者,
所述第二偏移值为动态配置的;或者,
所述第二偏移值为默认值。
在一可选实施方式中,所述第一类上行信道包括以下至少之一:
承载URLLC PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;
承载URLLC的PUSCH;
承载URLLC对应的SR的PUCCH。
在一可选实施方式中,所述第二类上行信道包括以下至少之一:
承载CSI的PUCCH;
承载CSI的PUSCH;
承载eMBB的PUSCH;
承载eMBB PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;
承载eMBB对应的SR的PUCCH。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述信道处理装置的相关描述可以参照本申请实施例的信道处理方法的相关描述进行理解。
图7是本申请实施例提供的一种通信设备700示意性结构图。该通信设备可以是终端设备,也可以是网络设备,图7所示的通信设备700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图7所示,通信设备700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,如图7所示,通信设备700还可以包括收发器730,处理器710可以控制该收发器730与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器730可以包括发射机和接收机。收发器730还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备700具体可为本申请实施例的网络设备,并且该通信设备700可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备700具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该通信设备700可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图8是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图8所示的芯片800包括处理器810,处理器810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图8所示,芯片800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理 器810中。
可选地,该芯片800还可以包括输入接口830。其中,处理器810可以控制该输入接口830与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片800还可以包括输出接口840。其中,处理器810可以控制该输出接口840与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图9是本申请实施例提供的一种通信系统900的示意性框图。如图9所示,该通信系统900包括终端设备910和网络设备920。
其中,该终端设备910可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备920可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或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。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器 还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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(Read-Only Memory,)ROM、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (51)
- 一种信道处理方法,所述方法包括:在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类上行信道为物理上行共享信道PUSCH;所述第一时间是指调度所述PUSCH的下行控制信息DCI的最后一个符号;或者,所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号之后的第一个符号。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类上行信道为物理上行控制信道PUCCH,所述PUCCH用于承载物理下行共享信道PDSCH对应的反馈信息;所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号;或者,所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号之后的第一个符号。
- 根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载超高可靠低时延URLLC对应的调度请求SR。
- 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间。
- 根据权利要求5所述的方法,其中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;或者,所述第一时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
- 根据权利要求5或6所述的方法,其中,所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:若所述第一时间与所述第二时间之间的时间间隔大于等于第一时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道进行丢弃处理。
- 根据权利要求7所述的方法,其中,所述对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:对所述第二类上行信道中的全部时域资源上的数据进行丢弃处理;或者,仅对所述第二类上行信道中的与所述第一类上行信道重叠的时域资源上的数据进行丢弃处理。
- 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时域位置基于所述第一时间加上第一时长得到。
- 根据权利要求9所述的方法,其中,所述对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第二时域位置到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目 标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求1至4中任一项所述的方法,其中,所述终端设备至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的第一时间间隔,以及第一时间与第三时间之间的第二时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间,所述第三时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第二时域位置对应的时间。
- 根据权利要求11所述的方法,其中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;所述第二时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
- 根据权利要求11或12所述的方法,其中,所述终端设备基于第一时间与第二时间之间的第一时间间隔,以及第一时间与第三时间之间的第二时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔大于等于第一时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时间基于所述第一时间加上所述第一时间间隔得到;或者,若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔小于第一时长,且所述第一时间与所述第三时间之间的第二时间间隔大于第二时长,则所述终端设备确定对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第三时间基于所述第一时间加上所述第二时间间隔得到。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第二时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第三时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求7、9、13中任一项所述的方法,其中,所述第一时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
- 根据权利要求7、9、13、16中任一项所述的方法,其中,所述第一时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第一偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
- 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第一偏移值为半静态配置的;或者,所述第一偏移值为动态配置的;或者,所述第一偏移值为默认值。
- 根据权利要求13所述的方法,其中,所述第二时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
- 根据权利要求13或19所述的方法,其中,所述第二时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第二偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
- 根据权利要求20所述的方法,其中,所述第二偏移值为半静态配置的;或者,所述第二偏移值为动态配置的;或者,所述第二偏移值为默认值。
- 根据权利要求1至21中任一项所述的方法,其中,所述第一类上行信道包括以下至少之一:承载URLLC PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;承载URLLC的PUSCH;承载URLLC对应的SR的PUCCH。
- 根据权利要求1至22中任一项所述的方法,其中,所述第二类上行信道包括以下至少之一:承载信道状态信息CSI的PUCCH;承载CSI的PUSCH;承载增强移动宽带eMBB的PUSCH;承载eMBB PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;承载eMBB对应的SR的PUCCH。
- 一种信道处理装置,所述装置包括:处理单元,用于在第一类上行信道的时域资源和第二类上行信道的时域资源存在重叠的情况下,至少基于第一时间确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第一时间是指确定所述第一类上行信道的时域资源的时间。
- 根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一类上行信道为PUSCH;所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号;或者,所述第一时间是指调度所述PUSCH的DCI的最后一个符号之后的第一个符号。
- 根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载PDSCH对应的反馈信息;所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号;或者,所述第一时间是指所述PDSCH的最后一个符号之后的第一个符号。
- 根据权利要求24所述的装置,其中,所述第一类上行信道为PUCCH,所述PUCCH用于承载URLLC对应的SR。
- 根据权利要求24至27中任一项所述的装置,其中,所述处理单元,用于基于第一时间与第二时间之间的时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间。
- 根据权利要求28所述的装置,其中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;或者,所述第一时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
- 根据权利要求28或29所述的装置,其中,所述处理单元,用于若所述第一时间与所述第二时间之间的时间间隔大于等于第一时长,则确定对所述第二类上行信道进行丢弃处理。
- 根据权利要求30所述的装置,其中,所述对所述第二类上行信道进行丢弃处理,包括:对所述第二类上行信道中的全部时域资源上的数据进行丢弃处理;或者,仅对所述第二类上行信道中的与所述第一类上行信道重叠的时域资源上的数据进行丢弃处理。
- 根据权利要求24至27中任一项所述的装置,其中,所述处理单元,用于确定对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时域位置基于所述第一时间加上第一时长得到。
- 根据权利要求32所述的装置,其中,所述对所述第二类上行信道中的第二时域位置之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第二时域位置到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求24至27中任一项所述的装置,其中,所述处理单元,用于基于第一时间与第二时间之间的第一时间间隔,以及第一时间与第三时间之间的第二时间间隔,确定是否对所述第二类上行信道进行丢弃处理;其中,所述第二时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第一时域位置对应的时间,所述第三时间是指所述第二类上行信道的时域资源中的第二时域位置对应的时间。
- 根据权利要求34所述的装置,其中,所述第一时域位置为所述第二类上行信道的起始时域位置;所述第二时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的起始时域位置。
- 根据权利要求34或35所述的装置,其中,所述处理单元,用于若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔大于等于第一时长,则确定对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第二时间基于所述第一时间加上所述第一时间间隔得到;或者,若所述第一时间与所述第二时间之间的第一时间间隔小于第一时长,且所述第一时间与所述第三时间之间的第二时间间隔大于第二时长,则确定对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,其中,所述第三时间基于所述第一时间加上所述第二时间间隔得到。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述对所述第二类上行信道中的第二时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第二时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述对所述第二类上行信道中的第三时间之后的数据进行丢弃处理,包括:对从所述第二类上行信道的第三时间到目标时域位置之间的数据进行丢弃处理;其中,所述目标时域位置为所述第二类上行信道的结束时域位置,或者所述目标时域位置为所述第二类上行信道和所述第一类上行信道重叠的时域资源的结束时域位置。
- 根据权利要求30、32、36中任一项所述的装置,其中,所述第一时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
- 根据权利要求30、32、36、39中任一项所述的装置,其中,所述第一时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第一偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
- 根据权利要求40所述的装置,其中,所述第一偏移值为半静态配置的;或者,所述第一偏移值为动态配置的;或者,所述第一偏移值为默认值。
- 根据权利要求36所述的装置,其中,所述第二时长通过时域符号的个数来表示或者通过绝对时间来表示。
- 根据权利要求36或42所述的装置,其中,所述第二时长基于第一时间参数或第二时间参数加上第二偏移值得到;其中,所述第一时间参数为UE处理能力2中的N2参数,所述第一时间参数用于表征所述终端设备对于PUSCH的处理时间;所述第二时间参数为UE处理能力2中的T_proc2参数,所述第二时间参数用于表征所述终端设备从接收调度PUSCH的DCI的最后一个符号到发送PUSCH的第一个符号需要的处理时间。
- 根据权利要求43所述的装置,其中,所述第二偏移值为半静态配置的;或者,所述第二偏移值为动态配置的;或者,所述第二偏移值为默认值。
- 根据权利要求24至44中任一项所述的装置,其中,所述第一类上行信道包括以下至少之一:承载URLLC PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;承载URLLC的PUSCH;承载URLLC对应的SR的PUCCH。
- 根据权利要求24至45中任一项所述的装置,其中,所述第二类上行信道包括以下至少之一:承载CSI的PUCCH;承载CSI的PUSCH;承载eMBB的PUSCH;承载eMBB PDSCH对应的反馈信息的PUCCH;承载eMBB对应的SR的PUCCH。
- 一种终端设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至23中任一项所述的方法。
- 一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至23中任一项所述的方法。
- 一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至23中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至23中任一项所述的方法。
- 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至23中任一项所述的方法。
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