WO2015066909A1 - 跳频处理方法及装置 - Google Patents
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Definitions
- the embodiments of the present invention relate to the field of communications technologies, and in particular, to a frequency hopping processing method and apparatus. Background technique
- Frequency-Hopping Spread Spectrum is one of the most commonly used spread spectrum methods for wireless communication.
- the frequency hopping technology is a communication method in which the carrier frequency of the wireless transmission signal of both parties is discretely changed according to a predetermined algorithm or law, that is, the carrier frequency used in the wireless communication is randomly changed by the control of the pseudo random variation code.
- frequency hopping technology is a communication method that uses multi-frequency frequency shift keying with code sequences, and is also a communication system with code-controlled carrier frequency hopping. From the time domain, the frequency hopping signal is a multi-frequency frequency shift keying signal; from the frequency domain, the frequency spectrum of the frequency hopping signal is randomly hopped at unequal intervals over a wide frequency band.
- a subframe time is a Transmit Time Interval (TTI); where TTI can be used, for example, to transmit a physical uplink control channel (Physical Upl Ink Control). Channel, PUCCH), Physical Upl Ink Shared Channel (PUSCH) and other information.
- PUCCH Physical Upl Ink Control
- PUSCH Physical Upl Ink Shared Channel
- PUSCH transmits uplink data information
- PUCCH transmits uplink control information, which are respectively mapped to different resource blocks.
- FIG. 1 is a schematic diagram of frequency hopping of PUCCH and PUSCH in the prior art.
- the abscissa is time, in units of TTI of lms, and the ordinate is frequency, in units of resource blocks (RBs).
- Each resource block occupies only 12 subcarriers in frequency, and only one slot (Slot) in the time domain; usually, a radio frame in the time domain has a length of 10 ms, and includes 10 subframes, each subframe lms, Each subframe contains 2 slots.
- the PUCCH is mapped to the resource blocks on both sides of the frequency resource, and the PUSCH is mapped on the resource block in the middle of the frequency resource, as shown in FIG. 1 , the PUSCH frequency hopping area is
- the starting position "PUSCH hopping offset" is determined by a high-level parameter (for example, pusch-HoppingOffset), which is frequency hopping.
- the time unit is Slot or TTI.
- the TTI is greater than lms, where the TTI is greater than lms.
- the corresponding s lot is called an extension s lot
- a subframe larger than lms is called an extended subframe; in general, the extended TTI can be used to transmit a machine type communication physical uplink shared channel (MTC Physical Uplaught Shared Channel) , M - PUSCH ) ;
- FIG. 2 is a schematic diagram of resource conflicts when the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI are simultaneously performed. As shown in Figure 2, in the 24th TTI, there is a resource conflict between the M-PUSCH hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI, which affects the subsequent data transmission.
- the present invention provides a frequency hopping processing method and apparatus, which can avoid resource conflicts when the M-PUSCH hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI are simultaneously performed.
- the present invention provides a frequency hopping processing method, including:
- the user equipment receives the hopping information of the extended transmission time interval TTI sent by the network device, where the extended TTI is a TTI with a time length greater than 1 millisecond;
- the user equipment determines a frequency hopping area of the extended TTI according to the frequency hopping information of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI.
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a length of a frequency hopping area of the extended TTI
- a hopping offset parameter of the normal TTI according to a hopping offset parameter of the normal TTI and a length of the hopping area of the extended TTI, where the normal TTI is a time length equal to 1 millisecond.
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the user equipment determines the extension according to the frequency hopping information of the extended TTI. After the frequency hopping area of TTI, it also includes:
- the method includes:
- the user equipment according to the number of the virtual resource block, and the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block
- the mapping between the physical resource blocks in which the frequency hopping of the extended TTI is located includes:
- the user equipment determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the hopping area, and the slot number of the extended TTI, the number of the physical resource block where the hopping of the extended TTI is located; or
- the user equipment determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the hopping area, and the subframe number of the extended TTI, the number of the physical resource block in which the hopping of the extended TTI is located.
- the user equipment according to the number of the virtual resource block, and the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block
- the mapping between the physical resource blocks in which the frequency hopping of the extended TTI is located includes:
- the subframe number or slot number of the TTI, the first function « is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the user equipment according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping area, and the first function/ m (0) determining a number of a physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located, where Indicates the subframe number or slot number of the extended TTI, including:
- the user equipment determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region, a first function / m (o, the number of subbands in the frequency hopping region, and a second function ⁇ ⁇ ( )
- the user equipment determines the extension according to the frequency hopping information of the extended UI After the hopping area, it also includes:
- N R H B ° 0
- N ⁇ is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended TTI
- N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI, which is a frequency hopping area of the extended TTI The number of narrowband resource blocks of the subband.
- the network device determines the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI of the user equipment, and the extended TTI is a TTI with a time length greater than 1 millisecond;
- the network device sends the hopping information of the extended TTI to the user equipment; the network device determines, according to the hopping information of the extended TTI, a frequency hopping area of the extended TTI of the user equipment.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a length of a frequency hopping area of the extended TTI
- a hopping offset parameter of the normal TTI according to a hopping offset parameter of the normal TTI and a length of the hopping area of the extended TTI, where the normal TTI is a time length equal to 1 millisecond.
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the network device determines, according to the frequency hopping information of the extended TTI, frequency hopping of the extended TTI according to the second aspect or any one of the first to the third possible implementation manners. After the area, it also includes:
- the method includes:
- the network device is configured according to the number of the virtual resource block, and the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block.
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the hopping area, and the slot number of the extended ⁇ , the number of the physical resource block where the hopping of the extended ⁇ is located; or
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the hopping area, and the subframe number of the extended ⁇ , the number of the physical resource block where the hopping of the extended ⁇ is located.
- the network device is configured according to the number of the virtual resource block, and the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block.
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping area and the first function / m (0, determining the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended ⁇ is located, where
- the subframe number or slot number of the TTI, the first function « is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the network device according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region, and the first function/ m (0) determining a number of a physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located, where Indicates the subframe number or slot number of the extended TTI, including:
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region, a first function / m (o, the number of subbands in the frequency hopping region, and a second function ⁇ ⁇ ( )
- the network device determines, according to the frequency hopping information of the extended TTI, the frequency hopping of the extended TTI, according to the second aspect or the first to third possible implementation manners. After the area, it also includes:
- the network device acquires a lowest physical resource block () of the first time slot according to the downlink control information indication;
- N R H B ° 0
- N ⁇ is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended TTI
- N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI, which is a frequency hopping area of the extended TTI The number of narrowband resource blocks of the subband.
- a receiver configured to receive frequency hopping information of an extended transmission time interval TTI sent by the network device, and a processor, configured to determine a frequency hopping area of the extended TTI according to the frequency hopping information of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI
- the processor is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping start position of the extended TTI and a frequency hopping area of the extended TTI according to the determined The length of the domain determines the frequency hopping region of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a length of a frequency hopping area of the extended TTI
- the processor is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- the processor is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the processor is further configured to:
- the receiver is further configured to: receive a number of a virtual resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located;
- the processor is further configured to:
- the processor is further configured to:
- the processor is further configured to:
- the subframe number or the slot number of the extended TTI is indicated, and the first function ® is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the processor is further configured to:
- the second function ⁇ ⁇ ( 'determines the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the second function ⁇ ⁇ ⁇ is determined recursively according to a pseudo random sequence Value.
- the processor is further configured to:
- the lowest physical resource block of the first time slot is obtained according to the lowest physical resource block of the first time slot. (0, the minimum physical resource of the second time slot is determined.
- N R H B ° 0
- N ⁇ is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended
- N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI
- a network device including: a processor, configured to determine frequency hopping information of an extended transmission time interval TTI of the user equipment, where the extended TTI is a TTI with a time length greater than 1 millisecond;
- a transmitter configured to send the hopping information of the extended TTI to the user equipment
- the processor is further configured to determine, according to the hopping information of the extended TTI, a hop of the extended TTI of the user equipment Frequency area.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI
- the processor is specifically used to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a length of a frequency hopping area of the extended TTI
- the processor is specifically used to:
- the normal TTI is a TTI with a time length equal to 1 millisecond;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- the processor is specifically used to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the processor is further configured to:
- the processor is further configured to:: a number of a virtual resource block according to the frequency hopping of the extended TTI, and the The mapping between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block determines the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the processor is further configured to:
- the number, the number of resource blocks in the hopping area, and the subframe number of the extended TTI determine the number of the physical resource block in which the hopping of the extended TTI is located.
- the processor is further configured to:
- the first function® is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the processor is further configured to:
- the second function ⁇ . ⁇ ( 'determines the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located, where the subframe number or slot number of the extended TTI is indicated,
- the second function /h . p w is a value determined recursively from a pseudo-random sequence.
- the processor is further configured to acquire, according to the downlink control information indication, the lowest physical physics of the first time slot.
- N R H B ° 0
- N ⁇ is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended TTI
- N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI, which is a frequency hopping area of the extended TTI The number of narrowband resource blocks of the subband.
- the user equipment of the embodiment of the present invention determines the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI according to the hopping information of the extended TTI, and the frequency hopping area of the extended TTI The frequency hopping areas of the normal TTI do not overlap in frequency; after that, the user equipment can hop to the corresponding M-PUSCH frequency hopping area in the M-PUSCH frequency hopping of each extended TTI according to the preset hopping pattern.
- 1 is a schematic diagram of frequency hopping of PUCCH and PUSCH in the prior art
- FIG. 2 is a schematic diagram of resource conflicts when the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI and the PUSCH frequency hopping with the TTI being 1 ms are simultaneously performed;
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a frequency hopping processing method according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 5 is still another schematic diagram of the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI and the PUSCH frequency hopping of the TTI of 1 ms according to the embodiment;
- FIG. 6 is a schematic structural diagram of a frequency hopping processing apparatus according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention.
- FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention. detailed description
- GSM Global System for Mobi le Communicating
- GPRS General Packet Radio Service
- CDMA Code Division Multiple Access
- WCDMA Wideband Code Dimensional Multi-Access
- LTE Long Term Evolution
- WCDMAX global interoperability for microwave access
- the extended TTI in this embodiment refers to a TTI with a time length greater than 1 ms
- the normal TTI refers to a TTI with a time length of 1 ms.
- FIG. 3 is a schematic flowchart of a frequency hopping processing method according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 3, the frequency hopping processing method in this embodiment may include:
- the user equipment receives the extended frequency hopping information sent by the network device.
- the network device In order to be able to solve the problem of resource conflicts when the extended M-PUSCH frequency hopping and the lms lms PUMS hopping are performed simultaneously, in this embodiment, the network device according to the extended TTI M-PUSCH frequency hopping distribution characteristics Determining the start position of the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI on the frequency resource and the length of the M-PUSCH frequency hopping area of the extended TTI, so that the extended TTI is extended.
- the M-PUSCH hopping region and the normal TTI PUSCH hopping region do not overlap on the frequency resource, and the extended TTI M-PUSCH hopping can be implemented in the corresponding M-PUSCH hopping region without hopping to the PUSCH hopping region. In this, there will be no resource conflicts.
- FIG. 4 is a schematic diagram of an M-PUSCH hopping with an extended TTI and a PUSCH hopping with a TTI of 1 ms according to the embodiment.
- the extended TTI is exemplified by 4 ms.
- Extended TTI such as 2ms, 4ms, 8ms, 10ms, 12ms, etc.
- the network device may set a start position of the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI at a boundary between the M-PUSCH frequency hopping area and the PUCCH.
- the network device may further set a length of the M-PUSCH frequency hopping area, so that the network device may determine The location of the M-PUSCH frequency hopping area on the frequency resource; or the starting position of the PUSCH hopping of the normal TTI of the network device may be set at the boundary of the M-PUSCH hopping area and the PUSCH hopping area, so that the PUSCH may be hopped according to the PUSCH.
- the difference between the start position of the frequency and the start position of the M-PUSCH hopping determines the length of the M-PUSCH hopping region, and further determines the position of the M-PUSCH hopping region on the frequency resource.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes, for example, a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and/or a length of a frequency hopping area of the extended TTI.
- the user equipment determines, according to the frequency hopping information of the extended TTI, the hopping area of the extended TTI, where the hopping area of the extended TTI does not overlap with the frequency hopping area of the normal TTI.
- Step 102 includes:
- the frequency hopping information of the extended frame includes the length of the frequency hopping region of the extended frame (m-pusch-Lenth); it is assumed that the user equipment also receives the network at the same time.
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- step 102 includes :
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the M-PUSCH of the extended TTI used by the user equipment can be hopped in the corresponding M-PUSCH hopping region, and does not hop into the PUSCH hopping region, so that the PUSCH hopping region and the M-PUSCH hopping region are There is no problem with resource conflicts.
- the network device may set two or more M-PUSCH frequency hopping regions of the extended TTI. Assuming that the network device sets two M-PUSCH hopping areas of the extended TTI, the hopping information of the extended TTI sent by the network device includes at least two m-pusch-Off set parameters and/or at least two m-pusch- Lenth parameter;
- FIG. 5 is still another schematic diagram of the M-PUSCH frequency hopping of the extended TTI and the PUSCH frequency hopping of the TTI of 1 ms according to the embodiment.
- the frequency hopping offset parameter corresponding to the M-PUSCH frequency hopping area 1 is m. -pusch-Offset-1, and / or M-PUSCH frequency hopping area 1 is m-pusch-Lenth-1; M-PUSCH frequency hopping area 2 corresponding frequency hopping offset parameter is m-pusch-0ffset-2 And/or the length of the M-PUSCH frequency hopping region 2 is m-pusch-Lenth-2.
- the M-PUSCH 1 hops in the corresponding M-PUSCH hopping area 1, and the M-PUSCH2 hops in the corresponding M-PUSCH hopping area 2, respectively. There is no resource conflict between the M-PUSCH frequency hopping area 1 and the M-PUSCH frequency hopping area 2 and the PUSCH frequency hopping area, and there is no resource conflict between different M-PUSCH frequency hopping areas.
- the method further includes: determining, by the user equipment, the frequency hopping area of the extended TTI, and the resource block size of the extended extended TTI, Extending the number of resource blocks in the frequency hopping region of the TTI;
- a resource block size of an extended TTI for example, a size of a preset narrowband resource block frequency resource
- 12 1.25 kHz subcarriers are used as frequency resources of a narrowband resource block, and then an extended TTI resource.
- the block size is 15 kHz, or a 2 kHz GMSK signal is assumed as the resource block size of the extended TTI.
- the resource blocks are numbered according to the bandwidth of one resource block of the narrowband signal, in descending order of frequency, from low to high or high to low.
- the resource block size of the extended TTI is 15 kHz
- the user equipment determines the number of the resource block in the hopping area of the extended TTI according to the number of resource blocks in the hopping area of the extended TTI.
- the number of each resource block is 0-47; if the number of resource blocks in the M-PUSCH hopping area is For 360, the number of each resource block is 0-359.
- M-PUSCH hopping of each extended TTI is hopped as much as possible to the resource frequency on both sides of the M-PUSCH hopping area.
- the user equipment receives a number of the virtual resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located; according to the number of the virtual resource block, and between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block Mapping the relationship, determining the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located; the specific implementation includes:
- the subframe number or the slot number of the extended TTI is expressed, and the first function is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the number of the resource blocks in the frequency hopping area and the first function / m according to the number of the virtual resource block, and determining the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located.
- Subframe number or time slot number The specific implementation includes:
- the number of the virtual resource block the number of resource blocks in the frequency hopping region, the first function fi), the number of subbands in the frequency hopping region, and the second function ⁇ . ⁇ ( ) , determining the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the second function ⁇ . ⁇ is a value determined recursively from a pseudo-random sequence.
- the method after determining the hopping area of the extended ⁇ according to the hopping information of the extended ⁇ , the method includes:
- N ⁇ 0
- N sb the number of hopping area subbands of the extended TTI
- N sb the number of hopping area subbands of the extended TTI
- mapping relationship between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block is a subframe. ⁇ PRB ( n s ) ⁇ ⁇ VRB +
- / m () CURRENT_TX_NBmod2
- CURRENT_TX_NB is the number of transmissions of the transport block in the " s extended TTIs, that is, the first few transmissions
- VRB is the virtual of the M-PUSCH frequency hopping of the first extended TTI
- N is the number of resource blocks in the M-PUSCH hopping region of the extended TTI.
- the frequency hopping pattern is determined according to the sub-band size N sb and the number of sub-bands N nb — sb ;
- the mapping relationship with the number of the physical resource block is three:
- n PSB (n s ) k RB +A op ()- - sb +(fe sb - 1)- 2(" VRB mod - sb )) - / m ())mod «- sb -N nb sb ) inter - subframe hopping
- c(M0) N sb > lc(m) is a randomized sequence, which is not repeated here.
- A is the number of resource blocks in the M-PUSCH frequency hopping region, and N sb is M-PUSCH
- N is the number of narrowband resource blocks in a subband of the M-PUSCH hopping region.
- mapping relationship between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block is five:
- n is the allocated resource information and can be understood as a virtual resource block.
- the mapping relationship between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block is six: the lowest physical resource block of the first extended TTI is w (o, and the lowest physical resource block of the second extended TTI is (LN / 2" +n s RB (i)) modNf B , the lowest physical resource block of the first extended TTI; ⁇ (0 is indicated by the downlink control information.
- the user equipment of the embodiment of the present invention determines the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI according to the hopping information of the extended TTI, and the frequency hopping area of the extended TTI
- the frequency hopping areas of the normal TTI do not overlap in frequency; after that, the user equipment can hop to the corresponding M-PUSCH frequency hopping area in the M-PUSCH frequency hopping of each extended TTI according to the preset hopping pattern. It does not hop to the PUSCH hopping area.
- the M-PUSCH hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI are 1 ms simultaneously, there is no resource conflict.
- a frequency hopping system requires carrier synchronization, bit synchronization, and frame synchronization.
- the carrier frequency of the frequency hopping system changes according to a pseudo-random sequence, in order to achieve normal communication between the network device and the user equipment, the network device and the user equipment must jump to the same frequency at the same time, so the frequency hopping system is also required to be implemented.
- the frequency hopping pattern is synchronized.
- the network device determines the extended transmission time interval of the user equipment.
- the hopping information of the extended TTI is sent to the user equipment, and then the network device determines the hopping area of the extended TTI of the user equipment according to the hopping information of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes the hopping offset parameter of the extended TTI, and the network device determines, according to the hopping information of the extended TTI, the hop of the extended TTI of the user equipment.
- Frequency area including:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes the length of the frequency hopping area of the extended TTI;
- a frequency hopping offset parameter of a normal TTI and a frequency hopping area of the extended TTI Determining, by the length of the domain, a hopping offset parameter of the normal TTI, where the normal TTI is a TTI with a time length equal to 1 millisecond;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the method further includes:
- the method includes:
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, and the mapping relationship between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block, the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located. , including:
- the network device according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping area And the slot number of the extended TTI, determining the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended ⁇ is located; or
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the hopping area, and the subframe number of the extended ⁇ , the number of the physical resource block where the hopping of the extended ⁇ is located.
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, and the mapping relationship between the number of the virtual resource block and the number of the physical resource block, the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended frame is located. , including:
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region and the first function / m (0, determining the number of the physical resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located, where The subframe number or slot number of the extended TTI, including:
- the network device determines, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region, the first function / m (o, the number of subbands in the frequency hopping region, and the second function ⁇ ⁇ ⁇ , The number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended ⁇ is located, where the subframe number or the slot number of the extended ⁇ is expressed, and the second function ⁇ ⁇ ⁇ is a value determined recursively according to a pseudo random sequence.
- the hopping area After the hopping area, it also includes:
- the network device acquires a lowest physical resource block () of the first time slot according to the downlink control information indication;
- FIG. 6 is a schematic structural diagram of a frequency hopping processing apparatus according to an embodiment of the present invention; as shown in FIG. 6, the method includes:
- the receiving module 61 is configured to receive frequency hopping information of an extended transmission time interval TTI sent by the network device;
- the determining module 62 is configured to determine a frequency hopping area of the extended TTI according to the frequency hopping information of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI
- the determining module 62 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes the length of the frequency hopping area of the extended TTI;
- the determining module 62 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- the determining module 62 is specifically configured to:
- the determining module 62 is further configured to:
- the receiving module 61 is further configured to: receive a number of a virtual resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located;
- the determining module 62 is further configured to:
- the determining module 62 is further specifically configured to:
- the subframe number of the TTI is used to determine the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the determining module 62 is further configured to:
- the subframe number or slot number of the extended TTI is indicated, and the first function « is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the determining module 62 is further specifically configured to:
- the second function ⁇ . ⁇ ( 'TTI determining the extension number of the physical resource blocks where the frequency hopping. represents an extension where a TTI number or subframe number timeslots, the second function ⁇ . ⁇ is determined based on a pseudo-random sequence recursion value ;
- the determining module 62 is further configured to:
- N R H B ° 0 , is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended TTI, N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI, and N is a subband of the extended TTI hopping area The number of narrowband resource blocks with bands.
- the user equipment of the embodiment of the present invention determines the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI according to the hopping information of the extended TTI, and the frequency hopping area of the extended TTI
- the frequency hopping areas of the normal TTI do not overlap in frequency; after that, the user equipment can hop to the corresponding M-PUSCH frequency hopping area in the M-PUSCH frequency hopping of each extended TTI according to the preset hopping pattern. It does not hop to the PUSCH hopping area.
- the M-PUSCH hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI are 1 ms simultaneously, there is no resource conflict.
- FIG. 7 is a schematic structural diagram of a user equipment according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 7, the method includes:
- the receiver 71 is configured to receive the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI sent by the network device.
- the processor 72 is configured to determine a hopping region of the extended TTI according to the hopping information of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI
- the processor 72 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping area of the extended TTI. length;
- the processor 72 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a frequency hopping area of the extended TTI;
- the processor 72 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the processor 72 is further configured to:
- the receiver 71 is further configured to: receive a number of a virtual resource block where the frequency hopping of the extended TTI is located;
- the processor 72 is further configured to:
- the processor 72 is specifically configured to:
- the subframe number of the TTI is used to determine the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the processor 72 is specifically configured to:
- the subframe number or slot number of the extended TTI is indicated, and the first function « is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the processor 72 is specifically configured to:
- the number of the virtual resource block the number of resource blocks in the frequency hopping region, the first function fi), the number of subbands in the frequency hopping region, and the second function ⁇ . ⁇ ( ) , determining the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located.
- the second function ⁇ . ⁇ is a value determined recursively from a pseudo-random sequence.
- the processor 72 is further configured to:
- N R H B ° 0 , is the number of frequency hopping area resource blocks of the extended TTI, N sb is the number of hopping area subbands of the extended TTI, and N is a subband of the extended TTI hopping area The number of narrowband resource blocks with bands.
- the user equipment further includes a memory 73.
- the memory 73 stores the above-mentioned instructions for implementing the frequency hopping processing method, and the processor 72 calls the execution of the frequency hopping processing method.
- the receiver 71, the processor 72 and the memory 73 are connected by a communication bus.
- the user equipment of the embodiment of the present invention determines the frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI according to the hopping information of the extended TTI, and the frequency hopping area of the extended TTI
- the frequency hopping areas of the normal TTI do not overlap in frequency; after that, the user equipment can hop to the corresponding M-PUSCH frequency hopping area in the M-PUSCH frequency hopping of each extended TTI according to the preset hopping pattern. , does not hop to the PUSCH hopping area, and can not be performed simultaneously with the M-PUSCH hopping of the extended TTI and the PUSCH hopping of the TTI of 1 ms. There is a conflict of resources.
- FIG. 8 is a schematic structural diagram of a network device according to an embodiment of the present invention. As shown in FIG. 8, the method includes:
- the processor 81 is configured to determine frequency hopping information of the extended transmission time interval TTI of the user equipment, where the extended TTI is a TTI with a time length greater than 1 millisecond;
- the transmitter 82 is configured to send the hopping information of the extended TTI to the user equipment, where the processor 81 is further configured to determine, according to the hopping information of the extended TTI, the extended TTI of the user equipment.
- the frequency hopping area is configured to send the hopping information of the extended TTI to the user equipment.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a frequency hopping offset parameter of the extended TTI, where
- the processor 81 is specifically configured to:
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information includes a length of the frequency hopping area of the extended TTI
- the processor 81 is specifically configured to:
- the normal TTI is a TTI with a time length equal to 1 millisecond;
- Determining a frequency hopping region of the extended TTI according to the determined frequency hopping start position of the extended TTI and the length of the frequency hopping area of the extended TTI.
- the frequency hopping information of the extended TTI includes a hopping offset parameter of the extended TTI and a length of a hopping area of the extended TTI;
- the processor 81 is specifically configured to: Determining, according to the frequency hopping offset parameter of the extended TTI, a hopping start position of the extended ⁇ ;
- the processor 81 is further configured to:
- the processor 81 is further configured to: determine, according to a number of the virtual resource block where the frequency hopping of the extended ⁇ is located, and a mapping relationship between a number of the virtual resource block and a number of the physical resource block, The number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended ⁇ is located.
- the processor 81 is further configured to:
- the number, the number of resource blocks in the hopping area, and the subframe number of the extended determine the number of the physical resource block in which the hopping of the extended ⁇ is located.
- the processor 81 is further configured to:
- the first function fi Determining, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping area and the first function fi), the number of the physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located, where the subframe number indicating the extended TTI or The slot number, the first function "is a value determined according to the subframe number or the number of current transmissions.
- the processor 81 is further configured to:
- ⁇ Determining, according to the number of the virtual resource block, the number of resource blocks in the frequency hopping region, the first function fi), the number of subbands in the frequency hopping region, and the second function, determining a physical resource block in which the frequency hopping of the extended TTI is located a number indicating a subframe number or a slot number of the extended TTI, the second function ⁇ .
- ⁇ ( ) is a value determined recursively from a pseudo-random sequence.
- the processor 81 is further configured to acquire, according to the downlink control information indication, the lowest physical resource block of the first time slot.
- the lowest physical resource block W (0 in the first time slot) determine the lowest physical resource in the second time slot.
- the network device further includes, for example, a memory 83.
- the memory 83 stores the above-mentioned instruction for implementing the frequency hopping processing method, and the processor 81 retrieves the execution of the memory 83, and can execute the instruction of the frequency hopping processing method.
- the transmitter 82, the processor 81, and the memory 83 are connected by a communication bus.
- the network device determines the frequency hopping area of the extended TTI according to the hopping information of the extended transmission time interval TTI, and the frequency hopping area of the extended TTI does not overlap with the frequency hopping area of the normal TTI; , the network device is based on a preset hopping pattern, in each extension
- the M-PUSCH hopping of the TTI can be hopped to the corresponding M-PUSCH hopping region without hopping into the PUSCH hopping region, and the M-PUSCH hopping with the extended TTI and the PUSCH with the TTI of 1 ms can be used.
- frequency hopping occurs simultaneously, there is no resource conflict.
- the disclosed systems, devices, and methods may be implemented in other ways.
- the device embodiments described above are merely illustrative.
- the division of the unit is only a logical function division.
- there may be another division manner for example, multiple units or components may be combined or Can be integrated into another system, or some features can be ignored, or not executed.
- the mutual coupling or direct coupling or communication connection shown or discussed may be an indirect coupling or communication connection through some interface, device or unit, and may be electrical, mechanical or otherwise.
- 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, may be located in one place, or may be distributed to multiple network units. You can choose some of them according to actual needs or All units are used to achieve the objectives of the solution of this embodiment.
- each functional unit in each embodiment of the present invention may be integrated into one processing unit, or each unit may exist physically separately, or two or more units may be integrated into one unit.
- the above integrated unit can be implemented in the form of hardware or in the form of hardware plus software functional units.
- the above-described integrated unit implemented in the form of a software functional unit can be stored in a computer readable storage medium.
- the above software functional units are stored in a storage medium and include a number of instructions for causing a computer device (which may be a personal computer, server, or network device, etc.) to perform some of the steps of the methods described in various embodiments of the present invention.
- the foregoing storage medium includes: a mobile hard disk, a read-only memory (English: Read-Only Memory, ROM for short), a random access memory (English: Random Access Memory, RAM for short), a magnetic disk or an optical disk, and the like. The medium of the code.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
一种跳频处理方法及装置,其中,用户设备接收网络设备发送的扩展传输时间间隔TTI的跳频信息;根据所述扩展TTI的跳频信息确定所述扩展TTI的跳频区域。扩展TTI的跳频区域与正常TTI的跳频区域在频率上不重叠,用户设备根据预设的跳频图案,在每个扩展TTI的M-PUSCH跳频时均可以跳频到对应的M-PUSCH跳频区域里,不会跳频到PUSCH跳频区域中。在扩展TTI的M-PUSCH跳频与TTI为1ms的PUSCH跳频同时进行时,不会存在资源的冲突。
Description
跳频处理方法及装置 技术领域
本发明实施例涉及通信技术领域, 尤其涉及一种跳频处理方法及装 置。 背景技术
需要说明的是, 跳频技术 ( Frequency-Hopping Spread Spectrum, FHSS ) , 是无线通讯最常用的扩频方式之一。 跳频技术是通过收发双方设 备无线传输信号的载波频率按照预定算法或者规律进行离散变化的通信 方式, 也就是说, 无线通信中使用的载波频率受伪随机变化码的控制而随 机跳变。 从通信技术的实现方式来说, 跳频技术是一种用码序列进行多 频频移键控的通信方式, 也是一种码控载频跳变的通信系统。 从时域上来 看, 跳频信号是一个多频率的频移键控信号; 从频域上来看, 跳频信号的 频谱是一个在很宽频带上以不等间隔随机跳变的。
在长期演进 (Long Term Evolution, LTE ) 系统中, 一个子帧时间即 是一个传输时间间隔 ( Transmi ss ion Time Interval , TTI ) ; 其中, TTI 例如可以用来传输物理上行控制信道 (Physical Upl ink Control Channel , PUCCH ) 、 物理上行共享信道 (Physical Upl ink Shared Channel , PUSCH ) 等信息。 其中, PUSCH传输的是上行数据信息, PUCCH传输的是上 行控制信息, 它们分别映射到不同的资源块上。
图 1为现有技术的 PUCCH 和 PUSCH的跳频示意图, 如图 1所示, 横坐标 是时间, 以 lms的 TTI为单位, 纵坐标是频率, 以资源块(resource block, RB ) 为单位, 其中, 每个资源块在频率上只占 12个子载波, 时域上只占一 个时隙(Slot ) ; 通常, 时域上的一个无线帧长度为 10ms, 包含 10个子帧, 每个子帧 lms , 每个子帧包含 2个时隙。 现有的基于 TTI为 lms的 PUCCH跳频 信息处理中, PUCCH映射到频率资源的两边的资源块上, PUSCH映射在频率 资源的中间的资源块上, 如图 1所示, PUSCH跳频区域的起始位置 " PUSCH 跳频偏移" 由高层参数 (例如, pusch-HoppingOffset ) 来确定, 跳频的
时间单位为 Slot或者 TTI。
为了提升信号的功率谱密度 (Power spectrum densi ty, PSD ) , 从 而提升系统的覆盖, 目前可以使用窄带信号的传输技术, 在窄带信号的传 输技术中, TTI大于 lms, 这里将大于 lms的 TTI统称为扩展 TTI , 对应的 s lot 称之为扩展 s lot , 大于 lms的子帧称为扩展子帧; 通常, 扩展 TTI可以用来 传输机器类型的通信物理上行共享信道 (MTC Phys ical Upl ink Shared Channel , M - PUSCH ) ;
由于现有的跳频处理中只支持 TTI为 lms的跳频, 因此, 当扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 lms的 PUSCH跳频同时进行时, 可能会存在资源的冲 突, 即它们在某些时间会占用相同的资源。 以图 2为例进行说明, 图 2为扩 展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 lms的 PUSCH跳频同时进行时的资源冲突示意 图。 如图 2所示, 在第 24个 TTI时, 扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 lms的 PUSCH跳频会存在资源冲突, 从而影响到后续的数据传输。
因此, 现有的基于 TTI为 lms的跳频处理中, 当扩展 TTI的 M-PUSCH跳频 与 TTI为 lms的 PUSCH跳频同时进行时, 可能会存在资源的冲突的问题。 发明内容
本发明提供一种跳频处理方法及装置, 能够在扩展 TTI的 M-PUSCH跳 频与 TTI为 lms的 PUSCH跳频同时进行时, 可以避免资源的冲突。
第一方面, 本发明提供一种跳频处理方法, 包括:
用户设备接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所 述扩展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频 区域。
基于第一方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数;
则所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第一方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时 间长度等于 1毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第一方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度;
则所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第一方面或第一方面的第一至第三种任一可能的实现方式, 在第 四种可能的实现方式中, 在所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确 定所述扩展 TTI的跳频区域之后, 还包括:
所述用户设备根据确定的所述扩展 TTI 的跳频区域, 以及预设的所述 扩展 TTI的资源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
所述用户设备根据所述扩展 TTI 的跳频区域中资源块的数目, 确定所 述扩展 TTI的跳频区域中资源块的编号。
基于第一方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式 中, 在所述用户设备确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的编号之后, 包括:
所述用户设备接收所述扩展 TTI的跳频所在的虚拟资源块的编号; 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的 物理资源块的编号。
基于第一方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式 中, 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的 物理资源块的编号, 包括:
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 TTI的时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编 号; 或者,
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 TTI的子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编 号。
基于第一方面的第五种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式 中, 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的 物理资源块的编号, 包括:
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0,确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其 中, 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 «是根据 子帧编号或当前传输的次数确定的值。
基于第一方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式 中, 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其
中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 包括:
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数 目, 第一函数 /m(o, 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ ( ), 确定所述扩 展 ΤΤΙ 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 ΤΤΙ 的子帧编号 或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ ω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
基于第一方面或第一方面的第一至第三种任一可能的实现方式, 在第 九种可能的实现方式中, 在所述用户设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确 定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 还包括:
所述用户设备根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源
^ npS RB (i);
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 其
NR H B° = 0 , N^为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。 第二方面, 提供一种跳频处理方法, 包括:
网络设备确定用户设备的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所述扩 展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
所述网络设备向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息; 所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的所 述扩展 TTI的跳频区域。
基于第二方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数,
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第二方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时 间长度等于 1毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第二方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第二方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第四种可能的 实现方式中, 在所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据确定的所述扩展 TTI 的跳频区域, 以及预设的所述 扩展 TTI的资源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
所述网络设备根据所述扩展 TTI 的跳频区域中资源块的数目, 确定所 述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号。
基于第二方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式 中, 在所述网络设备确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号之后, 包括:
所述网络设备接收所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的虚拟资源块的编号; 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的 物理资源块的编号。
基于第二方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式 中, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的 物理资源块的编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号; 或者,
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号。
基于第二方面的第五种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式 中, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的 物理资源块的编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0,确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号, 其 中, 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 «是根据 子帧编号或当前传输的次数确定的值。
基于第二方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式 中, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其
中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数 目, 第一函数 /m(o, 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ ( ), 确定所述扩 展 TTI 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI 的子帧编号 或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ ω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
基于第二方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第九种可能的 实现方式中, 在所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源 块 ();
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 其
NR H B° = 0 , N^为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。 第三方面, 提供一种用户设备, 包括:
接收器,用于接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息; 处理器, 用于根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频 区域。
基于第三方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数;
所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区
域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第三方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
所述处理器具体用于:
根据所述正常 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第三方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度;
所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第三方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第四种可能的 实现方式中, 所述处理器还用于:
根据确定的所述扩展 TTI的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资 源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 TTI的 跳频区域中资源块的编号。
基于第三方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式 中, 所述接收器还用于: 接收所述扩展 TTI的跳频所在的虚拟资源块的编 号;
所述处理器还用于:
根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源 块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的
基于第三方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式 中, 所述处理器具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号;
或者根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 基于第三方面的第五种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式 中, 所述处理器具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩 展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 ®是根据子帧编号或当 前传输的次数确定的值。
基于第三方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式 中, 所述处理器具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ(' 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编 号, , 所述第二函数 Λ。ρω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
基于第三方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第九种可能的 实现方式中, 所述处理器, 还用于:
NR H B° = 0 , N^为所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
第四方面, 提供一种网络设备, 包括:
处理器, 用于确定用户设备的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所 述扩展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
发送器, 用于向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息; 所述处理器, 还用于根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设 备的所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第四方面, 在第一种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数,
则所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第四方面, 在第二种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述处理器具体用于:
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 确 定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第四方面, 在第三种可能的实现方式中, 所述扩展 TTI的跳频信 息中包括所述扩展 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度;
则所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位
置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
基于第四方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第四种可能的 实现方式中, 所述处理器还用于:
根据确定的所述扩展 TTI的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资 源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 TTI的 跳频区域中资源块的编号。
基于第四方面的第四种可能的实现方式, 在第五种可能的实现方式 中, 所述处理器还用于: 根据所述扩展 TTI的跳频所在的虚拟资源块的编 号, 以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确 定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。
基于第四方面的第五种可能的实现方式, 在第六种可能的实现方式 中, 所述处理器还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 或者, 根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。
基于第四方面的第五种可能的实现方式, 在第七种可能的实现方式 中, 所述处理器还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其中, 表示 扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 ®是根据子帧编号或 当前传输的次数确定的值。
基于第四方面的第七种可能的实现方式, 在第八种可能的实现方式 中, 所述处理器, 还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ(' 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号,
所述第二函数 /h。p w是根据一个伪随机序列递归确定的值。
基于第四方面或第一至第三种任一可能的实现方式, 在第九种可能的 实现方式中, 所述处理器, 还用于根据下行控制信息指示, 获取第一个时 隙最低物理资源块
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 /2」 + ns RB (i) )modNR sb B
R BL Nsb = 1
其中, Λ^ =
A - ND - N. mod 2 I > 1
NR H B° = 0 , N^为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。 本发明实施例的用户设备根据网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI 的跳频信息;根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域, 所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频区域在频率上不重叠; 之后, 用户设备根据预设的跳频图案, 在每个扩展 TTI的 M-PUSCH跳频时均可以 跳频到对应的 M-PUSCH跳频区域里, 不会跳频到 PUSCH跳频区域中, 能够 在扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行时, 不会 存在资源的冲突。 附图说明 为了更清楚地说明本发明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发明的一些实施例, 对于本领域普通技术人员来讲, 在 不付出创造性劳动性的前提下, 还可以根据这些附图获得其他的附图。
图 1为现有技术的 PUCCH 和 PUSCH的跳频示意图;
图 2为扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行 时的资源冲突示意图;
图 3为本发明一实施例提供的跳频处理方法的流程示意图;
图 4为本实施例扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频
的一种示意图;
图 5为本实施例扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频 的又一种示意图;
图 6为本发明一实施例提供的跳频处理装置的结构示意图;
图 7为本发明一实施例提供的用户设备的结构示意图;
图 8为本发明一实施例提供的网络设备的结构示意图。 具体实施方式
为使本发明实施例的目的、 技术方案和优点更加清楚, 下面将结合本发 明实施例中的附图, 对本发明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发明一部分实施例, 而不是全部的实施例。 基于 本发明中的实施例, 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, 都属于本发明保护的范围。
本发明的技术方案, 可以应用于各种无线通信系统, 例如: 全球移动 通信系统(英文: Global System for Mobi le Communicat ions , 简称 GSM) 、 通用分组无线业务 (英文: General Packet Radio Service , 简称 GPRS ) 系统、 码分多址 (英文: Code Divi sion Multiple Access , 简称 CDMA) 系统、 CDMA2000 系统、 宽带码分多址 (英文: Wideband Code Divi s ion Mult iple Access , 简称 WCDMA ) 系统、 长期演进 (英文: Long Term Evolution , 简称 LTE ) 系统或全球微波接入互操作性 (英文: World Interoperabi l i ty for Microwave Access , 简禾尔 WiMAX ) 系统等。
需要说明的是, 本实施例中所述的扩展 TTI是指时间长度大于 1ms的 TTI , 正常 TTI是指时间长度为 lms的 TTI。
图 3为本发明一实施例提供的跳频处理方法的流程示意图, 如图 3所 示, 本实施例的跳频处理方法可以包括:
101、 用户设备接收网络设备发送的扩展 ΤΤΙ的跳频信息;
为了能够解决在扩展 ΤΤΙ的 M-PUSCH跳频与 ΤΤΙ为 lms的 PUSCH跳频 同时进行时, 可能存在资源冲突的问题, 本实施例中, 网络设备根据扩展 TTI的 M-PUSCH跳频的分布特性, 确定扩展 TTI的 M-PUSCH跳频在频率资 源上的起始位置以及扩展 TTI的 M-PUSCH跳频区域的长度, 使得扩展 TTI
的 M-PUSCH跳频区域与正常 TTI的 PUSCH跳频区域在频率资源上不重叠, 可以实现扩展 TTI的 M-PUSCH跳频在对应 M-PUSCH跳频区域, 不会跳频到 PUSCH跳频区域中, 这样就不会存在资源冲突了。
图 4为本实施例扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频 的一种示意图, 如图 4所示, 扩展 TTI以 4ms为例, 本发明实施例包括各 种大于 lms的扩展 TTI , 如 2ms, 4 ms, 8 ms, 10 ms, 12 ms等等。 网络 设备可以将扩展 TTI的 M-PUSCH跳频的起始位置设置在 M-PUSCH跳频区域 和 PUCCH的交界处, 进一步地, 网络设备还可以设置 M-PUSCH跳频区域的长 度, 从而可以确定 M-PUSCH跳频区域在频率资源上的位置; 或者网络设备 可以设置正常 TTI 的 PUSCH跳频的起始位置设置在 M-PUSCH跳频区域和 PUSCH跳频区域的交界处,从而可以根据 PUSCH跳频的起始位置和 M-PUSCH 跳频的起始位置之差确定 M-PUSCH跳频区域的长度, 进而确定 M-PUSCH跳 频区域在频率资源上的位置。
进一步地, 网络设备设置扩展 TTI的 M-PUSCH跳频区域在频率资源上 的位置之后, 网络设备向用户设备发送扩展 TTI的跳频信息。 其中, 扩展 TTI的跳频信息例如包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数和 /或所述扩展 TTI 的跳频区域的长度。
102、 用户设备根据所述扩展 TTI 的跳频信息确定所述扩展 TTI 的跳 频区域,所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频区域在频率上不重叠。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 若所述扩展 TTI的跳频信息中 包括所述扩展 TTI 的跳频偏移参数 (m-pusch-Offset ) , 假设用户设备同 时也接收到网络设备发送的正常 TTI 的跳频偏移参数 (pusch-Hopping Offset ) , 且所述扩展 TTI的跳频偏移参数与用户设备接收的正常 TTI的 跳频偏移参数不相同, 也就是说, 所述扩展 TTI的跳频偏移参数对应的起 始位置与正常 TTI 的跳频偏移参数对应的起始位置在资源频率上时不同 的; 则步骤 102包括:
用户设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳 频起始位置;
根据所述正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数的 差值, 确定所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 若所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息中 包括所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域的长度 (m-pusch-Lenth ) ; 假设用户设备同 时也接收到网络设备发送的正常 TTI的跳频偏移参数; 则步骤 102包括: 用户设备根据所述正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度之差值, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 若所述扩展 TTI的跳频信息中 包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度; 则 步骤 102包括:
用户设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳 频起始位置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
之后, 用户设备使用的扩展 TTI的 M-PUSCH可以在对应的 M-PUSCH跳 频区域里跳频, 不会跳频到 PUSCH 跳频区域中, 这样 PUSCH 跳频区域和 M-PUSCH跳频区域就不存在资源冲突的问题。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 网络设备可以设置两个或两个 以上的扩展 TTI的 M-PUSCH跳频区域。假设网络设备设置两个扩展 TTI的 M-PUSCH跳频区域, 则网络设备发送的扩展 TTI的跳频信息中至少包括两 个 m-pusch-Off set参数禾口 /或至少两个 m-pusch-Lenth参数;
图 5为本实施例扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频 的又一种示意图, 如图 5所示, M-PUSCH跳频区域 1对应的跳频偏移参数 为 m-pusch-Offset-1 , 和 /或 M-PUSCH 跳频区域 1 的长度为 m-pusch-Lenth-1; M-PUSCH 跳频区域 2 对应的跳频偏移参数为 m-pusch-0ffset-2,和 /或 M-PUSCH跳频区域 2的长度为 m-pusch-Lenth-2。
M-PUSCH 1分别在对应的 M-PUSCH跳频区域 1里跳频, M-PUSCH2分别 在对应的 M-PUSCH跳频区域 2里跳频。 M-PUSCH跳频区域 1和 M-PUSCH跳 频区域 2与 PUSCH跳频区域之间不存在资源冲突, 不同的 M-PUSCH跳频区 域之间也不存在资源冲突。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 步骤 102之后, 还包括: 用户设备根据确定的所述扩展 TTI 的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
具体实现时, 首选确定一个扩展 TTI的资源块大小(例如预设的窄带资源 块频率资源的大小), 假设 12个 1. 25kHz子载波作为一个窄带资源块的频率资 源, 则一个扩展 TTI的资源块大小为 15kHz, 或者假设一个 2kHz的 GMSK信号作 为扩展 TTI的资源块大小。根据窄带信号一个资源块的带宽,按照频率的顺序, 由低到高或由高到低, 对资源块进行编号。 如配置 M-PUSCH跳频区域的 m-pusch-Lenth为 2个 lms TTI情况下的资源块, 贝 ijM-PUSCH跳频区域大小 (总 共的频率资源) 为 2*180*2=720kHz。 对于扩展 TTI的资源块大小为 15kHz时, 贝 IjM-PUSCH跳频区域中资源块的数目为 48, 即 720kHz/15kHz=48; 或对于扩展 TTI的资源块大小为 2kHz时, 贝 IjM-PUSCH跳频区域中资源块的数目为 360个, 即 720kHz/2kHz=360 o
之后, 用户设备根据所述扩展 TTI 的跳频区域中资源块的数目, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的编号。
以上述确定的资源块数目为例, 若 M-PUSCH跳频区域中资源块的数目 为 48个时, 各资源块的编号分别 0-47 ; 若 M-PUSCH跳频区域中资源块的 数目为 360个时, 各资源块的编号分别 0-359。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 为了使得扩展 TTI的 M-PUSCH 跳频能够尽量达到最大的频率分集增益, 如图 4所示, 本实施例中, 用户 设备和网络设备之间预先协商设置的跳频图案: 每个扩展 TTI的 M-PUSCH 跳频尽可能的跳频到 M-PUSCH跳频区域两边的资源频率。
在本实施例的一种可能的实施方式中, 假设跳频图案中预设的每个扩 展 TTI的 M-PUSCH跳频的资源块编号为虚拟资源块编号时, 本实施例中, 用户设备接收所述扩展 TTI的跳频所在的虚拟资源块的编号; 根据所述虚 拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的
映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 具体实现 时包括:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 或者
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 或者
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩 展 TTI的子帧编号或者时隙编号,所述第一函数 是根据子帧编号或当前 传输的次数确定的值。
其中, 上述根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和 第一函数 /m(0, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 具体实现时包括:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ( ), 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号 , 所述第二函数 Λ。ρω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
在本发明的一个可选实施方式, 上述根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确 定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 包括:
根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源块
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 其
Ν = 0 , N^为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。 下面举例说明上述方案的实现过程:
例如, 虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系一为子帧
^PRB (ns )― ^VRB +
i - n 其中, /m() = CURRENT_TX_NBmod2 CURRENT_TX_NB为在第《s个扩展 TTI 中的传输块的传输次数, 即是第几次传输; 《VRB为第 个扩展 TTI的 M-PUSCH 跳频的虚拟资源块编号, N 为扩展 TTI的 M-PUSCH跳频区域中资源块的数目。
又例如, 虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系二为子 帧间和子帧内映射公式: B = " B + -l)-2«VRB)- m '); 其中,
'• = k,2」
/m() = mod2 又例如, 假设把一个 M-PUSCH跳频区域划分成多个子带, 根据子带大小 N sb和子带个数 Nnb— sb, 确定跳频图案; 则虚拟资源块的编号与物理资源块的 编号之间的映射关系三:
nPSB(ns) = kRB+Aop()- -sb+(fesb - 1)- 2("VRB mod -sb)) - /m())mod«-sb -Nnb sb) inter - subframe hopping
Wnb— sb =l
N
/N N >1
其中
d N,
i mod 2 Nsb = 1 and intra and inter - subframe hopping m( = CURRENT— TX—NB mod 2 Nsb =1 and inter - subframe hopping
c(M0) Nsb >l c(m)为随机化序列, 这里不再累述, 可参考 TS36.211
又例如, 虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系四:
= (" Λορ ( · + _ 1)- 2(«VRB mod N m( ) mod(N^ -iVsb)
12」 inter - subframe hopping
i mod 2 Wsb = 1 and intra and inter - subframe hopping
/m('.): CURRENT— TX—NB mod 2 Nsb =1 and inter - subframe hopping
跳频区域子带的数目, N 为 M-PUSCH跳频区域一个子带的窄带资源块的数目, 其他参数参见 (1) , (2) , (3) 的说明, 不再累述。
又例如, 虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系五:
其中 m为分配的资源信息, 可以理解为虚拟资源块。
又例如, 虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系六: 第一个扩展 TTI的最低物理资源块为 w (o,第二个扩展 TTI的最低物理资 源块为 (LN /2」 +ns RB(i))modNfB, 第一个扩展 TTI的最低物理资源块; ^(0由下 行控制信息指示。
本发明实施例的用户设备根据网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI 的跳频信息;根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域, 所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频区域在频率上不重叠; 之后, 用户设备根据预设的跳频图案, 在每个扩展 TTI的 M-PUSCH跳频时均可以 跳频到对应的 M-PUSCH跳频区域里, 不会跳频到 PUSCH跳频区域中, 能够 在扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行时, 不会 存在资源的冲突。
需要说明的是,与一般的通信系统一样,跳频系统要求实现载波同步、 位同步、 帧同步。 此外, 由于跳频系统的载频按伪随机序列变化, 为了实 现网络设备与用户设备之间的正常通信, 网络设备与用户设备必须在同一 时间跳变到同一频率, 因此跳频系统还要求实现跳频图案同步。
因此, 本发明实施例中, 网络设备确定用户设备的扩展传输时间间隔
TTI的跳频信息, 向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息, 之后, 网络设备根据所述扩展 TTI 的跳频信息, 确定所述用户设备的所述扩展 TTI的跳频区域。
例如,所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
例如, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长 度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区
域的长度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时 间长度等于 1毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
例如, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数 和所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
例如,在所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI 的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据确定的所述扩展 TTI 的跳频区域, 以及预设的所述 扩展 TTI的资源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目; 所述网络设备根据所述扩展 TTI 的跳频区域中资源块的数目, 确定所 述扩展 TTI的跳频区域中资源块的编号。
例如, 在所述网络设备确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的编号 之后, 包括:
所述网络设备接收所述扩展 TTI的跳频所在的虚拟资源块的编号; 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的 物理资源块的编号。
例如, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源 块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目
和扩展 TTI的时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号; 或者,
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号。
例如, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源 块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频 所在的物理资源块的编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(o,确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号, 其 中, 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 ^«是根据 子帧编号或当前传输的次数确定的值。
例如, 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块 的数目和第一函数 /m(0, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编 号, 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数 目, 第一函数 /m(o, 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ ω, 确定所述扩 展 ΤΤΙ 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 ΤΤΙ 的子帧编号 或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
例如, 在所述网络设备根据所述扩展 ΤΤΙ 的跳频信息确定所述扩展
ΤΤΙ的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源 块 ();
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资
Nsb
NR H B° = 0 , 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带
的窄带资源块的数目。 图 6为本发明一实施例提供的跳频处理装置的结构示意图; 如图 6所 示, 包括:
接收模块 61,用于接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频 信息;
确定模块 62, 用于根据所述扩展 TTI 的跳频信息确定所述扩展 TTI 的跳频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移 参数;
所述确定模块 62具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域 的长度;
所述确定模块 62具体用于:
根据所述正常 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移 参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
所述确定模块 62具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述确定模块 62还用于:
根据确定的所述扩展 TTI的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资 源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 TTI的 跳频区域中资源块的编号。
举例来说, 所述接收模块 61还用于: 接收所述扩展 TTI 的跳频所在 的虚拟资源块的编号;
所述确定模块 62还用于:
根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源 块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的 编号。
举例来说, 所述确定模块 62具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号;
或者根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展
TTI的子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 举例来说, 所述确定模块 62具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩 展 TTI的子帧编号或者时隙编号,所述第一函数 «是根据子帧编号或当前 传输的次数确定的值。
举例来说, 所述确定模块 62具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ(' 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρω是根据一个伪随机序列递归确定的值;
举例来说, 所述确定模块 62, 还用于:
根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源块
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 !N^ / 2」 + ns RB(i)]modNR sb B;
A Wsb = l
其中, Λ^ =
N^ - N. - N. mod 2 I > 1
NR H B° = 0 , 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
本发明实施例的用户设备根据网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI 的跳频信息;根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域, 所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频区域在频率上不重叠; 之后, 用户设备根据预设的跳频图案, 在每个扩展 TTI的 M-PUSCH跳频时均可以 跳频到对应的 M-PUSCH跳频区域里, 不会跳频到 PUSCH跳频区域中, 能够 在扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行时, 不会 存在资源的冲突。
图 7为本发明一实施例提供的用户设备的结构示意图, 如图 7所示, 包括:
接收器 71,用于接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信 息;
处理器 72,用于根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移 参数;
所述处理器 72具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域
的长度;
所述处理器 72具体用于:
根据所述正常 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移 参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
所述处理器 72具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
举例来说, 所述处理器 72还用于:
根据确定的所述扩展 TTI的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资 源块大小, 确定所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 TTI的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 TTI的 跳频区域中资源块的编号。
举例来说, 所述接收器 71还用于: 接收所述扩展 TTI 的跳频所在的 虚拟资源块的编号;
所述处理器 72还用于:
根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源 块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的 编号。
举例来说, 所述处理器 72具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 TTI的 时隙编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号;
或者根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展
TTI的子帧编号, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号; 举例来说, 所述处理器 72具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩 展 TTI的子帧编号或者时隙编号,所述第一函数 «是根据子帧编号或当前 传输的次数确定的值。
举例来说, 所述处理器 72具体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ( ), 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
举例来说, 所述处理器 72, 还用于:
根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源块
NR H B° = 0 , 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
需要说明的是, 用户设备例如还包括存储器 73, 存储器 73中保存有 上述实现跳频处理方法的指令, 处理器 72调取存储器 73中的执行, 可以 执行上述跳频处理方法的指令; 其中, 接收器 71、 处理器 72和存储器 73 之间通过通信总线连接。
本发明实施例的用户设备根据网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI 的跳频信息;根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频区域, 所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频区域在频率上不重叠; 之后, 用户设备根据预设的跳频图案, 在每个扩展 TTI的 M-PUSCH跳频时均可以 跳频到对应的 M-PUSCH跳频区域里, 不会跳频到 PUSCH跳频区域中, 能够 在扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行时, 不会
存在资源的冲突。
图 8为本发明一实施例提供的网络设备的结构示意图, 如图 8所示, 包括:
处理器 81, 用于确定用户设备的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所述扩展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
发送器 82, 用于向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息; 所述处理器 81, 还用于根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户 设备的所述扩展 TTI的跳频区域。
可选地, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参 数,
则所述处理器 81具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
可选地, 跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述处理器 81具体用于:
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 确 定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
可选地, 所述扩展 TTI的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参 数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述处理器 81具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
可选地, 所述处理器 81还用于:
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域, 以及预设的所述扩展 ΤΤΙ的资 源块大小, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 ΤΤΙ的 跳频区域中资源块的编号。
可选地, 所述处理器 81还用于: 根据所述扩展 ΤΤΙ 的跳频所在的虚 拟资源块的编号, 以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之间的 映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号。
可选地, 所述处理器 81还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的 时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号; 或者, 根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的 子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号。
可选地, 所述处理器 81还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其中, 表示 扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 《是根据子帧编号或 当前传输的次数确定的值。
可选地, 所述处理器 81, 还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 ^ 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ( )是根据一个伪随机序列递归确定的值。
可选地, 所述处理器 81, 还用于根据下行控制信息指示, 获取第一个 时隙最低物理资源块
NR H B° = 0 , 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。 需要说明的是, 网络设备例如还包括存储器 83, 存储器 83中保存有 上述实现跳频处理方法的指令, 处理器 81调取存储器 83中的执行, 可以 执行上述跳频处理方法的指令; 其中, 发送器 82、 处理器 81和存储器 83 之间通过通信总线连接。
本发明实施例的网络设备根据扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息; 确 定所述扩展 TTI的跳频区域, 所述扩展 TTI的跳频区域与正常 TTI的跳频 区域在频率上不重叠; 之后, 网络设备根据预设的跳频图案, 在每个扩展
TTI的 M-PUSCH跳频时均可以跳频到对应的 M-PUSCH跳频区域里, 不会跳 频到 PUSCH跳频区域中, 能够在扩展 TTI的 M-PUSCH跳频与 TTI为 1ms的 PUSCH跳频同时进行时, 不会存在资源的冲突。
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。 上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现, 也可以采用硬件加软件 功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元, 可以存储在一个计算机 可读取存储介质中。 上述软件功能单元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部分步骤。 而前述的存储介质包括: 移动 硬盘、 只读存储器 (英文: Read-Only Memory, 简称 ROM) 、 随机存取存储 器 (英文: Random Access Memory, 简称 RAM) 、 磁碟或者光盘等各种可以 存储程序代码的介质。
最后应说明的是: 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案, 而非对其 限制; 尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明, 本领域的普通技术 人员应当理解: 其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改, 或 者对其中部分技术特征进行等同替换; 而这些修改或者替换, 并不使相应技 术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的保护范围。
Claims
1、 一种跳频处理方法, 其特征在于, 包括:
用户设备接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所 述扩展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频 区域。
2、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频 信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数;
则所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
3、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频 信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述用户设备根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时 间长度等于 1毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
4、 根据权利要求 1所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频
信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域的长 度;
则所述用户设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确定所述扩展 ΤΤΙ的跳 频区域, 包括:
所述用户设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频偏移参数, 确定所述扩展 ΤΤΙ 的跳频起始位置;
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
5、 根据权利要求 1-4 任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述用户 设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 还 包括:
所述用户设备根据确定的所述扩展 ΤΤΙ 的跳频区域, 以及预设的所述 扩展 ΤΤΙ的资源块大小, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目; 所述用户设备根据所述扩展 ΤΤΙ 的跳频区域中资源块的数目, 确定所 述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号。
6、根据权利要求 5所述的方法, 其特征在于, 在所述用户设备确定所 述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号之后, 包括:
所述用户设备接收所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的虚拟资源块的编号; 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的 物理资源块的编号。
7、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据所 述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之 间的映射关系,确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号,包括: 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号; 或者,
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号。
8、 根据权利要求 6所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据所 述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号之 间的映射关系,确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号,包括: 所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0,确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其 中, 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 «是根据 子帧编号或当前传输的次数确定的值。
9、 根据权利要求 8所述的方法, 其特征在于, 所述用户设备根据所 述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 /m(0, 确定所 述扩展 TTI 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI 的子帧 编号或者时隙编号, 包括:
所述用户设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数 目, 第一函数 /m(0, 跳频区域中子带的数目和第二函数 确定所述扩 展 TTI 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI 的子帧编号 或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ( )是根据一个伪随机序列递归确定的值。
10、 根据权利要求 1-4任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述用户 设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 还 包括:
所述用户设备根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源 块" ('·);
根据第一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资 源块为 其
NR H B° = 0 , N^为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
11、 一种跳频处理方法, 其特征在于, 包括:
网络设备确定用户设备的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所述扩
展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
所述网络设备向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息; 所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的所 述扩展 TTI的跳频区域。
12、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳 频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数,
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI 的跳频起始位置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
13、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳 频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的 所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时 间长度等于 1毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
14、 根据权利要求 11所述的方法, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳 频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区域的 长度;
则所述网络设备根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设备的
所述扩展 TTI的跳频区域, 包括:
所述网络设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频偏移参数, 确定所述扩展 ΤΤΙ 的跳频起始位置;
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
15、 根据权利要求 11-14任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述网 络设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据确定的所述扩展 ΤΤΙ 的跳频区域, 以及预设的所述 扩展 ΤΤΙ的资源块大小, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目; 所述网络设备根据所述扩展 ΤΤΙ 的跳频区域中资源块的数目, 确定所 述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号。
16、根据权利要求 15所述的方法, 其特征在于, 在所述网络设备确定 所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的编号之后, 包括:
所述网络设备接收所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的虚拟资源块的编号; 所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编 号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的 物理资源块的编号。
17、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备根据 所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号 之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号, 包 括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号; 或者,
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和扩展 ΤΤΙ的子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编 号。
18、 根据权利要求 16所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备根据 所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源块的编号
之间的映射关系, 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 包 括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目 和第一函数 /m(0,确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其 中, 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 ^«是根据 子帧编号或当前传输的次数确定的值。
19、 根据权利要求 18所述的方法, 其特征在于, 所述网络设备根据 所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 /m(0, 确定 所述扩展 TTI 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI 的子 帧编号或者时隙编号, 包括:
所述网络设备根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数 目, 第一函数 /m(o, 跳频区域中子带的数目和第二函数 /h。p W, 确定所述扩 展 TTI 的跳频所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI 的子帧编号 或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ ω是根据一个伪随机序列递归确定的值。
20、 根据权利要求 11-14任一项所述的方法, 其特征在于, 在所述网 络设备根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频信息确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域之后, 还包括:
所述网络设备根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源 块" ('·);
NR H B° = 0 , 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
21、 一种用户设备, 其特征在于, 包括:
接收器,用于接收网络设备发送的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息; 处理器, 用于根据所述扩展 TTI的跳频信息确定所述扩展 TTI的跳频
区域。
22、 根据权利要求 21 所述的用户设备, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数;
所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
23、 根据权利要求 21 所述的用户设备, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
所述处理器具体用于:
根据所述正常 TTI 的跳频偏移参数和所述扩展 TTI 的跳频区域的长 度, 确定所述正常 TTI的跳频偏移参数;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
24、 根据权利要求 21 所述的用户设备, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区 域的长度;
所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
25、 根据权利要求 21-24任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 处理器还用于:
根据确定的所述扩展 TTI的跳频区域, 以及预设的所述扩展 TTI的资
源块大小, 确定所述扩展 ττι的跳频区域中资源块的数目; 根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 ΤΤΙ的 跳频区域中资源块的编号。
26、 根据权利要求 25所述的用户设备, 其特征在于, 所述接收器还用 于: 接收所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的虚拟资源块的编号;
所述处理器还用于:
根据所述虚拟资源块的编号,以及所述虚拟资源块的编号与物理资源 块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的 编号。
27、根据权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具体 还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的 时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号;
或者根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号;
28、根据权利要求 26所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具体 还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数 f i) , 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩 展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 «是根据子帧编号或当 前传输的次数确定的值。
29、 根据权利要求 28所述的用户设备, 其特征在于, 所述处理器具 体还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i) , 跳频区域中子带的数目和第二函数 w, 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号。 其中 表示扩展 TTI 的子帧编号或者时隙编 号, , 所述第二函数 Λ。ρ( )是根据一个伪随机序列递归确定的值。
30、 根据权利要求 21-24任一项所述的用户设备, 其特征在于, 所述 处理器, 还用于:
NR H B° = o , N 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
31、 一种网络设备, 其特征在于, 包括:
处理器, 用于确定用户设备的扩展传输时间间隔 TTI的跳频信息, 所 述扩展 TTI为时间长度大于 1毫秒的 TTI ;
发送器, 用于向所述用户设备发送所述扩展 TTI的跳频信息; 所述处理器, 还用于根据所述扩展 TTI的跳频信息, 确定所述用户设 备的所述扩展 TTI的跳频区域。
32、 根据权利要求 31 所述的网络设备, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频偏移参数,
则所述处理器具体用于:
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位 根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定 所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 TTI的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 TTI的跳频区域。
33、 根据权利要求 31 所述的网络设备, 其特征在于, 所述扩展 TTI 的跳频信息中包括所述扩展 TTI的跳频区域的长度;
则所述处理器具体用于:
根据正常 TTI的跳频偏移参数和所述扩展 TTI的跳频区域的长度, 确 定所述正常 TTI的跳频偏移参数, 其中, 所述正常 TTI为时间长度等于 1 毫秒的 TTI ;
根据所述扩展 TTI的跳频偏移参数, 确定所述扩展 TTI的跳频起始位
置;
根据确定的所述扩展 TTI的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
34、 根据权利要求 31 所述的网络设备, 其特征在于, 所述扩展 ΤΤΙ 的跳频信息中包括所述扩展 ΤΤΙ的跳频偏移参数和所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度;
则所述处理器具体用于:
根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频偏移参数, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位 置;
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频起始位置以及所述扩展 ΤΤΙ的跳频区 域的长度, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域。
35、 根据权利要求 31-34任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述 处理器还用于:
根据确定的所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域, 以及预设的所述扩展 ΤΤΙ的资 源块大小, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目;
根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频区域中资源块的数目, 确定所述扩展 ΤΤΙ的 跳频区域中资源块的编号。
36、根据权利要求 35所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还用 于: 根据所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的虚拟资源块的编号, 以及所述虚拟资 源块的编号与物理资源块的编号之间的映射关系, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳 频所在的物理资源块的编号。
37、 根据权利要求 36所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还 用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的 时隙编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号; 或者, 根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和扩展 ΤΤΙ的 子帧编号, 确定所述扩展 ΤΤΙ的跳频所在的物理资源块的编号。
38、 根据权利要求 36所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器还 用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目和第一函数
f i), 确定所述扩展 TTI的跳频所在的物理资源块的编号, 其中, 表示 扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第一函数 《是根据子帧编号或 当前传输的次数确定的值。
39、 根据权利要求 38所述的网络设备, 其特征在于, 所述处理器, 还用于:
根据所述虚拟资源块的编号, 跳频区域中资源块的数目, 第一函数 f i), 跳频区域中子带的数目和第二函数 Λ。ρ(' 确定所述扩展 TTI的跳频 所在的物理资源块的编号, 其中 表示扩展 TTI的子帧编号或者时隙编号, 所述第二函数 Λ。ρ()是根据一个伪随机序列递归确定的值。
40、 根据权利要求 31-34任一项所述的网络设备, 其特征在于, 所述 处理器, 还用于根据下行控制信息指示, 获取第一个时隙最低物理资源块 一个时隙最低物理资源块《 (0, 确定第二个时隙最低物理资
2)/Nsb」 Nsb〉l;
NR H B°=0, 为所述扩展 TTI的跳频区域资源块的数目, Nsb为所述扩 展 TTI的跳频区域子带的数目, N 为所述扩展 TTI的跳频区域一个子带 的窄带资源块的数目。
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