一种信道传输方法、终端及基站技术

技术编号:27886041 阅读:17 留言:0更新日期:2021-03-31 01:47
本发明专利技术实施例提供一种信道传输方法、终端及基站,方法包括当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。本发明专利技术实施例保证了BWP切换时间范围内的上行信道的正常传输。

【技术实现步骤摘要】
一种信道传输方法、终端及基站
本专利技术涉及通信
,尤其涉及一种信道传输方法、终端及基站。
技术介绍
在第五代移动通信技术(5thgenerationmobilenetworks,5G)新空口(NewRadio,NR)中,一个载波上可以包含最大4个带宽部分(BandWidthPart,BWP),目前终端在一个时刻仅会工作在一个BWP上,该BWP称之为激活的BWP。BWP的激活可以通过定时器来触发,也可以通过调度物理下行共享信道(PhysicalDownlinkSharedChannel,PDSCH)或物理上行共享信道(PhysicalUplinkSharedChannel,PUSCH)的物理下行控制信道(PhysicalDownlinkControlChannel,PDCCH)动态指示BWP切换,即PDCCH所使用的下行控制信息(DownlinkControlInformation,DCI)中包含BWP指示域,指示终端在被调度的载波上的哪个BWP接收PDSCH或发送PUSCH,指示的BWP即为激活的BWP。当指示的BWP编号不同于之前接收PDSCH或发送PUSCH的BWP编号时,表示指示终端进行BWP切换,即终端需要在DCI指示的新的BWP上接收PDSCH或发送PUSCH,并且从该PDSCH或PUSCH之后开始工作在新的BWP上。其中,指示BWP切换的PDCCH的结束位置到该PDCCH所调度的PDSCH或PUSCH的开始位置之间的时间称之为切换时间(transienttime),是用于包括PDCCH处理、射频调整、准备上行数据(对于PUSCH传输)等在内的时间。在现有技术中,协议规定在发生BWP切换时,即在transienttime内,在进行BWP切换的载波上终端不能发送和接收信息。但是如果一个上行信道的部分符号位于BWP切换时间范围内,终端在接收指示BWP切换的DCI之后,还需要对该DCI进行解码等处理;当上行信道的部分符号处于终端解析DCI的时间段中时,由于终端不知道是否存在BWP切换,终端仍然会发送该上行信道,然而目前协议中规定在BWP切换时间范围内终端不能进行发送和接收,即终端目前无法实现协议规定的行为。例如,在BWP1的时隙n+2中基站通过DCI指示下行BWP切换,指示切换的DCI调度的PDSCH位于BWP2上的时隙n+4,因此从时隙n+2的第三个符号开始到时隙n+3结束属于切换时间,在这个时间范围内终端不能发送和接收数据;但是在时隙n+2中还存在一个上行信道,然而终端在该上行信道开始传输时还未完成PDCCH信息解析,因此不能确定该上行信道是否位于BWP切换时间内,无法取消该上行信道。
技术实现思路
本专利技术实施例提供一种信道传输方法、终端及基站,以保证BWP切换过程中信道的正确传输。第一方面,本专利技术实施例提供一种信道传输方法,包括:当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。第二方面,本专利技术实施例提供一种信道传输方法,包括:向终端发送指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI;接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道;其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。第三方面,本专利技术实施例提供一种信道传输装置,包括:处理模块,用于当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。第四方面,本专利技术实施例提供一种信道传输装置,包括:发送模块,用于向终端发送指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI;接收模块,用于接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道;其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。第五方面,本专利技术实施例提供一种终端,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现第一方面所述的信道传输方法的步骤。第六方面,本专利技术实施例提供一种基站,包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的程序,所述处理器执行所述程序时实现第二方面所述的信道传输方法的步骤。第七方面,本专利技术实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现第一方面所述的信道传输方法的步骤。第八方面,本专利技术实施例提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现第二方面所述的信道传输方法的步骤。本专利技术实施例提供的信道传输方法、终端及基站,通过在当接收到BWP切换的DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消,其中BWP切换和上行信道在同一载波上,且目标符号为上行信道所包含的符号中起始位置与DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号,使得终端能够不取消BWP切换时间内DCI解析时间范围内的符号,即能够在BWP切换时间内仅在完成指示BWP切换的DCI的解析之后才不进行接收和发送,从而实现保证了上行信道在BWP切换过程中的正确传输。附图说明为了更清楚地说明本专利技术实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作一简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图是本专利技术的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。图1为本专利技术实施例中信道传输方法的步骤流程图之一;图2为本专利技术实施例中信道传输方法的步骤流程图之二;图3为本专利技术实施例中不对上行信道中的目标符号进行取消时的示意图;图4为本专利技术实施例中信道传输装置的模块框图之一;图5为本专利技术实施例中信道传输装置的模块框图之二;图6为本专利技术实施例中终端的结构示意图;图7为本专利技术实施例中基站的结构示意图。具体实施方式为使本专利技术实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本专利技术实施例中的附图,对本专利技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本专利技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本专利技术中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本专利技术保护的范围。在5GNR中,规定在发生BWP切换时,终端不能发送和接收信息,但是终端在接收到指示BWP切换的DCI时,还需要对该DCI进行解本文档来自技高网
...

【技术保护点】
1.一种信道传输方法,其特征在于,包括:/n当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;/n其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。/n

【技术特征摘要】
1.一种信道传输方法,其特征在于,包括:
当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;
其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。


2.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,还包括:
取消所述上行信道中除所述目标符号之外的剩余符号。


3.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述不对上行信道中的目标符号进行取消之前,还包括:
根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的子载波间隔SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,确定所述预设时间。


4.根据权利要求3所述的信道传输方法,其特征在于,所述根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的子载波间隔SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,确定所述预设时间,包括:
根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,通过下述公式,确定所述预设时间:
T1=max{(N2+d2,1)×(2048+144)×k×2-u×Tc,d2,2};
其中,Tc=1/(Δfmax*Nf),Δfmax=480×103Hz且Nf=4096;
d2,1=1,d2,2=0,k=64;
T1表示所述预设时间;
N2表示所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力;
u根据所述PDCCH的SCS和/或所述上行信道的SCS所确定。


5.根据权利要求4所述的信道传输方法,其特征在于,
当存在多个对应不同SCS的上行信道时,针对每个上行信道,所述u表示所述PDCCH的SCS和该上行信道的SCS中的最小值;或者,
当存在多个对应不同SCS的上行信道时,针对每个上行信道,所述u表示所述PDCCH的SCS和所有上行信道的SCS中的最小值。


6.根据权利要求4所述的信道传输方法,其特征在于,
针对物理随机接入信道PRACH,当所述PRACH的SCS小于15kHZ时,所述u的值为0。


7.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,针对PUCCH,所述不对上行信道中的目标符号进行取消之前,还包括:
根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,确定所述预设时间。


8.根据权利要求7所述的信道传输方法,其特征在于,所述根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,确定所述预设时间,包括:
根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,通过下述公式,确定所述预设时间:
T2=N3×(2048+144)×k×2-u×Tc;
其中,Tc=1/(Δfmax*Nf),Δfmax=480×103Hz且Nf=4096;
k=64;
T2表示所述预设时间;
u表示所述PDCCH的SCS和所述PUCCH的SCS中的最小值;
当承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力为2时,则当u=0时,N3=3,当u=1时,N3=4.5,当u=2时,N3=9;
当承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力不是2时,则当u=0时,N3=8,当u=1时,N3=10,当u=2时,N3=17,当u=3时,N3=20。


9.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述不对上行信道中的目标符号进行取消之后,还包括:
在所述目标符号上继续发送所述上行信道。


10.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述上行信道为探测参考信号SRS信道、物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH或PRACH。


11.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述DCI为指示上行BWP切换的DCI,和/或指示下行BWP切换的DCI。


12.根据权利要求1所述的信道传输方法,其特征在于,所述BWP切换包括频分双工FDD载波上的BWP切换和时分双工TDD载波上的BWP切换。


13.一种信道传输方法,其特征在于,包括:
向终端发送指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI;
接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道;
其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。


14.根据权利要求13所述的信道传输方法,其特征在于,所述接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道之前,还包括:
根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的子载波间隔SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,确定所述预设时间。


15.根据权利要求14所述的信道传输方法,其特征在于,所述根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的子载波间隔SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,确定所述预设时间,包括:
根据承载所述DCI的物理下行控制信道PDCCH的SCS和/或所述上行信道的SCS,以及所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力,通过下述公式,确定所述预设时间:
T1=max{(N2+d2,1)×(2048+144)×k×2-u×Tc,d2,2};
其中,Tc=1/(Δfmax*Nf),Δfmax=480×103Hz且Nf=4096;
d2,1=1,d2,2=0,k=64;
T1表示所述预设时间;
N2表示所述上行信道所在载波对应的终端上行处理能力;
u根据所述PDCCH的SCS和/或所述上行信道的SCS所确定。


16.根据权利要求15所述的信道传输方法,其特征在于,
当存在多个对应不同SCS的上行信道时,针对每个上行信道,所述u表示所述PDCCH的SCS和该上行信道的SCS中的最小值;或者,
当存在多个对应不同SCS的上行信道时,针对每个上行信道,所述u表示所述PDCCH的SCS和所有上行信道的SCS中的最小值。


17.根据权利要求15所述的信道传输方法,其特征在于,
针对物理随机接入信道PRACH,当所述PRACH的SCS小于15kHZ时,所述u的值为0。


18.根据权利要求13所述的信道传输方法,其特征在于,针对PUCCH,所述接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道之前,还包括:
根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,确定所述预设时间。


19.根据权利要求18所述的信道传输方法,其特征在于,所述根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,确定所述预设时间,包括:
根据承载所述DCI的PDCCH的SCS、所述PUCCH的SCS以及承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力,通过下述公式,确定所述预设时间:
T2=N3×(2048+144)×k×2-u×Tc;
其中,Tc=1/(Δfmax*Nf),Δfmax=480×103Hz且Nf=4096;
k=64;
T2表示所述预设时间;
u表示所述PDCCH的SCS和所述PUCCH的SCS中的最小值;
当承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力为2时,则当u=0时,N3=3,当u=1时,N3=4.5,当u=2时,N3=9;
当承载所述DCI的载波所对应的终端下行处理能力不是2时,则当u=0时,N3=8,当u=1时,N3=10,当u=2时,N3=17,当u=3时,N3=20。


20.根据权利要求13所述的信道传输方法,其特征在于,所述上行信道为探测参考信号SRS信道、物理上行控制信道PUCCH、物理上行共享信道PUSCH或PRACH。


21.根据权利要求13所述的信道传输方法,其特征在于,所述DCI为指示上行BWP切换的DCI,和/或指示下行BWP切换的DCI。


22.根据权利要求13所述的信道传输方法,其特征在于,所述BWP切换包括频分双工FDD载波上的BWP切换和时分双工TDD载波上的BWP切换。


23.一种信道传输装置,其特征在于,包括:
处理模块,用于当接收到指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI时,不对上行信道中的目标符号进行取消;
其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始位置与所述DCI的结束位置之间,小于预设时间的部分或全部符号。


24.一种信道传输装置,其特征在于,包括:
发送模块,用于向终端发送指示带宽部分BWP切换的下行控制信息DCI;
接收模块,用于接收终端在上行信道中的目标符号上发送的上行信道;
其中,所述BWP切换和所述上行信道在同一个载波上,所述目标符号为所述上行信道所包含的符号中起始...

【专利技术属性】
技术研发人员:司倩倩高雪娟
申请(专利权)人:大唐移动通信设备有限公司
类型:发明
国别省市:北京;11

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1