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资源分配方法、资源的确定方法、网络设备及终端

文献发布时间:2023-06-19 10:55:46


资源分配方法、资源的确定方法、网络设备及终端

技术领域

本发明涉及通信技术领域,特别是指一种资源分配方法、资源的确定方法、网络设备及终端。

背景技术

为了提升URLLC(高可靠低时延业务)传输的可靠性,支持multi-TRP(多传输接收点)传输,即多个TRP传输同一个数据包,以获得额外的功率增益。利用多TRP传输URLLC业务时,有SDM(空分复用)、FDM(频分复用)、TDM(时分复用)三种方案,FDM方案的工作模式如下:多个TRP之间是idea-backhaul(创意-回程);仅由1个TRP发送PDCCH(物理下行控制信道);多个TRP都发送PDSCH(物理下行共享信道),且多个TRP的PDSCH使用相同的DMRS(调制解调参考信号)端口,相同的时域资源,只是占用不同的频域资源,即FDM。

另一种方式中,NR PDSCH资源分配方式,利用DCI format 1_1(下行控制信息格式1_1)分配,MCS(调制编码策略):最多可以调度两个Code Word(码字),不同的CW的MCS可以分别指示:对于传输块1(transport block 1):5bitsMCS;对于传输块2(transport block2):5bits MCS;

频域资源分配(Frequency Domain Resource Allocation,FDRA):分为资源分配类型0和资源分配类型1:

资源分配类型0:PDSCH频域资源非连续分布,将一个BWP(带宽部分)的频域资源分为N个RBG(资源块组),用N比特的bitmap(比特位图)指示,如10010011表示PDSCH使用第1,4,7,8个RBG;

资源分配类型1:PDSCH频域资源连续分布,通过

单物理下行控制信道多TRP的方式进行URLLC业务时,FDM的方案需要用一个PDCCH调度多个TRP发送的PDSCH,即一个DCI承载两个TRP的PDSCH资源分配,这是现有技术无法实现的,需要做额外的设计。

发明内容

本发明提供了一种资源分配方法、资源的确定方法、网络设备及终端。有效降低了DCI开销;相比直接规定多个传输接收点TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

为解决上述技术问题,本发明的实施例提供如下方案:

一种资源分配方法,应用于网络设备,所述方法包括:

向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者,

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

本发明的实施例还提供一种资源的确定方法,应用于终端,所述方法包括:

接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

可选的,根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源,包括:

根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

可选的,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

可选的,根据M个MCS,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

本发明的实施例还提供一种资源分配装置,包括:

收发模块,用于向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者,

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

本发明的实施例还提供一种网络设备,包括:

收发机,用于向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

本发明的实施例还提供一种资源的确定装置,应用于终端,所述装置包括:

收发模块,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

处理模块,用于根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

可选的,所述处理模块根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

可选的,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

可选的,根据M个MCS,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

本发明的实施例还提供一种终端,包括:

收发机,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

处理器,用于根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

可选的,所述处理器根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

可选的,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

可选的,根据M个MCS,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的。

可选的,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,还包括:

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上所述的方法。

本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。

本发明的上述方案至少包括以下有益效果:

本发明的上述方案,通过向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数;使终端根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源,相比在PDCCH中直接指示多个TRP的频域资源,有效降低了DCI开销;相比直接规定多个TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

附图说明

图1为本发明的实施例资源分配方法的流程示意图;

图2为本发明的实施例资源的确定方法的流程示意图;

图3为本发明的实施例资源的分配装置的模块框图;

图4为本发明的实施例网络设备的架构示意图;

图5为本发明的实施例资源的确定装置的模块框图;

图6为本发明的实施例终端的架构示意图。

具体实施方式

下面将参照附图更详细地描述本公开的示例性实施例。虽然附图中显示了本公开的示例性实施例,然而应当理解,可以以各种形式实现本发明而不应被这里阐述的实施例所限制。相反,提供这些实施例是为了能够更透彻地理解本发明,并且能够将本发明的范围完整的传达给本领域的技术人员。

如图1所示,本发明的实施例提供一种资源分配方法,应用于网络设备,所述方法包括:

步骤11,向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

本发明的该实施例,通过向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数;使终端根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源,相比在PDCCH中直接指示多个TRP的频域资源,有效降低了DCI开销;相比直接规定多个TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

本发明的一可选的实施例中,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者,

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

该实施例的具体的实现方案如下:多个TRP(传输接收点,即上述的网络设备)中的一个TRP发送下行控制信息DCI,调度M个TRP的PDSCH以FDM的方式传输;

下行控制信息DCI中包括的内容:

第一指示信息,所述第一指示信息用于指示M个TRP所使用的MCS,如MCS1,MCS2…MCSm;

第二指示信息,所述第二指示信息用于指示M个TRP的PDSCH所占用的全部频域资源:

当使用资源分配类型0时,即指示出M个TRP的PDSCH所占用的共N个RBG;

当使用资源分配类型1时,即指示出M个TRP的PDSCH所占用的共N个PRB,从PRBs开始的连续N个PRB;

终端根据接收到的下行控制信息,确定M个TRP的PDSCH分别占用的频域资源:

A),根据M个TRP传输的PDSCH所使用的MCS信息,隐式确定M个TRP传输的PDSCH所占用的频域资源的比例:TRPi所传输的PDSCHi所占用的RBG数Ni或者PRB数Ni为(i=1…M-1):

这里,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息指示的M个MCS确定的;这里,由于多个TRP发送的数据量是相同的,即有相同的TB(传输块)大小,两个TRP所占用的时域资源与DMRS端口是完全相同的;根据MCS可以确定码率code rate,调制阶数Qm,谱效SE=code rate*Qm/1024;根据DCI中的时域资源分配域(TDRA)和频域资源分配域(FDRA)可以确定总的RE数;TB size、码率、调制阶数、总的RE数之间需要满足如下公式:

因此,当多个TRP有相同的TB size,CRC的情况下,根据多个TRP所使用的MCS,可以确定多个TRP发送的PDSCH所占用的total RE num;又因为多个TRP占用相同的时域资源,因此可以根据多个TRP所使用的MCS,确定多个TRP发送的PDSCH所占用的频域资源(RBG(资源块组)/PRB(物理资源块))的比例;

B),第M个TRP传输的PDSCHM所占用的频域资源RBG数NM或者PRB数NM为:

C),通过A)和B)已经确定出了M个TRP传输的PDSCH所占用的RBG数或者PRB数,在此基础上,根据预定义的规则,或者网络侧的指示,确定每个TRP传输的PDSCH所占用的RBG或者PRB,例如:

如,对于资源分配类型1,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRP2占用PRBs+N1开始的N2个PRB…TRPi占用

如,对于资源分配类型1,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRPi占用

如,对于资源分配类型0,将通过DCI确定的M个TRP的PDSCH所占用的共N个RBG依次编号为1,2,..N,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRP2占用PRBs+N1开始的N2个PRB…TRPi占用

如,对于资源分配类型0,将通过DCI确定的M个TRP的PDSCH所占用的共N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,将N个RBG平均分为P组,TRP1占用每组开始的N1/P个RBG,TRP2占用每组接下来的N2/P个RBG….

D),终端在确定的频域资源上接收M个TRP发送的PDSCH(物理下行共享信道)。

本发明的另一可选实施例中,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

该实施例的具体实现方案如下:多个TRP(传输接收点,即上述的网络设备)中的一个TRP发送下行控制信息DCI,调度M个TRP的PDSCH以FDM的方式传输;

下行控制信息DCI中包括的内容:

第一指示信息,所述第一指示信息用于指示M个TRP所使用的MCS,如MCS1,MCS2…MCSm;

第二指示信息,所述第二指示信息用于指示第一个TRP的PDSCH所占用的频域资源,当使用资源分配类型1时,即指示出第一个TRP的PDSCH所占用的共N1个PRB,从PRBs开始的连续N1个PRB;

终端根据接收到的下行控制信息,确定M个TRP的PDSCH分别占用的频域资源:

A),根据M个TRP传输的PDSCH所使用的MCS信息,隐式确定M个TRP传输的PDSCH所占用的频域资源的比例:TRPi所传输的PDSCHi所占用的PRB数Ni为(i=2…M-1):

这里,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据所述基站通过下行控制信息指示的M个MCS确定的;

B),第M个TRP传输的PDSCHM所占用的频域资源PRB数NM为:

C),通过A)和B)已经确定出了M个TRP传输的PDSCH所占用的PRB数,在此基础上,根据预定义的规则,或者网络侧的指示,确定每个TRP传输的PDSCH所占用的PRB,例如:

如,对于资源分配类型1,TRPi占用

D),终端在确定的频域资源上接收M个TRP发送的PDSCH。

本发明的上述实施例通过一个PDCCH调度多个TRP,以FDM的方式发送PDSCH,终端根据MCS指示隐式获得两个TRP所用的频域资源。相比在PDCCH中直接指示多个TRP的频域资源,有效降低了DCI开销;相比直接规定多个TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

如图2所示,本发明的实施例还提供一种资源的确定方法,应用于终端,所述方法包括:

步骤21,接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

步骤22,根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

本发明的该实施例,通过接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数;使终端根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源,相比在PDCCH中直接指示多个TRP的频域资源,有效降低了DCI开销;相比直接规定多个TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

本发明的一可选实施例中,步骤22可以包括:

步骤221,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;

步骤222,确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

这里,步骤221可以包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

一种实现方式中,可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;步骤222可以包括:

步骤2221,将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

步骤2222,将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

另一种实现方式中,可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;步骤222包括:

步骤2223,第i个PDSCH占用

步骤2224,第i个PDSCH占用

该实施例的具体实现方案如下:

A),根据M个TRP传输的PDSCH所使用的MCS信息,隐式确定M个TRP传输的PDSCH所占用的频域资源的比例:TRPi所传输的PDSCHi所占用的RBG数Ni或者PRB数Ni为(i=1…M-1):

这里,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息指示的M个MCS确定的;这里,由于多个TRP发送的数据量是相同的,即有相同的TB(传输块)大小,两个TRP所占用的时域资源与DMRS端口是完全相同的;根据MCS可以确定码率code rate,调制阶数Qm,谱效SE=code rate*Qm/1024;根据DCI中的时域资源分配域(TDRA)和频域资源分配域(FDRA)可以确定总的RE数;TB size、码率、调制阶数、总的RE数之间需要满足如下公式:

因此,当多个TRP有相同的TB size,CRC的情况下,根据多个TRP所使用的MCS,可以确定多个TRP发送的PDSCH所占用的total RE num;又因为多个TRP占用相同的时域资源,因此可以根据多个TRP所使用的MCS,确定多个TRP发送的PDSCH所占用的频域资源(RBG(资源块组)/PRB(物理资源块))的比例;

B),第M个TRP传输的PDSCHM所占用的频域资源RBG数NM或者PRB数NM为:

C),通过A)和B)已经确定出了M个TRP传输的PDSCH所占用的RBG数或者PRB数,在此基础上,根据预定义的规则,或者网络侧的指示,确定每个TRP传输的PDSCH所占用的RBG或者PRB,例如:

如,对于资源分配类型1,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRP2占用PRBs+N1开始的N2个PRB…TRPi占用

如,对于资源分配类型1,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRPi占用

如,对于资源分配类型0,将通过DCI确定的M个TRP的PDSCH所占用的共N个RBG依次编号为1,2,..N,TRP1占用PRBs开始的N1个PRB,TRP2占用PRBs+N1开始的N2个PRB…TRPi占用

如,对于资源分配类型0,将通过DCI确定的M个TRP的PDSCH所占用的共N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,将N个RBG平均分为P组,TRP1占用每组开始的N1/P个RBG,TRP2占用每组接下来的N2/P个RBG….

D),终端在确定的频域资源上接收M个TRP发送的PDSCH(物理下行共享信道)。

本发明的一可选实施例中,步骤221可以包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

该实施例的具体实现方案如下:

A),根据M个TRP传输的PDSCH所使用的MCS信息,隐式确定M个TRP传输的PDSCH所占用的频域资源的比例:TRPi所传输的PDSCHi所占用的PRB数Ni为(i=2…M-1):

这里,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据所述基站通过下行控制信息指示的M个MCS确定的;

B),第M个TRP传输的PDSCHM所占用的频域资源PRB数NM为:

C),通过A)和B)已经确定出了M个TRP传输的PDSCH所占用的PRB数,在此基础上,根据预定义的规则,或者网络侧的指示,确定每个TRP传输的PDSCH所占用的PRB,例如:

如,对于资源分配类型1,TRPi占用

D),终端在确定的频域资源上接收M个TRP发送的PDSCH。

本发明的该实施例通过一个PDCCH调度多个TRP,以FDM的方式发送PDSCH,终端根据MCS指示隐式获得两个TRP所用的频域资源。相比在PDCCH中直接指示多个TRP的频域资源,有效降低了DCI开销;相比直接规定多个TRP使用相等的频域资源,提升了谱效。

如图3所示,本发明的实施例还提供一种资源分配装置30,包括:

收发模块31,用于向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

需要说明的是,该装置是与上述图1所示方法对应的装置,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果,该装置还可以包括处理模块32,用于处理收发模块31收发的信息等。

如图4所示,本发明的实施例还提供一种网络设备40,包括:

收发机41,用于向终端发送下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,其中,M为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示M个物理下行共享信道PDSCH使用的全部频域资源,包括:

所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG;或者

所述第二指示信息指示M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

可选的,所述第二指示信息用于指示一个下行传输使用的全部频域资源,包括:所述第二指示信息指示一个物理下行共享信道PDSCH所使用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N个PRB,N为大于或者等于1的整数。

需要说明的是,该网络设备是与上述图1所示方法对应的网络设备,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该设备的实施例中,也能达到相同的技术效果。该网络设备还可以进一步包括:存储器43;收发机41与处理器42,以及,收发机41与存储器43之间,均可以通过总线接口连接,收发机41的功能可以由处理器42实现,处理器42的功能也可以由收发机41实现。

如图5所示,本发明的实施例还提供一种资源的确定装置50,应用于终端,所述装置50包括:

收发模块51,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

处理模块52,用于根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

可选的,所述处理模块52根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

可选的,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

可选的,根据M个MCS,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

需要说明的是,该装置是与上述图2所示方法对应的装置,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该装置的实施例中,也能达到相同的技术效果。

如图6所示,本发明的实施例还提供一种终端60,包括:

收发机61,用于接收网络设备发送的下行控制信息DCI,所述DCI携带有第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示M个调制编码策略MCS,所述第二指示信息用于指示一个或者M个物理下行共享信道PDSCH所使用的全部频域资源,M为大于或者等于1的整数;

处理器62,用于根据所述下行控制信息,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的频域资源。

可选的,所述处理器62根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数;确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB。

可选的,根据M个MCS,确定M个物理下行共享信道PDSCH分别占用的资源块组RBG数或者物理资源块PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的RBG数或PRB数Ni,i=1…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

可选的,所述第二指示信息以比特位图的方式指示M个PDSCH所占用的全部N个资源块组RBG时,N为大于或者等于1的整数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,第i个PDSCH占用

或者,

将M个PDSCH所占用的全部N个RBG依次编号为1,2,..N,取Ni的最大公约数为P,i=1…M,将N个RBG平均分为P组,第i个PDSCH占用第p组从

可选的,所述第二指示信息M个PDSCH所占用的全部物理资源块PRB为从第一预定PRB开始的连续N个PRB时,N为大于或者等于1的整数;

确定M个PDSCH分别占用的RBG或者PRB,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

可选的,根据M个MCS,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

根据公式:

确定第i个PDSCH所占用的物理资源块PRB数Ni,i=2…M-1,N为M个PDSCH所占用的全部RBG数或者全部PRB数,谱效SE=码率×调制阶数/1024,SEi是第i个MCS对应的谱效,SEj是第j个MCS对应的谱效,所述码率和调制阶数是根据下行控制信息DCI指示的M个MCS确定的;

通过

可选的,所述第二指示信息指示第一个PDSCH所占用的物理资源块PRB为从第二预定PRB开始的连续N1个PRB,确定M个PDSCH分别占用的PRB数,包括:

第i个PDSCH占用

第i个PDSCH占用

需要说明的是,该终端是与上述图2所示方法对应的终端,上述方法实施例中所有实现方式均适用于该终端的实施例中,也能达到相同的技术效果。该终端还可以进一步包括:存储器63;收发机61与处理器62,以及,收发机61与存储器63之间,均可以通过总线接口连接,收发机61的功能可以由处理器62实现,处理器62的功能也可以由收发机61实现。

本发明的实施例还提供一种通信设备,包括:处理器、存储有计算机程序的存储器,所述计算机程序被处理器运行时,执行如上图1或者图2所述的方法。上述方法实施例中所有实现方式均适用于该实施例中,也能达到相同的技术效果。

本发明的实施例还提供一种计算机可读存储介质,包括指令,当所述指令在计算机运行时,使得计算机执行如上所述的方法。上述方法实施例中所有实现方式均适用于实施例中,也能达到相同的技术效果。

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发明的范围。

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。

在本发明所提供的实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,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,在本发明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,本发明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)执行本发明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、ROM、RAM、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

此外,需要指出的是,在本发明的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行,某些步骤可以并行或彼此独立地执行。对本领域的普通技术人员而言,能够理解本发明的方法和装置的全部或者任何步骤或者部件,可以在任何计算装置(包括处理器、存储介质等)或者计算装置的网络中,以硬件、固件、软件或者它们的组合加以实现,这是本领域普通技术人员在阅读了本发明的说明的情况下运用他们的基本编程技能就能实现的。

因此,本发明的目的还可以通过在任何计算装置上运行一个程序或者一组程序来实现。所述计算装置可以是公知的通用装置。因此,本发明的目的也可以仅仅通过提供包含实现所述方法或者装置的程序代码的程序产品来实现。也就是说,这样的程序产品也构成本发明,并且存储有这样的程序产品的存储介质也构成本发明。显然,所述存储介质可以是任何公知的存储介质或者将来所开发出来的任何存储介质。还需要指出的是,在本发明的装置和方法中,显然,各部件或各步骤是可以分解和/或重新组合的。这些分解和/或重新组合应视为本发明的等效方案。并且,执行上述系列处理的步骤可以自然地按照说明的顺序按时间顺序执行,但是并不需要一定按照时间顺序执行。某些步骤可以并行或彼此独立地执行。

以上所述是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明所述原理的前提下,还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本发明的保护范围。

相关技术
  • 资源分配方法、资源的确定方法、网络设备及终端
  • 一种随机接入资源分配方法及装置、终端、网络设备
技术分类

06120112736798