WO2021056544A1 - 无线通信方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

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WO2021056544A1
WO2021056544A1 PCT/CN2019/109079 CN2019109079W WO2021056544A1 WO 2021056544 A1 WO2021056544 A1 WO 2021056544A1 CN 2019109079 W CN2019109079 W CN 2019109079W WO 2021056544 A1 WO2021056544 A1 WO 2021056544A1
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slot
terminal device
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PCT/CN2019/109079
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付喆
卢前溪
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp Ltd
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/1607Details of the supervisory signal
    • H04L1/1642Formats specially adapted for sequence numbers
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/115Grant-free or autonomous transmission

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the communication field, and more specifically, to a wireless communication method, terminal device, and network device.
  • the fifth-generation mobile communication technology (5-Generation, 5G) Industrial Internet of Things (IIOT) based on the transmission requirements for delay and reliability, introduces the concept of Time Sensitive Communication (TSC) .
  • TSC services are usually high-reliability and low-latency services, and in most scenarios, TSC services appear periodically.
  • the TSC service uses pre-configured grant (CG) resources for periodic transmission.
  • CG pre-configured grant
  • the embodiments of the present application provide a wireless communication method, terminal equipment, and network equipment, which can calculate the location of CG resources to meet the transmission requirements of the TSC service.
  • a wireless communication method includes:
  • the terminal device determines the system frame number (SFN) reference information and the time domain offset of the first CG resource, where the SFN reference information is used to indicate the time of the first CG resource Reference time for domain offset;
  • SFN system frame number
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource.
  • a wireless communication method in a second aspect, includes:
  • the network device sends dedicated information to the terminal device, and the dedicated information is used for the terminal device to determine the SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource, where the SFN reference information is used to indicate the time domain offset of the first CG resource
  • the reference time of the shift, the time domain offset of the first CG resource is used by the terminal device to determine the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource in combination with the SFN reference information.
  • a wireless communication method includes:
  • the terminal device determines the reference time domain information of the subframe, where the instruction information is used to configure the first CG resource;
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the subframe of the second CG resource.
  • a terminal device which is used to execute the method in the first aspect or its implementation manners.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the foregoing first aspect or each of its implementation manners.
  • a network device configured to execute the method in the second aspect or its implementation manners.
  • the network device includes a functional module for executing the method in the above-mentioned second aspect or each of its implementation manners.
  • a terminal device which is used to execute the method in the third aspect or its implementation manners.
  • the terminal device includes a functional module for executing the method in the third aspect or its implementation manners.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the above-mentioned first aspect or each of its implementation manners.
  • a network device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the above-mentioned second aspect or each implementation manner thereof.
  • a terminal device including a processor and a memory.
  • the memory is used to store a computer program
  • the processor is used to call and run the computer program stored in the memory to execute the method in the third aspect or its implementation manners.
  • a device is provided to implement any one of the above-mentioned first to third aspects or the method in each of its implementation manners.
  • the device includes: a processor, configured to call and run a computer program from the memory, so that the device installed with the device executes any one of the above-mentioned first aspect to the third aspect or any of the implementation modes thereof method.
  • a computer-readable storage medium for storing a computer program that enables a computer to execute any one of the above-mentioned first to third aspects or the method in each implementation manner thereof.
  • a computer program product including computer program instructions that cause a computer to execute any one of the first to third aspects above or the method in each implementation manner thereof.
  • a computer program which, when run on a computer, causes the computer to execute any one of the above-mentioned first to third aspects or the method in each implementation manner thereof.
  • the terminal device can determine the time domain offset of the SFN reference information and the first CG resource according to the dedicated information configured by the network device, and the time domain offset of the SFN reference information and the first CG resource according to the SFN reference information and the first CG resource.
  • the domain offset determines the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource.
  • the terminal device and the network device have the same understanding of the start offset of the CG resource, avoiding the inconsistency of the reference SFN understanding caused by the SFN surround, and thus ensuring that the terminal device causes the calculated CG resource location to conform to the network device configuration
  • the goal is to ensure that there are available uplink resources when the TSC service arrives, so as to ensure the quality of service (QoS) of the TSC service.
  • QoS quality of service
  • the terminal device can determine the reference time domain information of the subframe according to the subframe where the indication information sent by the network device is received, and determine the start offset of the first CG resource according to the reference time domain information. Shift and/or the subframe of the second CG resource. Therefore, it is ensured that the terminal device and the network device have the same understanding of the start offset of the CG resource, avoiding the inconsistency of the reference SFN understanding caused by the SFN surround, and thus ensuring that the terminal device causes the calculated CG resource location to conform to the network device configuration The goal is to ensure that there are available uplink resources when the TSC service arrives, so as to ensure the QoS of the TSC service.
  • Fig. 1 is a schematic diagram of a communication system architecture provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 2 is a schematic diagram of the same offset in different SFN cycles provided by the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of different offsets in different SFN cycles provided by the present application.
  • Fig. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 5 is a schematic diagram of determining CG resources according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 6 is another schematic diagram of determining CG resources according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 7 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 8 is another schematic diagram of determining CG resources according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 9 is another schematic diagram of determining CG resources according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 10 is a schematic block diagram of a terminal device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 11 is a schematic block diagram of a network device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 12 is a schematic block diagram of another terminal device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 13 is a schematic block diagram of a communication device according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 14 is a schematic block diagram of an apparatus provided according to an embodiment of the present application.
  • Fig. 15 is a schematic block diagram of a communication system according to an embodiment of the present application.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • New Radio, NR evolution of NR system
  • LTE LTE-based access to unlicensed spectrum
  • LTE-U Universal Mobile Telecommunication System
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi Wireless Fidelity
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • the communication system in the embodiments of the present application can be applied to a carrier aggregation (Carrier Aggregation, CA) scenario, can also be applied to a dual connectivity (DC) scenario, and can also be applied to a standalone (SA) deployment.
  • CA Carrier Aggregation
  • DC dual connectivity
  • SA standalone
  • the embodiment of the application does not limit the applied frequency spectrum.
  • the embodiments of this application can be applied to licensed spectrum or unlicensed spectrum.
  • the communication system 100 applied in the embodiment of the present application is shown in FIG. 1.
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or called a communication terminal device or a terminal device).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a specific geographic area, and may communicate with terminal devices located in the coverage area.
  • Figure 1 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • network entities such as a network controller and a mobility management entity, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • the devices with communication functions in the network/system in the embodiments of the present application may be referred to as communication devices.
  • the communication device may include a network device 110 having a communication function and a terminal device 120.
  • the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as network controllers, mobility management entities, and other network entities, which are not limited in the embodiment of the present application.
  • terminal equipment may also be referred to as user equipment (UE), access terminal equipment, user unit, user station, mobile station, mobile station, Remote station, remote terminal equipment, mobile equipment, user terminal equipment, terminal equipment, wireless communication equipment, user agent or user device, etc.
  • UE user equipment
  • access terminal equipment user unit
  • user station mobile station
  • mobile station mobile station
  • Remote station remote terminal equipment
  • mobile equipment user terminal equipment
  • terminal equipment wireless communication equipment
  • user agent or user device etc.
  • the terminal device can be a station (STAION, ST) in the WLAN, a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a wireless local loop (Wireless Local Loop, WLL) station, and personal digital processing (Personal Digital Assistant, PDA) devices, handheld devices with wireless communication functions, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, and next-generation communication systems, such as terminal devices in the NR network or Terminal equipment in the public land mobile network (PLMN) network that will evolve in the future.
  • STAION, ST station
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • the terminal device may also be a wearable device.
  • Wearable devices can also be called wearable smart devices. It is a general term for using wearable technology to intelligently design everyday wear and develop wearable devices, such as glasses, gloves, watches, clothing and shoes.
  • a wearable device is a portable device that is directly worn on the body or integrated into the user's clothes or accessories. Wearable devices are not only a kind of hardware device, but also realize powerful functions through software support, data interaction, and cloud interaction.
  • wearable smart devices include full-featured, large-sized, complete or partial functions that can be achieved without relying on smart phones, such as smart watches or smart glasses, and only focus on a certain type of application function, and need to cooperate with other devices such as smart phones.
  • a network device can be a device used to communicate with mobile devices.
  • the network device can be an access point (AP) in WLAN, a base station (BTS) in GSM or CDMA, or a device in WCDMA.
  • the base station (NodeB, NB) can also be an evolved base station (Evolutional Node B, eNB or eNodeB) in LTE, or a relay station or access point, or a vehicle-mounted device, a wearable device, and a network device or base station in the NR network ( gNB) or network equipment in the future evolved PLMN network.
  • the network equipment provides services for the cell
  • the terminal equipment communicates with the network equipment through the transmission resources (for example, frequency domain resources, or spectrum resources) used by the cell
  • the cell may be a network equipment (for example, The cell corresponding to the base station.
  • the cell can belong to a macro base station or a base station corresponding to a small cell.
  • the small cell here can include: Metro cell, Micro cell, Pico Cells, Femto cells, etc. These small cells have the characteristics of small coverage and low transmit power, and are suitable for providing high-rate data transmission services.
  • 5G IIoT needs to support the transmission of services such as Factory automation, Transport Industry, and Electrical Power Distribution in 5G systems. Based on its transmission requirements for delay and reliability, IIoT introduces the concept of Time Sensitive Network (TSN) network or TSC.
  • TSN Time Sensitive Network
  • TSC Time Sensitive Network
  • the TSC service is usually a high-reliability and low-latency service, and in most scenarios, the TSC service appears periodically.
  • CG resources are divided into two types: type 1 and type 2.
  • the CG resource of type 1 is a CG resource that is activated by Radio Resource Control (RRC) configuration
  • RRC Radio Resource Control
  • DCI Downlink Control Information
  • the embodiments of this application mainly focus on type 1 CG resources, and the following description mainly focuses on type 1 CG resources.
  • the type 1 CG resource location is notified in RRC.
  • the main CG information that will be notified in RRC includes: period, frequency domain position, and time domain offset.
  • the time domain offset is given by two parameters: time domain offset (timeDomainOffset) and time domain allocation (timeDomainAllocation).
  • timeDomainAllocation is the offset from the symbol level in the slot.
  • P is the number of slots in a radio frame (numberOfSlotsPerFrame)
  • Q is the number of symbols in a slot (numberOfSymbolsPerSlot)
  • K is the number of slots in the radio frame (slot number in the frame)
  • F is The number of symbols in the slot (symbol number in the slot)
  • S is the symbol level offset or index calculated according to timeDomainAllocation
  • T is the period (periodicity).
  • the period of the TSC service may not be an integer multiple of 10240ms, and when the CG resource period (periodicity) cannot be divisible by 1024*SFN or 10240ms, that is, when it cannot be divisible by (1024 ⁇ P ⁇ Q), for each SFN cycle, the calculation is
  • this application proposes a solution for calculating the starting offset of CG resources, which ensures that the terminal device and the network device have the same understanding of the reference point, thereby ensuring that the CG resource location calculated by the terminal device conforms to the network device Configure the target to ensure that there are available uplink resources when the TSC service arrives, thereby ensuring the QoS of the TSC service.
  • FIG. 4 is a schematic flowchart of a wireless communication method 200 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 4, the method 200 may include some or all of the following contents:
  • the network device sends dedicated information to the terminal device.
  • the dedicated information is used by the terminal device to determine the SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource, where the SFN reference information is used to indicate the time of the first CG resource.
  • Reference time of the domain offset where the time domain offset of the first CG resource is used by the terminal device to determine the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource in combination with the SFN reference information;
  • S220 The terminal device receives the dedicated information sent by the network device
  • the terminal device determines SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource, where the SFN reference information is used to indicate the reference time of the time domain offset of the first CG resource;
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource.
  • the dedicated information further includes at least one of the following:
  • the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource is the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource.
  • the terminal device receives the dedicated information sent by the network device through RRC signaling.
  • the RRC signaling is a pre-configured authorization configuration information element (Information element, IE).
  • Information element Information element
  • the first CG resource and/or the second CG resource are type 1 CG resources.
  • the SFN reference information includes at least one of the following: an SFN label and a time slot symbol,
  • the SFN label includes at least one of the following: SFN index and SFN identifier.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in the SFN corresponding to the SFN label, or the slot symbol is used to indicate The slot offset value of slot 0 in SFN.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period, or the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period
  • the SFN reference information is the SFN and/or time slot corresponding to when the network device sends the first information; or, the SFN reference information is when the network device sends the first information
  • the SFN and/or time slot in which it is located; or, the SFN reference information is the corresponding SFN and/or time slot when the network device configures the CG resource. That is, the network device can determine the SFN information in time through the transmission of the first information or the configuration of the CG resource, so as to ensure the timeliness of the SFN information.
  • the foregoing S230 may specifically be:
  • the terminal device uses the SFN reference information before the second SFN and closest to the second SFN as the target offset reference point, where the second SFN is the SFN in which the terminal device receives the dedicated information;
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource according to the target offset reference point and the time domain offset of the first CG resource.
  • the value of the second SFN is greater than or equal to the value of the SFN corresponding to the SFN reference information.
  • the value of the second SFN is smaller than the value of the SFN corresponding to the SFN reference information.
  • the terminal device may also determine at least one CG resource according to the start offset of the CG resource.
  • the first information is used by the terminal device to determine the at least one CG resource according to the start offset of the CG resource.
  • the at least one CG resource is distributed in at least one SFN period.
  • the foregoing S230 may specifically be:
  • the terminal device determines the SFN reference information according to the designated SFN, where the designated SFN includes the SFN that is closest to the time of receiving the special information before the special information is received, and the designated SFN and the SFN reference information have the same time point.
  • the foregoing S240 may specifically be:
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is an initial time domain position in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is the time domain position of each CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain offset of the first CG resource includes one of the following:
  • Time domain offset at the radio frame level and time domain offset at the slot level are time domain offset at the radio frame level.
  • the wireless frame is the system frame, or the wireless frame is the frame corresponding to the system frame number.
  • the wireless communication method 200 of the embodiment of the present application is described in detail below through specific embodiments.
  • the network device configures type 1 CG resources to the terminal device through RRC.
  • the network device configures uplink CG resource related parameters through pre-configured authorization configuration information element (configuredgrantconfig IE).
  • the relevant parameters of the uplink CG resource may specifically include:
  • the period is 5130ms.
  • the reference SFN information includes: SFN label and/or slot label.
  • the slot label is a slot identifier relative to one SFN, or a slot identifier relative to one SFN period.
  • the corresponding SFN and/or slot when the network device sends the CG resource configuration of type 1, or the sending time of the CG resource configuration information of type 1, or the time when the CG resource is configured time referring to the time information corresponding to the SFN information, the corresponding SFN and/or slot when the network device sends the CG resource configuration of type 1, or the sending time of the CG resource configuration information of type 1, or the time when the CG resource is configured time.
  • the reference SFN information is an SFN label.
  • the SFN label is an SFN index (index) or an SFN identity (Identity, Id).
  • the reference SFN information is the SFN label, such as SFN 20.
  • the reference SFN information is an SFN label and a Slot label.
  • the SFN label is SFN index or SFN id.
  • the slot label is: the slot identifier in the SFN corresponding to the SFN label, or the slot offset value relative to the SFN slot 0.
  • Slot label can also be slot index.
  • the reference SFN information is SFN label and slot label, such as SFN 20 and slot 3.
  • the reference SFN information is a Slot label.
  • the SFN label is a slot label in any SFN cycle, or is relative to the SFN 0 slot 0 or the slot offset value of the SFN 0 in the SFN cycle.
  • the reference SFN information is the slot label, such as slot 203.
  • the offset SFN is 3 SFNs, that is, the offset slot is 30 slot (15khz subcarrier spacing (SCS)).
  • SCS subcarrier spacing
  • the value range of timeDomainOffset is 0-5119.
  • the value can be extended to support IIoT services.
  • different value ranges can be given according to different SCS.
  • the offset SFN is 3 SFNs, that is, the offset slot is 30 slot.
  • the terminal device receives the type 1 CG resource configured by the network device through RRC, and obtains reference SFN information, timeDomainOffset, and so on. Then, according to the given reference SFN information, the terminal device uses the calculation formula of the CG resource to calculate the start offset of the configured type 1 CG resource and the position of each subsequent available CG resource (calculated CG resource The locations are distributed in at least one SFN cycle; wherein, each SFN cycle may have one or more CG resource locations).
  • the terminal device determines the received SFN and/or slot of the RRC message containing the SFN information and/or the type 1 message.
  • the terminal device receives the RRC message at SFN 21 of SFN cycle 2.
  • the terminal device determines the reference SFN information according to the RRC message.
  • the reference SFN information is the reference time of timeDomainOffset.
  • the terminal device uses the reference SFN information prior to the SFN receiving the RRC message and closest to the moment when the RRC message is received as the reference point. In order to facilitate identification, it is marked as the first SFN, and the first SFN must be the same time point as the reference SFN label and/or the reference slot label.
  • the time when the terminal device receives the RRC message containing the reference SFN information is SFN 21 (corresponding to SFN cycle 2), and the reference SFN information indicated in the RRC is SFN 20 slot 3 (or slot 203). Then, the reference point is: SFN 20 slot 3 or slot 203 (corresponding to SFN cycle 2). That is, the first SFN is: SFN 20 slot 3 or slot 203 (corresponding to SFN cycle 2).
  • the terminal device uses the reference SFN information or the first SFN as the reference time point of the time offset value (offset) indicated by the timeDomainOffset IE.
  • the terminal device calculates the start offset of the CG resource according to the reference SFN information or the determined first SFN.
  • the determination reference point or the first SFN is: SFN 20 slot 3 or slot 203 (corresponding to SFN cycle 2).
  • the value of timeDomainOffset is 3 SFNs, that is, the slot of the offset is 30.
  • the value of timeDomainAllocation is 0, that is, the symbol of the offset is 0.
  • the network device configures the CG resource of type 1 to the terminal device through RRC, for example, the network device configures related parameters of the uplink CG resource through configuredgrantconfig IE.
  • the relevant parameters of the uplink CG resource may specifically include:
  • the period is 5130ms.
  • the reference SFN information includes: SFN label and/or slot label.
  • the slot label is a slot identifier relative to one SFN, or a slot identifier relative to one SFN period.
  • the corresponding SFN and/or slot when the network device sends the CG resource configuration of type 1, or the sending time of the CG resource configuration information of type 1, or the time when the CG resource is configured time referring to the time information corresponding to the SFN information, the corresponding SFN and/or slot when the network device sends the CG resource configuration of type 1, or the sending time of the CG resource configuration information of type 1, or the time when the CG resource is configured time.
  • the reference SFN information is an SFN label.
  • the SFN label is an SFN index (index) or an SFN identity (Identity, Id).
  • the reference SFN information is the SFN label, such as SFN 1020.
  • the reference SFN information is an SFN label and a Slot label.
  • the SFN label is SFN index or SFN id.
  • the slot label is: the slot identifier in the SFN corresponding to the SFN label, or the slot offset value relative to the SFN slot 0.
  • the reference SFN information is SFN label and slot label, such as SFN 1020 and slot 3.
  • the reference SFN information is a Slot label.
  • slot identifier of the SFN label in any SFN cycle or the slot offset value relative to SFN 0 slot 0 or SFN 0 in the SFN cycle.
  • Slot label can also be slot index.
  • the reference SFN information is the slot label, such as slot 10203.
  • the offset SFN is 3 SFNs, that is, the offset slot is 30 slot (15khz SCS).
  • the value range of timeDomainOffset is 0-5119.
  • the value can be extended to support IIoT services.
  • different value ranges can be given according to different SCS.
  • the offset SFN is 5 SFNs, that is, the offset slot is 50 slot.
  • the terminal device receives the type 1 CG resource configured by the network device through RRC, and obtains reference SFN information, timeDomainOffset, and so on. Then, according to the given reference SFN information, the terminal device uses the calculation formula of the CG resource to calculate the start offset of the configured type 1 CG resource and the position of each subsequent available CG resource (calculated CG resource The locations are distributed in at least one SFN cycle; wherein, each SFN cycle may have one or more CG resource locations).
  • the terminal device determines the received SFN and/or slot of the RRC message containing the SFN information and/or type 1 message.
  • the terminal device receives the RRC message at SFN 5 of the second SFN cycle.
  • the terminal device determines the reference SFN information according to the RRC message.
  • the reference SFN information is the reference time of timeDomainOffset.
  • the terminal device uses the reference SFN information prior to the SFN receiving the RRC message and closest to the moment when the RRC message is received as the reference point. In order to facilitate identification, it is marked as the first SFN, and the first SFN must be the same time point as the reference SFN label and/or the reference slot label.
  • the time when the terminal device receives the RRC message containing the reference SFN information is SFN 5 (corresponding to SFN cycle 2)
  • the reference SFN information indicated in the RRC is SFN 1020 slot 3 (or slot 10203).
  • the reference point is: SFN 1020 slot 3 or slot 10203 (corresponding to SFN cycle 1). That is, the first SFN is: SFN 1020 slot 3 or slot 10203 (corresponding to SFN cycle 1).
  • the terminal device uses the reference SFN information or the first SFN as the reference time point of the time offset value offset indicated by the timeDomainOffset IE.
  • the terminal device calculates the start offset of the CG resource according to the reference SFN information or the determined first SFN.
  • the reference point or the first SFN is determined as: SFN 1020 slot 3 or slot 10203 (corresponding to SFN cycle 1).
  • the value of timeDomainOffset is 5 SFNs, that is, the offset slot is 50 slot.
  • the value of timeDomainAllocation is 0, that is, the symbol of the offset is 0.
  • the terminal device can determine the SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource according to the dedicated information configured by the network device, and according to the SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource, Determine the start offset of the first CG resource and/or the time domain location of the second CG resource. Therefore, it is ensured that the terminal device and the network device have the same understanding of the start offset of the CG resource, avoiding the inconsistency of the reference SFN understanding caused by the SFN surround, and thus ensuring that the terminal device causes the calculated CG resource location to conform to the network device configuration The goal is to ensure that there are available uplink resources when the TSC service arrives, so as to ensure the QoS of the TSC service.
  • FIG. 7 is a schematic flowchart of a wireless communication method 300 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 7, the method 300 may include some or all of the following contents:
  • the network device sends instruction information to the terminal device, where the first information is used to configure the first CG resource.
  • S320 The terminal device receives the instruction information
  • the terminal device determines the reference time domain information of the CG resource
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource.
  • the indication information further includes at least one of the following:
  • the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource is the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource.
  • the terminal device receives the indication information sent by the network device through RRC signaling.
  • the RRC signaling configures the IE for pre-configuration authorization.
  • the first CG resource and/or the second CG resource are type 1 CG resources.
  • the reference time domain information includes at least one of the following: a reference SFN period and a reference SFN.
  • the foregoing step S330 specifically includes one of the following:
  • the terminal device determines the start offset of the CG resource and/or the resource location of the second CG resource;
  • the terminal device determines the start offset of the CG resource and/or the resource location of the second CG resource, where N is a positive integer.
  • the foregoing step S330 includes at least one of the following:
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource;
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource, N is a positive integer.
  • the first designated radio frame and the second designated radio frame are indicated by the indication information or other special information, or the first designated radio frame and the second designated radio frame are predefined radio frames.
  • the designated SFN may be SFN0 or SFN5120.
  • the foregoing step S330 is specifically:
  • the terminal device determines in the time domain that a radio frame whose time domain interval with the SFN and/or slot is less than the preset interval is the third radio frame;
  • the terminal device determines the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource.
  • the preset interval is indicated by the indication information or other dedicated information, or the preset interval is a predefined time domain interval.
  • the radio frame of the second CG resource is the initial radio frame in one or more SFN cycles after the first CG resource
  • the radio frame of the second CG resource is at least one radio frame in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the resource location of the second CG resource is the time domain location of at least one CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is the time domain position of at least one CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the indication information is indication information that the network device does not send at the time domain position where the SFN is 0 or the time domain position in the first range during the SFN period.
  • the indication information is the indication information sent by the network equipment at the time domain position excluding SFN 0 in the SFN cycle, or the indication information is the indication information sent by the network equipment at the time domain position excluding the first range in the SFN cycle Instructions.
  • the indication information is that the network device is not at the time domain position of the intermediate value of the third radio frame in two adjacent SFNs or the time domain position of the second range in the SFN period Instructions sent.
  • the indication information is the indication information sent by the network device at the time domain position excluding the intermediate value of the third radio frame in the two adjacent SFNs during the SFN period, or the indication information is the network device in the SFN period.
  • the terminal device may also determine at least one CG resource according to the start offset of the first CG resource.
  • the at least one CG resource is distributed in at least one SFN period.
  • the wireless communication method 300 of the embodiment of the present application will be described in detail below through specific embodiments.
  • the network device configures type 1 CG resources to the terminal device through RRC.
  • the network device configures uplink CG resource related parameters through pre-configuration authorization configuration information elements.
  • the relevant parameters of the uplink CG resource may specifically include:
  • the period is 5130ms.
  • the offset SFN is 3 SFNs, that is, the offset slot is 30 slot (15khz SCS).
  • the terminal device receives the type 1 CG resource configured by the network device through RRC, and determines the reference SFN period and/or the reference SFN. After that, the terminal device uses the calculation formula of the CG resource according to the determined reference SFN cycle and/or reference SFN to calculate the start offset of the configured type 1 CG resource and the position of each subsequent available CG resource (calculation The output CG resource locations are distributed in at least one SFN cycle; wherein, there may be one or more CG resource locations in each SFN cycle).
  • the terminal device determines that the SFN cycle of the radio frame where the RRC message is received is the reference SFN cycle.
  • the terminal device calculates the start offset of the CG resource according to the reference SFN radio frame and/or the reference SFN cycle.
  • the terminal device when determining the reference SFN cycle, may also use the SFN cycle before the SFN cycle in which the subframe in which the RRC message is received is located (that is, the first SFN cycle in Figure 8). Cycle), as a reference SFN cycle; its advantage is to ensure that in any case, once an RRC message is received, the earliest possible CG resource location is available from the receipt of the RRC message, without waiting for timedomainoffset The offset time.
  • the network device configures type 1 CG resources to the terminal device through RRC, for example, the network device configures uplink CG resource related parameters through pre-configuration authorization configuration information elements.
  • the relevant parameters of the uplink CG resource may specifically include:
  • the period is 5130ms.
  • the offset SFN is 3 SFNs, that is, the offset slot is 30 slot (15khz SCS).
  • the terminal device receives the type 1 CG resource configured by the network device through RRC, and determines the reference SFN. Then, according to the determined SFN, the terminal device uses the calculation formula of the CG resource to calculate the start offset of the configured type 1 CG resource and the position of each subsequent available CG resource (the calculated CG resource position, distribution In at least one SFN cycle).
  • the terminal device determines that the SFN and SFN cycle 2 in FIG. 9
  • the terminal device calculates the start offset of the CG resource according to the reference SFN subframe.
  • next SFN cycle (SFN cycle 3 in Fig. 9)
  • take the radio frame with SFN 0 in SFN cycle 2 in Fig. 9 as the reference radio frame, and calculate the initial radio frame in the next SFN cycle.
  • the network equipment needs to ensure that the RRC message carrying the CG resource configuration of type 1 is not sent around the first time.
  • the terminal device can determine the reference time domain information of the CG resource according to the radio frame and/or time slot where the indication information sent by the network device is received, and determine the first CG resource according to the reference time domain information And/or the resource location of the second CG resource. Therefore, it is ensured that the terminal device and the network device have the same understanding of the start offset of the CG resource, avoiding the inconsistency of the reference SFN understanding caused by the SFN surround, and thus ensuring that the terminal device causes the calculated CG resource location to conform to the network device configuration The goal is to ensure that there are available uplink resources when the TSC service arrives, so as to ensure the QoS of the TSC service.
  • FIG. 10 shows a schematic block diagram of a terminal device 400 according to an embodiment of the present application.
  • the terminal device 400 includes:
  • the processing unit 410 is configured to determine SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource according to the dedicated information sent by the network device, where the SFN reference information is used to indicate the reference of the time domain offset of the first CG resource time;
  • the processing unit 410 is further configured to determine the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource according to the SFN reference information and the time domain offset of the first CG resource.
  • the SFN reference information includes at least one of the following: an SFN label and a slot symbol,
  • the SFN label includes at least one of the following: SFN index and SFN identifier.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in the SFN corresponding to the SFN label, or the slot symbol is used to indicate The slot offset value of slot 0 in SFN.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period, or the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period
  • processing unit 410 is specifically configured to:
  • the SFN reference information is determined according to the designated SFN, where the designated SFN includes the SFN closest to the receiving time of receiving the special information before the special information is received, and the designated SFN and the SFN reference information have the same time point.
  • processing unit 410 is specifically configured to:
  • the start offset of the first CG resource and/or the time domain position of the second CG resource is determined.
  • the time domain position of the second CG resource is an initial time domain position in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is the time domain position of at least one CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain offset of the first CG resource includes one of the following:
  • Time domain offset at the radio frame level and time domain offset at the slot level are time domain offset at the radio frame level.
  • the dedicated information further includes at least one of the following:
  • the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource is the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource.
  • the terminal device 400 further includes:
  • the communication unit 420 is configured to receive the dedicated information sent by the network device through RRC signaling.
  • the RRC signaling configures the IE for pre-configuration authorization.
  • the first CG resource and/or the second CG resource are type 1 CG resources.
  • terminal device 400 may correspond to the terminal device in the method embodiment of the present application, and the above and other operations and/or functions of each unit in the terminal device 400 are to implement the method shown in FIG. 4, respectively.
  • the corresponding process of the terminal equipment in 200 will not be repeated here.
  • FIG. 11 shows a schematic block diagram of a network device 500 according to an embodiment of the present application.
  • the network device 500 includes:
  • the communication unit 510 is configured to send dedicated information to a terminal device, where the dedicated information is used for the terminal device to determine SFN reference information and a time domain offset of the first CG resource, where the SFN reference information is used to indicate the first CG resource Time domain offset reference time of the first CG resource, the time domain offset of the first CG resource is used by the terminal device to determine the start offset of the first CG resource and/or the time domain of the second CG resource in combination with the SFN reference information position.
  • the SFN reference information includes at least one of the following: an SFN label and a slot symbol,
  • the SFN label includes at least one of the following: SFN index and SFN identifier.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in the SFN corresponding to the SFN label, or the slot symbol is used to indicate The slot offset value of slot 0 in SFN.
  • the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period, or the slot symbol is used to indicate the slot identifier in any SFN period
  • the time domain position of the second CG resource is an initial time domain position in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is the time domain position of at least one CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain offset of the first CG resource includes one of the following:
  • Time domain offset at the radio frame level and time domain offset at the slot level are time domain offset at the radio frame level.
  • the dedicated information further includes at least one of the following:
  • the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource is the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource.
  • the communication unit 510 is specifically configured to:
  • the dedicated information is sent to the terminal device through RRC signaling.
  • the RRC signaling configures the IE for pre-configuration authorization.
  • the first CG resource and/or the second CG resource are type 1 CG resources.
  • the network device 500 may correspond to the network device in the method embodiment of the present application, and the foregoing and other operations and/or functions of each unit in the network device 500 are to implement the method shown in FIG. 4, respectively.
  • the corresponding process of the network equipment in 200 will not be repeated here.
  • FIG. 12 shows a schematic block diagram of a terminal device 600 according to an embodiment of the present application. As shown in FIG. 12, the terminal device 600 includes:
  • the processing unit 610 is configured to determine the reference time domain information of the CG resource according to the radio frame and/or time slot in which the indication information sent by the network device is received, where the indication information is used to configure the first CG resource;
  • the processing unit 610 is further configured to determine the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource according to the reference time domain information.
  • the reference time domain information includes at least one of the following: a reference system frame number SFN period of the CG resource, and a reference SFN period of the CG resource.
  • processing unit 610 is specifically configured to perform one of the following:
  • processing unit 610 is specifically configured to perform at least one of the following:
  • N Determine the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource according to the second designated radio frame in the Nth period before the SFN period in which the radio frame and/or time slot is located, N Is a positive integer.
  • the first designated radio frame and the second designated radio frame are indicated by the indication information, or the first designated radio frame and the second designated radio frame are predefined radio frames.
  • processing unit 610 is specifically configured to:
  • a radio frame whose time domain interval with the radio frame and/or time slot is less than the preset interval is the third radio frame
  • the start offset of the first CG resource and/or the resource location of the second CG resource is determined.
  • the preset interval is indicated by the indication information, or the preset interval is a predefined time domain interval.
  • the resource location of the second CG resource is the initial time domain location in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the time domain position of the second CG resource is the time domain position of at least one CG resource in one or more SFN periods after the first CG resource.
  • the indication information is indication information sent by the network device not at the time domain position where the SFN is 0 or the time domain position in the first range during the SFN period.
  • the indication information is indication information sent by the network device not at the time domain position of the intermediate value of the third radio frame in two adjacent SFNs or the time domain position of the second range in the SFN period.
  • the indication information includes at least one of the following:
  • the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource is the period of the CG resource, the frequency domain position of the CG resource, the slot-level time domain offset of the CG resource, the radio frame-level time domain offset of the CG resource, and the symbol-level time domain offset of the CG resource.
  • the terminal device 600 further includes:
  • the communication unit 620 is configured to receive the indication information sent by the network device through RRC signaling.
  • the RRC signaling is a pre-configured authorization configuration information element IE.
  • the first CG resource and/or the second CG resource are type 1 CG resources.
  • terminal device 600 may correspond to the terminal device in the method embodiment of the present application, and the above-mentioned and other operations and/or functions of each unit in the terminal device 600 are to implement the method shown in FIG. 7 respectively.
  • the corresponding process of the terminal equipment in 300 will not be repeated here.
  • FIG. 13 is a schematic structural diagram of a communication device 700 according to an embodiment of the present application.
  • the communication device 700 shown in FIG. 13 includes a processor 710, and the processor 710 can call and run a computer program from a memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the communication device 700 may further include a memory 720.
  • the processor 710 may call and run a computer program from the memory 720 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 720 may be a separate device independent of the processor 710, or may be integrated in the processor 710.
  • the communication device 700 may further include a transceiver 730, and the processor 710 may control the transceiver 730 to communicate with other devices. Specifically, it may send information or data to other devices, or receive other devices. Information or data sent by the device.
  • the transceiver 730 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 730 may further include an antenna, and the number of antennas may be one or more.
  • the communication device 700 may specifically be a network device or a base station in an embodiment of the present application, and the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the network device or the base station in each method of the embodiment of the present application.
  • the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the network device or the base station in each method of the embodiment of the present application.
  • This will not be repeated here.
  • the communication device 700 may specifically be a mobile terminal device/terminal device of an embodiment of the present application, and the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal device/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the communication device 700 may implement the corresponding process implemented by the mobile terminal device/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • I will not repeat them here.
  • Fig. 14 is a schematic structural diagram of a device according to an embodiment of the present application.
  • the apparatus 800 shown in FIG. 14 includes a processor 810, and the processor 810 can call and run a computer program from the memory to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the device 800 may further include a memory 820.
  • the processor 810 may call and run a computer program from the memory 820 to implement the method in the embodiment of the present application.
  • the memory 820 may be a separate device independent of the processor 810, or may be integrated in the processor 810.
  • the device 800 may further include an input interface 830.
  • the processor 810 can control the input interface 830 to communicate with other devices or chips, and specifically, can obtain information or data sent by other devices or chips.
  • the device 800 may further include an output interface 840.
  • the processor 810 can control the output interface 840 to communicate with other devices or chips, and specifically, can output information or data to other devices or chips.
  • the device can be applied to the network equipment or the base station in the embodiments of the present application, and the device can implement the corresponding procedures implemented by the network equipment or the base station in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the device can implement the corresponding procedures implemented by the network equipment or the base station in the various methods of the embodiments of the present application.
  • it will not be omitted here. Go into details.
  • the device can be applied to the mobile terminal device/terminal device in the embodiment of the present application, and the device can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal device/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the device can implement the corresponding process implemented by the mobile terminal device/terminal device in each method of the embodiment of the present application.
  • the device mentioned in the embodiment of the present application may also be a chip.
  • it can be a system-level chip, a system-on-chip, a system-on-chip, or a system-on-chip.
  • FIG. 15 is a schematic block diagram of a communication system 900 according to an embodiment of the present application.
  • the communication system 900 includes a terminal device 910 and a network device 920.
  • the terminal device 910 can be used to implement the corresponding function implemented by the terminal device in the above method
  • the network device 920 can be used to implement the corresponding function implemented by the network device or the base station in the above method. Go into details again.
  • the processor of the embodiment of the present application may be an integrated circuit chip with signal processing capability.
  • the steps of the foregoing method embodiments can be completed by hardware integrated logic circuits in the processor or instructions in the form of software.
  • the above-mentioned processor may be a general-purpose processor, a digital signal processor (Digital Signal Processor, DSP), an application specific integrated circuit (ASIC), a ready-made programmable gate array (Field Programmable Gate Array, FPGA) or other Programming logic devices, discrete gates or transistor logic devices, discrete hardware components.
  • DSP Digital Signal Processor
  • ASIC application specific integrated circuit
  • FPGA Field Programmable Gate Array
  • the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of the present application can be implemented or executed.
  • the general-purpose processor may be a microprocessor or the processor may also be any conventional processor or the like.
  • the steps of the method disclosed in the embodiments of the present application can be directly embodied as being executed and completed by a hardware decoding processor, or executed and completed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module can be located in a mature storage medium in the field, such as random access memory, flash memory, read-only memory, programmable read-only memory, or electrically erasable programmable memory, registers.
  • the storage medium is located in the memory, and the processor reads the information in the memory and completes the steps of the above method in combination with its hardware.
  • the memory in the embodiments of the present application may be a volatile memory or a non-volatile memory, or may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be read-only memory (Read-Only Memory, ROM), programmable read-only memory (Programmable ROM, PROM), erasable programmable read-only memory (Erasable PROM, EPROM), and electrically available Erase programmable read-only memory (Electrically EPROM, EEPROM) or flash memory.
  • the volatile memory may be random access memory (Random Access Memory, RAM), which is used as an external cache.
  • RAM random access memory
  • SRAM static random access memory
  • DRAM dynamic random access memory
  • DRAM synchronous dynamic random access memory
  • DDR SDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Enhanced SDRAM, ESDRAM Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • Synchronous Link Dynamic Random Access Memory Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • DR RAM Direct Rambus RAM
  • the memory in the embodiment of the present application may also be static random access memory (static RAM, SRAM), dynamic random access memory (dynamic RAM, DRAM), Synchronous dynamic random access memory (synchronous DRAM, SDRAM), double data rate synchronous dynamic random access memory (double data rate SDRAM, DDR SDRAM), enhanced synchronous dynamic random access memory (enhanced SDRAM, ESDRAM), synchronous connection Dynamic random access memory (synch link DRAM, SLDRAM) and direct memory bus random access memory (Direct Rambus RAM, DR RAM) and so on. That is to say, the memory in the embodiments of the present application is intended to include, but is not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium for storing computer programs.
  • the computer-readable storage medium may be applied to the network device or base station in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the corresponding process implemented by the network device or the base station in each method of the embodiment of the present application, in order to It's concise, so I won't repeat it here.
  • the computer-readable storage medium can be applied to the mobile terminal device/terminal device in the embodiment of the present application, and the computer program causes the computer to execute the methods implemented by the mobile terminal device/terminal device in the embodiments of the present application.
  • the corresponding process will not be repeated here.
  • the embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions.
  • the computer program product can be applied to the network device or base station in the embodiment of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding process implemented by the network device or the base station in each method of the embodiment of the present application, for the sake of brevity , I won’t repeat it here.
  • the computer program product can be applied to the mobile terminal device/terminal device in the embodiments of the present application, and the computer program instructions cause the computer to execute the corresponding methods implemented by the mobile terminal device/terminal device in the various methods of the embodiments of the present application.
  • the process will not be repeated here.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program.
  • the computer program can be applied to the network device or base station in the embodiment of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer can execute the corresponding implementation of the network device or the base station in each method of the embodiment of the present application. For the sake of brevity, the process will not be repeated here.
  • the computer program can be applied to the mobile terminal device/terminal device in the embodiment of the present application.
  • the computer program runs on the computer, the computer executes each method in the embodiment of the present application by the mobile terminal device/terminal device.
  • the corresponding process implemented by the device will not be repeated here.
  • the disclosed system, device, and method may be implemented in other ways.
  • the device embodiments described above are merely illustrative, for example, the division of the units is only a logical function division, and there may be other divisions in actual implementation, for example, multiple units or components may be combined or It can be integrated into another system, or some features can be ignored or not implemented.
  • the displayed or discussed mutual coupling or direct coupling or communication connection may be indirect coupling or communication connection through some interfaces, devices or units, and may be in electrical, mechanical or other forms.
  • the units described as separate components may or may not be physically separated, and the components displayed as units may or may not be physical units, that is, they may be located in one place, or they may be distributed on multiple network units. Some or all of the units can be selected according to actual needs to achieve the objectives of the solutions of the embodiments.
  • the functional units in the various embodiments of the present application may be integrated into one processing unit, or each unit may exist alone physically, or two or more units may be integrated into one unit.
  • the function is implemented in the form of a software functional unit and sold or used as an independent product, it can be stored in a computer readable storage medium.
  • the technical solution of the present application essentially or the part that contributes to the existing technology or the part of the technical solution can be embodied in the form of a software product, and the computer software product is stored in a storage medium, including Several instructions are used to make a computer device (which may be a personal computer, a server, or a network device, etc.) execute all or part of the steps of the methods described in the various embodiments of the present application.
  • the aforementioned storage media include: U disk, mobile hard disk, read-only memory (Read-Only Memory, ROM), random access memory (Random Access Memory, RAM), magnetic disk or optical disk and other media that can store program code .

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请实施例提供了一种无线通信方法、终端设备和网络设备,能够计算CG资源位置以满足TSC业务的传输需求。该无线通信方法包括:根据网络设备发送的专用信息,终端设备确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间;根据该SFN参考信息以及该第一CG资源的时域偏移,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。

Description

无线通信方法、终端设备和网络设备 技术领域
本申请实施例涉及通信领域,并且更具体地,涉及一种无线通信方法、终端设备和网络设备。
背景技术
第五代移动通信技术(5-Generation,5G)工业物联网(Industrial Internet of Things,IIOT)基于对时延和可靠性的传输需求,引入了时间敏感性通信(Time Sensitive Communication,TSC)的概念。TSC业务通常为高可靠低时延的业务,而在大多数场景下,TSC业务是周期性出现的。同时,TSC业务采用预配置授权(configured grant,CG)资源来进行周期性的传输。然后,由于TSC业务的周期可以不是10240ms的整数倍,因此,对计算出的CG资源位置提出了更高的要求,如何计算CG资源位置以满足TSC业务的传输需求是一个亟待解决的问题。
发明内容
本申请实施例提供了一种无线通信方法、终端设备和网络设备,能够计算CG资源位置以满足TSC业务的传输需求。
第一方面,提供了一种无线通信方法,该方法包括:
根据网络设备发送的专用信息,终端设备确定系统帧号(System Frame Number,SFN)参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间;
根据该SFN参考信息以及该第一CG资源的时域偏移,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
第二方面,提供了一种无线通信方法,该方法包括:
网络设备向终端设备发送专用信息,该专用信息用于该终端设备确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间,该第一CG资源的时域偏移用于该终端设备结合该SFN参考信息确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
第三方面,提供了一种无线通信方法,该方法包括:
根据接收网络设备发送的指示信息所在的子帧,终端设备确定该子帧的参考时域信息,其中,该指示信息用于配置第一CG资源;
根据该参考时域信息,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的子帧。
第四方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第一方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第五方面,提供了一种网络设备,用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该网络设备包括用于执行上述第二方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第六方面,提供了一种终端设备,用于执行上述第三方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该终端设备包括用于执行上述第三方面或其各实现方式中的方法的功能模块。
第七方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第一方面或其各实现方式中的方法。
第八方面,提供了一种网络设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第二方面或其各实现方式中的方法。
第九方面,提供了一种终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述第三方面或其各实现方式中的方法。
第十方面,提供了一种装置,用于实现上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
具体地,该装置包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该装置的设备执行如上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十二方面,提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,所述计算机程序指令使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
第十三方面,提供了一种计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述第一方面至第三方面中的任一方面或其各实现方式中的方法。
通过上述第一方面或者第二方面的技术方案,终端设备可以根据网络设备配置的专用信息确定SFN参考信息和第一CG资源的时域偏移,以及根据SFN参考信息和第一CG资源的时域偏移,确定第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。从而,确保终端设备与网络设备对CG资源的起始偏移具有相同的理解,避免了SFN环绕带来的参考SFN理解不一致问题,进而保证了终端设备造成计算出的CG资源位置符合网络设备配置目标,保证TSC业务到达时有可用的上行资源,从而保证TSC业务的服务质量(Quality of Service,QoS)。
通过上述第三方面的技术方案,终端设备可以根据接收网络设备发送的指示信息所在的子帧,确定该子帧的参考时域信息,以及根据参考时域信息确定第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的子帧。从而,确保终端设备与网络设备对CG资源的起始偏移具有相同的理解,避免了SFN环绕带来的参考SFN理解不一致问题,进而保证了终端设备造成计算出的CG资源位置符合网络设备配置目标,保证TSC业务到达时有可用的上行资源,从而保证TSC业务的QoS。
附图说明
图1是本申请实施例提供的一种通信系统架构的示意性图。
图2是本申请提供的一种不同SFN周期中偏移相同的示意图。
图3是本申请提供的一种不同SFN周期中偏移不同的示意图。
图4是根据本申请实施例提供的一种无线通信方法的示意性流程图。
图5是根据本申请实施例提供的一种确定CG资源的示意图。
图6是根据本申请实施例提供的另一种确定CG资源的示意图。
图7是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图8是根据本申请实施例提供的再一种确定CG资源的示意图。
图9是根据本申请实施例提供的再一种确定CG资源的示意图。
图10是根据本申请实施例提供的一种终端设备的示意性框图。
图11是根据本申请实施例提供的一种网络设备的示意性框图。
图12是根据本申请实施例提供的另一种终端设备的示意性框图。
图13是根据本申请实施例提供的一种通信设备的示意性框图。
图14是根据本申请实施例提供的一种装置的示意性框图。
图15是根据本申请实施例提供的一种通信系统的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。针对本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例可以应用于各种通信系统,例如:全球移动通讯(Global System of Mobile communication,GSM)系统、码分多址(Code Division Multiple Access,CDMA)系统、宽带码分多址(Wideband Code Division Multiple Access,WCDMA)系统、通用分组无线业务(General Packet Radio Service,GPRS)、长期演进(Long Term Evolution,LTE)系统、先进的长期演进(Advanced long term evolution,LTE-A)系统、新无线(New Radio,NR)系统、NR系统的演进系统、免授权频谱上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)系统、免授权频谱上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)系统、通用移动通信系统(Universal Mobile Telecommunication System,UMTS)、无线局域网(Wireless Local Area Networks,WLAN)、无线保真(Wireless Fidelity,WiFi)、下一代通信系统或其他通信系统等。
通常来说,传统的通信系统支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信系统将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(Device to Device,D2D)通信,机器到机器(Machine to Machine,M2M)通信,机器类型通信(Machine Type Communication,MTC),以及车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信系统。
可选地,本申请实施例中的通信系统可以应用于载波聚合(Carrier Aggregation,CA)场景,也可以应用于双连接(Dual Connectivity,DC)场景,还可以应用于独立(Standalone,SA)布网场景。
本申请实施例对应用的频谱并不限定。例如,本申请实施例可以应用于授权频谱,也可以应用于免授权频谱。
示例性的,本申请实施例应用的通信系统100如图1所示。该通信系统100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120(或称为通信终端设备、终端设备)通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端设备进行通信。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,可选地,该通信系统100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端设备,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信系统100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/系统中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信系统100为例,通信设备可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信设备还可包括通信系统100中的其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“系统”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
本申请实施例结合终端设备和网络设备描述了各个实施例,其中:终端设备也可以称为用户设备(User Equipment,UE)、接入终端设备、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端设备、移动设备、用户终端设备、终端设备、无线通信设备、用户代理或用户装置等。终端设备可以是WLAN中的站点(STAION,ST),可以是蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)设备、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备以及下一代通信系统,例如,NR网络中的终端设备或者未来演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)网络中的终端设备等。
作为示例而非限定,在本申请实施例中,该终端设备还可以是可穿戴设备。可穿戴设备也可以称为穿戴式智能设备,是应用穿戴式技术对日常穿戴进行智能化设计、开发出可以穿戴的设备的总称,如眼镜、手套、手表、服饰及鞋等。可穿戴设备即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一种便携式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能。广义穿戴式智能设备包括功能全、尺寸大、可不依赖智能手机实现完整或者部分的功能,例如:智能手表或智能眼镜等,以及只专注于某一类应用功能,需要和其它设备如智能手机配合使用,如各类进行体征监测的智能手环、智能首饰等。
网络设备可以是用于与移动设备通信的设备,网络设备可以是WLAN中的接入点(Access Point,AP),GSM或CDMA中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA中的基站(NodeB,NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者车载设备、可穿戴设备以及NR网络中的网络设备或者基站(gNB)或者未来演进的PLMN网络中的网络设备等。
在本申请实施例中,网络设备为小区提供服务,终端设备通过该小区使用的传输资源(例如,频域资源,或者说,频谱资源)与网络设备进行通信,该小区可以是网络设备(例如基站)对应的小区,小区可以属于宏基站,也可以属于小小区(Small cell)对应的基站,这里的小小区可以包括:城市小区(Metro cell)、微小区(Micro cell)、微微小区(Pico cell)、毫微微小区(Femto cell)等,这些小小区具有覆盖范围小、发射功率低的特点,适用于提供高速率的数据传输服务。
5G IIoT中需求支持工业自动化(Factory automation),传输自动化(Transport Industry),智能电力(Electrical Power Distribution)等业务在5G系统的传输。基于其时延和可靠性的传输需求,IIoT引入了时间敏感性网络(Time sensitive network,TSN)网络或TSC的概念。根据TSN网络的业务特性,TSC业务通常为高可靠低时延的业务,而在大多数场景下,TSC业务是周期性出现的。
为了更好的服务TSC业务,保证TSC业务的传输QoS,对上行数据来说,采用CG资源来对这些周期性的业务进行传输。由于TSC业务的多样性,造成部分TSC业务周期并不是(1024*SFN)这一时间单位的整数倍,即N*TSC周期(periodicity)不能整除(1024*SFN),N>=1的整数。
CG资源分为类型(type)1和type 2两种。type 1的CG资源为无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)配置即激活的CG资源,type 2的CG资源为配置后还需要下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)指示激活方可激活的CG资源。
本申请实施例主要针对type 1的CG资源,以下主要针对type 1的CG资源进行说明。
Type 1的CG资源位置是在RRC中通知的,具体的,RRC中会通知的主要CG信息包括:周期,频域位置,时域偏移。其中,时域偏移由两个参数给定:时域偏移(timeDomainOffset)和时域分配(timeDomainAllocation)。
其中,timeDomainOffset为相对SFN=0的时隙(slot)级别的偏移,timeDomainAllocation为slot 内的symbol级别的偏移。
type 1的CG具体的资源位置的计算公式1如下:
[(SFN×P×Q)+(K×Q)+F]=(timeDomainOffset×Q+S+N×T)Mod(1024×P×Q),N>=0。
其中,P为一个无线帧中的slot个数(numberOfSlotsPerFrame),Q为一个slot中的符号(symbol)数目(numberOfSymbolsPerSlot),K为无线帧中的时隙数目(slot number in the frame),F为时隙中的符号数目(symbol number in the slot),S为根据timeDomainAllocation计算出来的symbol级偏移或索引,T为周期(periodicity)。
每一个SFN周期(cycle)有1024个无线帧,其标号如0~1023。每1024个无线帧,均要做一次SFN环绕(wrap around),即SFN的帧号重新从0开始。由上面公式可知,当CG资源周期(periodicity)能被1024*SFN或10240ms整除,即能被(1024×P×Q)整除时,对每个SFN cycle来说,计算的CG资源的起始偏移是相同的,即对每个SFN cycle,初始的CG资源或者说在该SFN cycle中对应的第一个CG资源的时域位置相同(初始CG的SFN相对于每个SFN cycle中的SFN=0的偏移是相同的),如图2所示,SFN周期1中的偏移1与SFN周期2中的偏移2相同。
TSC业务的周期可以不是10240ms整数倍,而当CG资源周期(periodicity)不能被1024*SFN或10240ms整除,即不能被(1024×P×Q)整除时,对每个SFN cycle来说,计算的CG资源的起始偏移是不相同的,即对每个SFN cycle,初始的CG资源或者说在该SFN cycle中对应的第一个CG资源的时域位置不相同(初始CG的SFN相对于每个SFN cycle中的SFN=0的偏移是不相同的),如图3所示,SFN周期1中的偏移1与SFN周期2中的偏移2不同。
因此,需要考虑当CG资源周期(periodicity)不能被1024*SFN整除时,在收到RRC消息配置的CG资源时,如何确定哪个SFN=0为参考SFN的问题。这个问题在以下情况下更为突出:当网络设备在接近SFN=1024的SFN(如SFN=1022)发送包含CG配置的RRC消息时,由于RRC消息的重传问题,可能导致终端设备在下一个SFN cycle中方才收到该RRC配置(如在下一个SFN cycle中的SFN=2的子帧收到RRC消息),导致终端设备不知道以前后两个SFN cycle中的哪一个SFN cycle中的SFN=0的位置为参考子帧,计算CG资源的起始偏移,进而造成计算出的CG资源位置出错,造成TSC业务到达时没有可用的上行资源进行传输,从而带来的TSC业务QoS不能保证的问题。
基于上述技术问题,本申请提出了一种计算CG资源的起始偏移的方案,保证了终端设备和网络设备对参考点的理解一致,进而保证了终端设备计算出的CG资源位置符合网络设备配置目标,保证TSC业务到达时有可用的上行资源,从而保证TSC业务QoS。
以下详细阐述本申请针对上述技术问题而设计的计算CG资源的起始偏移的方案。
图4是根据本申请实施例的无线通信方法200的示意性流程图,如图4所示,该方法200可以包括如下内容中的部分或全部:
S210,网络设备向终端设备发送专用信息,该专用信息用于该终端设备确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间,该第一CG资源的时域偏移用于该终端设备结合该SFN参考信息确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置;
S220,该终端设备接收该网络设备发送的该专用信息;
S230,根据该专用信息,该终端设备确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间;
S240,根据该SFN参考信息以及该第一CG资源的时域偏移,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
可选地,在本申请实施例中,该专用信息还包括以下中的至少一种:
CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
具体地,该终端设备接收该网络设备通过RRC信令发送的该专用信息。
例如,该RRC信令为预配置授权配置信息元素(Information element,IE)。
可选地,该第一CG资源和/或该第二CG资源为类型(type)1的CG资源。
可选地,在本申请实施例中,该SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
其中,该SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
可选地,在该SFN参考信息包括该SFN标号以及该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示该SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
可选地,在该SFN参考信息包括该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周 期的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
可选地,在本申请实施例中,该SFN参考信息为该网络设备发送该第一信息时对应的SFN和/或时隙;或者,该SFN参考信息为该网络设备发送该第一信息时所在的SFN和/或时隙;或者,该SFN参考信息为该网络设备配置该CG资源时对应的SFN和/或时隙。也即,该网络设备可以通过该第一信息的发送或者该CG资源的配置及时确定该SFN信息,从而确保该SFN信息的时效性。
可选地,在本申请实施例中,上述S230具体可以是:
该终端设备将第二SFN之前且距离该第二SFN最近的一个该SFN参考信息作为目标偏移参考点,其中,该第二SFN为该终端设备接收到该专用信息的SFN;
该终端设备根据该目标偏移参考点和该第一CG资源的时域偏移确定第一CG资源的起始偏移。
可选地,该第二SFN的值大于或者等于该SFN参考信息对应的SFN的值。
可选地,该第二SFN的值小于该SFN参考信息对应的SFN的值。
可选地,在本申请实施例中,该终端设备还可以根据该CG资源的起始偏移,确定至少一个CG资源。
换句话说,对于网络设备来说,该第一信息用于该终端设备根据该CG资源的起始偏移确定该至少一个CG资源。
可选地,该至少一个CG资源分布在至少一个SFN周期中。
可选地,在本申请实施例中,上述S230具体可以是:
该终端设备根据指定SFN确定该SFN参考信息,其中,该指定SFN包括在接收到该专用信息之前,距离接收该专用信息的接收时刻最近的SFN,该指定SFN与该SFN参考信息具有相同的时间点。
可选地,上述S240具体可以是:
根据该指定SFN以及该第一CG资源的时域偏移,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或该第二CG资源的时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的每一个CG资源的时域位置。
可选地,该第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
应理解,在本申请实施例中,无线帧就是系统帧,或者,无线帧就是系统帧号对应的帧。
以下通过具体实施例来详述本申请实施例的无线通信方法200。
可选地,作为实施例1,网络设备通过RRC配置type 1的CG资源给终端设备,如网络设备通过预配置授权配置信息元素(configuredgrantconfig IE),配置上行CG资源相关参数。
该上行CG资源相关参数具体可以包括:
a)配置CG资源的周期(periodicity);
-例如周期为5130ms。
b)配置参考SFN信息,参考SFN信息包括:SFN标号和/或slot标号。
该slot标号为相对一个SFN内的slot标识,或者相对一个SFN周期的slot标识。
可选地,参考SFN信息对应的时间信息,可以为网络设备发送包含type 1的CG资源配置时对应的SFN和/或slot,或者type 1的CG资源配置信息的发送时刻,或者配置CG资源的时刻。
可选地,该参考SFN信息为SFN标号。具体的,
SFN标号为SFN索引(index)或者SFN标识(Identity,Id)。
例如,参考SFN信息为SFN标号,如SFN 20。
可选地,该参考SFN信息为SFN标号和Slot标号。
SFN标号为SFN index或者SFN id。
Slot标号为:该SFN标号对应的SFN中的slot标识,或者,相对于该SFN slot 0的slot偏移值。Slot标号也可以为slot index。
例如,参考SFN信息为SFN标号和slot标号,如SFN 20和slot 3。
可选地,该参考SFN信息为Slot标号。
该SFN标号在任一个SFN cycle中的slot标号,或者,相对于SFN cycle中SFN 0 slot 0或者SFN 0的slot偏移值。
例如,假设15khz的SCS下,参考SFN信息为slot标号,如slot 203。
c)配置CG资源的时间偏移(timeDomainOffset);
例如偏移的SFN为3个SFN,即偏移的slot为30slot(15khz的子载波间隔(Subcarrier spacing,SCS))。
可选地,timeDomainOffset的取值范围为0~5119。例如,可以对该取值进行扩展,以支持IIoT业务。又例如,可以根据不同的SCS,给定不同的取值范围。
例如偏移的SFN为3个SFN,即偏移的slot为30slot。
d)配置CG资源的时间分配(timeDomainAllocation)。
例如偏移的symbol为0,即传输位置为symbol=0的位置。
在实施例1中,终端设备接收网络设备通过RRC配置的type 1的CG资源,获取参考SFN信息,timeDomainOffset等。而后,终端设备根据给定的参考SFN信息,利用CG资源的计算公式,计算配置的type 1的CG资源的起始偏移,以及后续的每个可用的CG资源的位置(计算出的CG资源位置,分布在至少一个SFN cycle;其中,每个SFN cycle中可以存在一个或多个CG资源位置)。
具体地,终端设备确定接收到包含SFN信息,和/或,type 1消息的RRC消息的接收SFN和/或slot。
例如,终端设备在SFN周期2的SFN 21收到该RRC消息。
例如,如图5所示,终端设备根据RRC消息,确定参考SFN信息。所述参考SFN信息是timeDomainOffset的参考时间。具体地,终端设备以收到RRC消息的SFN之前的,且距离收到RRC消息的时刻最近的一个参考SFN信息作为参考点。为了便于标识,将其记为第一SFN,第一SFN一定是与参考SFN标号和/或参考slot标号相同的时间点。
终端设备收到包含参考SFN信息的RRC消息的时间为SFN 21(对应SFN周期2),在RRC中指示的参考SFN信息为SFN 20 slot 3(或者slot 203)。那么,参考点为:SFN 20 slot 3或slot 203(对应SFN周期2)。即第一SFN为:SFN 20 slot 3或slot 203(对应SFN周期2)。
而后,终端设备以参考SFN信息或第一SFN,作为timeDomainOffset IE指示的时间偏移值(offset)的参考时间点。
终端设备根据参考SFN信息或确定的第一SFN,计算CG资源的起始偏移。
具体地,确定参考点或第一SFN为:SFN 20 slot 3或slot 203(对应SFN周期2)。timeDomainOffset取值为3个SFN,即偏移的slot为30。timeDomainAllocation取值为0,即偏移的symbol为0。那么,计算出的CG的初始偏移位置,即初始的CG时域位置为SFN=23,slot 3,symbol=0的位置(对应SFN周期2)。
相应的,下一个SFN周期(如图5中的SFN周期3)中,以第一SFN计算出的初始CG时域位置为SFN=23,slot 3,symbol=0的位置(对应SFN周期3)。依次类推。
可选地,作为实施例2,网络设备通过RRC配置type 1的CG资源给终端设备,如网络设备通过configuredgrantconfig IE,配置上行CG资源相关参数。
该上行CG资源相关参数具体可以包括:
a)配置CG资源的周期(periodicity);
-例如周期为5130ms。
b)配置参考SFN信息,参考SFN信息包括:SFN标号和/或slot标号。
该slot标号为相对一个SFN内的slot标识,或者相对一个SFN周期的slot标识。
可选地,参考SFN信息对应的时间信息,可以为网络设备发送包含type 1的CG资源配置时对应的SFN和/或slot,或者type 1的CG资源配置信息的发送时刻,或者配置CG资源的时刻。
可选地,该参考SFN信息为SFN标号。具体的,
SFN标号为SFN索引(index)或者SFN标识(Identity,Id)。
例如,参考SFN信息为SFN标号,如SFN 1020。
可选地,该参考SFN信息为SFN标号和Slot标号。
SFN标号为SFN index或者SFN id。
Slot标号为:该SFN标号对应的SFN中的slot标识,或者,相对于该SFN slot 0的slot偏移值。
例如,参考SFN信息为SFN标号和slot标号,如SFN 1020和slot 3。
可选地,该参考SFN信息为Slot标号。
该SFN标号在任一个SFN cycle中的slot标识,或者,相对于SFN cycle中SFN 0 slot 0或者SFN 0的slot偏移值。Slot标号也可以为slot index。
例如,假设15khz的SCS下,参考SFN信息为slot标号,如slot 10203。
c)配置CG资源的时间偏移(timeDomainOffset);
例如偏移的SFN为3个SFN,即偏移的slot为30slot(15khz的SCS)。
可选地,timeDomainOffset的取值范围为0~5119。例如,可以对该取值进行扩展,以支持IIoT业务。又例如,可以根据不同的SCS,给定不同的取值范围。
例如偏移的SFN为5个SFN,即偏移的slot为50slot。
d)配置CG资源的时间分配(timeDomainAllocation)。
例如偏移的symbol为0,即传输位置为symbol=0的位置。
在实施例2中,终端设备接收网络设备通过RRC配置的type 1的CG资源,获取参考SFN信息,timeDomainOffset等。而后,终端设备根据给定的参考SFN信息,利用CG资源的计算公式,计算配置的type 1的CG资源的起始偏移,以及后续的每个可用的CG资源的位置(计算出的CG资源位置,分布在至少一个SFN cycle;其中,每个SFN cycle中可以存在一个或多个CG资源位置)。
终端设备确定接收到包含SFN信息,和/或type 1消息的RRC消息的接收SFN和/或slot。
例如,终端设备在第二个SFN cycle的SFN 5收到该RRC消息。
例如,如图6所示,终端设备根据RRC消息,确定参考SFN信息。所述参考SFN信息是timeDomainOffset的参考时间。具体的,终端设备以收到RRC消息的SFN之前的,且距离收到RRC消息的时刻最近的一个参考SFN信息为参考点。为了便于标识,将其记为第一SFN,第一SFN一定是与参考SFN标号和/或参考slot标号相同的时间点。
例如,终端设备收到包含参考SFN信息的RRC消息的时间为SFN 5(对应SFN周期2),在RRC中指示的参考SFN信息为SFN 1020 slot 3(或者slot 10203)。那么,参考点为:SFN 1020 slot 3或slot 10203(对应SFN周期1)。即第一SFN为:SFN 1020 slot3或slot 10203(对应SFN周期1)。
而后,终端设备以参考SFN信息或第一SFN,作为timeDomainOffset IE指示的时间偏移值offset的参考时间点。
终端设备根据参考SFN信息或确定的第一SFN,计算CG资源的起始偏移。
例如,根据以上,确定参考点或第一SFN为:SFN 1020 slot3或slot 10203(对应SFN周期1)。timeDomainOffset取值为5个SFN,即偏移的slot为50slot。timeDomainAllocation取值为0,即偏移的symbol为0。那么,计算出的CG的初始偏移位置,即初始的CG时域位置为SFN=1,slot 3,symbol=0的位置(对应SFN周期2)。
相应的,下一个SFN周期(如图6所示的SFN周期3)中,以如图6中的第一SFN,计算出的初始CG时域位置为SFN=3,slot 3,symbol=0的位置(对应SFN周期3)。依次类推。
应理解,本申请实施例中计算CG资源位置的公式可以参考上述公式1。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以根据网络设备配置的专用信息确定SFN参考信息和第一CG资源的时域偏移,以及根据SFN参考信息和第一CG资源的时域偏移,确定第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。从而,确保终端设备与网络设备对CG资源的起始偏移具有相同的理解,避免了SFN环绕带来的参考SFN理解不一致问题,进而保证了终端设备造成计算出的CG资源位置符合网络设备配置目标,保证TSC业务到达时有可用的上行资源,从而保证TSC业务的QoS。
图7是根据本申请实施例的无线通信方法300的示意性流程图,如图7所示,该方法300可以包括如下内容中的部分或全部:
S310,网络设备向终端设备发送指示信息,该第一信息用于配置第一CG资源;
S320,该终端设备接收该指示信息;
S330,根据接收网络设备发送的该指示信息所在的无线帧和/或时隙,该终端设备确定CG资源的参考时域信息;
S340,根据该参考时域信息,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置。
可选地,在本申请实施例中,该指示信息还包括以下中的至少一种:
CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
具体地,该终端设备接收该网络设备通过RRC信令发送的该指示信息。
例如,该RRC信令为预配置授权配置IE。
可选地,该第一CG资源和/或该第二CG资源为type 1的CG资源。
可选地,在本申请实施例中,该参考时域信息至少包括以下其中之一:参考SFN周期,参考SFN。
可选地,在该参考时域信息包括参考SFN周期的情况下,上述步骤S330具体包括以下其中之一:
根据该SFN和/或slot所在的SFN周期,该终端设备确定该CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
根据该SFN和/或slot所在的SFN周期前的第N个周期,该终端设备确定该CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
可选地,在该参考时域信息包括参考无线帧的情况下,上述步骤S330至少包括以下其中之一:
根据该SFN和/或slot所在的SFN周期中的第一指定无线帧,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
根据该SFN和/或slot所在的SFN周期前的第N个周期中的第二指定无线帧,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
可选地,该第一指定无线帧与该第二指定无线帧由该指示信息或其他专用信息指示,或,该第一指定无线帧与该第二指定无线帧为预定义的无线帧。具体的,该指定的SFN可以为SFN0或SFN5120。
可选地,在该参考时域信息包括参考子帧的情况下,上述步骤S330具体为:
该终端设备在时域上确定与SFN和/或slot之间时域间隔小于预设间隔的无线帧为第三无线帧;
根据该第三无线帧,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或该第二CG资源的资源位置。
可选地,该预设间隔由该指示信息或其他专用信息指示,或,该预设间隔为预定义的时域间隔。
可选地,该第二CG资源的无线帧为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始无线帧
可选地,该第二CG资源的无线帧为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个无线帧。
可选地,该第二CG资源的资源位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
可选地,在本申请实施例中,该指示信息为在SFN周期内,网络设备不在SFN为0的时域位置或第一范围的时域位置上发送的指示信息。
可选地,该指示信息为网络设备在SFN周期内除SFN 0的时域位置上发送的指示信息,或者,该指示信息为网络设备在SFN周期内除第一范围的时域位置上发送的指示信息。
可选地,在本申请实施例中,该指示信息为在SFN周期内,网络设备不在相邻两个SFN中的该第三无线帧的中间值的时域位置或第二范围的时域位置发送的指示信息。
可选地,该指示信息为网络设备在SFN周期内除相邻两个SFN中的该第三无线帧的中间值的时域位置上发送的指示信息,或者,该指示信息为网络设备在SFN周期内除第二范围的时域位置上发送的指示信息。
可选地,在本申请实施例中,该终端设备还可以根据该第一CG资源的起始偏移,确定至少一个CG资源。
可选地,该至少一个CG资源分布在至少一个SFN周期中。
以下通过具体实施例来详述本申请实施例的无线通信方法300。
可选地,作为实施例3,网络设备通过RRC配置type 1的CG资源给终端设备,如网络设备通过预配置授权配置信息元素,配置上行CG资源相关参数。
该上行CG资源相关参数具体可以包括:
a)配置CG资源的周期(periodicity);
例如周期为5130ms。
b)配置CG资源的时间偏移(timeDomainOffset);
例如偏移的SFN为3个SFN,即偏移的slot为30slot(15khz的SCS)。
c)配置CG资源的时间分配(timeDomainAllocation)。
例如偏移的symbol为0,即传输位置为symbol=0的位置。
在实施例3中,如图8所示,终端设备接收网络设备通过RRC配置的type 1的CG资源,确定参考SFN周期和/或参考SFN。之后,终端设备根据确定的参考SFN cycle和/或参考SFN,利用CG资源的计算公式,计算配置的type 1的CG资源的起始偏移,以及后续的每个可用的CG资源的位置(计算出的CG资源位置,分布在至少一个SFN cycle;其中,每个SFN cycle中可以存在一个或多个CG资源位置)。具体的,
终端设备确定收到RRC消息的那个无线帧所在的SFN cycle为参考SFN cycle。
例如,终端设备在SFN=2的无线帧收到该RRC消息,则UE认为该SFN=2的无线帧所在的SFN cycle为参考SFN周期(如图8所示,SFN周期2)。
终端设备确定参考SFN cycle中的特定SFN无线帧(SFN=M)为参考子帧,该特定无线帧的编号M可以是指示或预定义的。具体的,该特定编号的无线帧可以为参考SFN cycle中的SFN=0的无 线帧为参考无线帧。
例如,终端设备以如图8所示的SFN周期2中的SFN=0的无线帧为参考无线帧。
终端设备根据参考SFN无线帧和/或参考SFN cycle,计算CG资源的起始偏移。
例如,终端设备以如图8中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧为参考子帧,计算出CG资源的初始偏移位置,即初始的CG时域位置为SFN=3,symbol=0的位置。
相应的,下一个SFN周期(如图8中的SFN周期3)中,以如图8中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧为参考子帧,计算出的下一个SFN周期中的初始CG时域位置为SFN=5,symbol=0的位置。依次类推。
需要说明的是,为了保证网络设备和终端设备对参考SFN cycle的理解是一致的,网络设备需要保证在SFN=0附近不发送携带type 1的CG资源配置的RRC消息(假设所述SFN=0的SFN周期为SFN cycle a,那么SFN=0附近为SFN cycle a-1中的SFN M,SFN cycle a中的SFN N)。
可选地,在实施例3中,在确定参考SFN cycle时,终端设备也可以以收到RRC消息的那个子帧所在的SFN cycle之前的那个SFN cycle(即如图8中的第一个SFN周期),作为参考SFN cycle;其好处在于,保证了在任何情况下,一旦收到RRC消息,最早可能有可用CG资源的位置是从收到该RRC消息起就可以使用了,而不用等待timedomainoffset的偏移时间。
例如,终端设备在SFN cycle 2的SFN=8收到RRC消息,其中指示的timedomainoffset代表偏移800slot(即80个无线帧),要是以当前SFN cycle为参考,那么在该SFN cycle2的第79个SFN位置起,才有可能的CG资源(这样,业务就只能在SFN 79之后开始传输),要是以当前SFN cycle的前一个SFN cycle为参考,那么从SFN 8起就可以有CG资源(这样,业务就可以在SFN8之后开始传输)。
可选地,作为实施例4,网络设备通过RRC配置type 1的CG资源给终端设备,如网络设备通过预配置授权配置信息元素,配置上行CG资源相关参数。
该上行CG资源相关参数具体可以包括:
a)配置CG资源的周期(periodicity);
例如周期为5130ms。
b)配置CG资源的时间偏移(timeDomainOffset);
例如偏移的SFN为3个SFN,即偏移的slot为30slot(15khz的SCS)。
c)配置CG资源的时间分配(timeDomainAllocation)。
例如偏移的symbol为0,即传输位置为symbol=0的位置。
在实施例4中,如图9所示,终端设备接收网络设备通过RRC配置的type 1的CG资源,确定参考SFN。然后,终端设备根据确定的SFN,利用CG资源的计算公式,计算配置的type 1的CG资源的起始偏移,以及后续的每个可用的CG资源的位置(计算出的CG资源位置,分布在至少一个SFN cycle)。
终端设备确定参考子帧。具体的,终端设备以距离收到RRC消息的那个子帧最近的SFN=x的无线帧为参考无线帧。其中,SFN=x的无线帧可以是网络指示或预定义的。比如,该无线帧可以为SFN=0的无线帧。具体来说,终端设备以距离收到RRC消息的那个无线帧最近的SFN=0的无线帧,作为参考子帧。
例如,终端设备在SFN=2的时刻收到包含该CG配置的RRC消息,则终端设备确定该SFN与如图9SFN周期2中的SFN=0的无线帧的距离最近,终端设备以该SFN(如图9中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧),作为参考无线帧。
又例如,终端设备在SFN=1023的时刻(在如图9中的SFN周期1中)收到包含该CG配置的RRC消息,则终端设备确定该SFN与如图9中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧的距离最近,终端设备以该SFN无线帧(如图9中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧),作为参考无线帧。
终端设备根据参考SFN子帧,计算CG资源的起始偏移。
例如,终端设备以如图9中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧为参考无线帧,计算出CG的初始偏移位置,即初始的CG时域位置为SFN=3,symbol=0的位置。
相应的,下一个SFN周期(如图9中的SFN周期3)中,以如图9中的SFN周期2中的SFN=0的无线帧为参考无线帧,计算出下一个SFN周期中的初始CG时域位置为SFN=5,symbol=0的位置。依次类推。
需要说明的是,为了保证网络设备和终端设备对参考SFN cycle的理解是一致的,网络设备需要保证在第一时间附近不发送携带type 1的CG资源配置的RRC消息。第一时间为前后两个SFN cycle中的SFN=M的两个帧之间的中间值。例如,M=0,那么第一时间为SFN=512。那么网络设备在SFN=512 附近不发送携带type 1的CG资源配置的RRC消息。
应理解,本申请实施例中计算CG资源位置的公式可以参考上述公式1。
因此,在本申请实施例中,终端设备可以根据接收网络设备发送的指示信息所在的无线帧和/或时隙,确定CG资源的参考时域信息,以及根据参考时域信息确定第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置。从而,确保终端设备与网络设备对CG资源的起始偏移具有相同的理解,避免了SFN环绕带来的参考SFN理解不一致问题,进而保证了终端设备造成计算出的CG资源位置符合网络设备配置目标,保证TSC业务到达时有可用的上行资源,从而保证TSC业务的QoS。
图10示出了根据本申请实施例的终端设备400的示意性框图。如图10所示,该终端设备400包括:
处理单元410,用于根据网络设备发送的专用信息,确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间;
该处理单元410还用于根据该SFN参考信息以及该第一CG资源的时域偏移,确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
可选地,该SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
其中,该SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
可选地,在该SFN参考信息包括该SFN标号以及该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示该SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
可选地,在该SFN参考信息包括该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
可选地,该处理单元410具体用于:
根据指定SFN确定该SFN参考信息,其中,该指定SFN包括在接收到该专用信息之前,距离接收该专用信息的接收时刻最近的SFN,该指定SFN与该SFN参考信息具有相同的时间点。
可选地,该处理单元410具体用于:
根据该指定SFN以及该第一CG资源的时域偏移,确定该第一CG资源的起始偏移和/或该第二CG资源的时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
可选地,该第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
可选地,该专用信息还包括以下中的至少一种:
CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
可选地,该终端设备400还包括:
通信单元420,用于接收该网络设备通过RRC信令发送的该专用信息。
可选地,该RRC信令为预配置授权配置IE。
可选地,该第一CG资源和/或该第二CG资源为类型1的CG资源。
应理解,根据本申请实施例的终端设备400可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备400中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4所示方法200中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图11示出了根据本申请实施例的网络设备500的示意性框图。如图11所示,该网络设备500包括:
通信单元510,用于向终端设备发送专用信息,该专用信息用于该终端设备确定SFN参考信息以及第一CG资源的时域偏移,其中,该SFN参考信息用于指示该第一CG资源的时域偏移的参考时间,该第一CG资源的时域偏移用于该终端设备结合该SFN参考信息确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
可选地,该SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
其中,该SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
可选地,在该SFN参考信息包括该SFN标号以及该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示该SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
可选地,在该SFN参考信息包括该时隙符号的情况下,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,该时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
可选地,该第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
可选地,该专用信息还包括以下中的至少一种:
CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
可选地,该通信单元510具体用于:
通过RRC信令向该终端设备发送该专用信息。
可选地,该RRC信令为预配置授权配置IE。
可选地,该第一CG资源和/或该第二CG资源为类型1的CG资源。
应理解,根据本申请实施例的网络设备500可对应于本申请方法实施例中的网络设备,并且网络设备500中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图4所示方法200中网络设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12示出了根据本申请实施例的终端设备600的示意性框图。如图12所示,该终端设备600包括:
处理单元610,用于根据接收网络设备发送的指示信息所在的无线帧和/或时隙,终端设备确定CG资源的参考时域信息,其中,该指示信息用于配置第一CG资源;
该处理单元610还用于根据该参考时域信息,该终端设备确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置。
可选地,该参考时域信息至少包括以下其中之一:CG资源的参考系统帧号SFN周期,CG资源的参考SFN。
可选地,该处理单元610具体用于执行以下其中之一:
根据该无线帧和/或时隙所在的SFN周期,确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
根据该无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期,确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
可选地,该处理单元610具体用于至少执行以下其中之一:
根据该无线帧和/或时隙所在的SFN周期中的第一指定无线帧,确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
根据该无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期中的第二指定无线帧,确定该第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
可选地,该第一指定无线帧与该第二指定无线帧由该指示信息指示,或,该第一指定无线帧与该第二指定无线帧为预定义的无线帧。
可选地,该处理单元610具体用于:
在时域上确定与该无线帧和/或时隙之间时域间隔小于预设间隔的无线帧为第三无线帧;
根据该第三无线帧,确定该第一CG资源的起始偏移和/或该第二CG资源的资源位置。
可选地,该预设间隔由该指示信息指示,或,该预设间隔为预定义的时域间隔。
可选地,该第二CG资源的资源位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
可选地,该第二CG资源的时域位置为该第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
可选地,该指示信息为在SFN周期内,网络设备不在SFN为0的时域位置或第一范围的时域位置上发送的指示信息。
可选地,该指示信息为在SFN周期内,网络设备不在相邻两个SFN中的该第三无线帧的中间值的时域位置或第二范围的时域位置上发送的指示信息。
可选地,该指示信息包括以下中的至少一种:
CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
可选地,该终端设备600还包括:
通信单元620,用于接收该网络设备通过RRC信令发送的该指示信息。
可选地,该RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
可选地,该第一CG资源和/或该第二CG资源为类型1的CG资源。
应理解,根据本申请实施例的终端设备600可对应于本申请方法实施例中的终端设备,并且终端设备600中的各个单元的上述和其它操作和/或功能分别为了实现图7所示方法300中终端设备的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图13是本申请实施例提供的一种通信设备700示意性结构图。图13所示的通信设备700包括处理器710,处理器710可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图13所示,通信设备700还可以包括存储器720。其中,处理器710可以从存储器720中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器720可以是独立于处理器710的一个单独的器件,也可以集成在处理器710中。
可选地,如图13所示,通信设备700还可以包括收发器730,处理器710可以控制该收发器730与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器730可以包括发射机和接收机。收发器730还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
可选地,该通信设备700具体可为本申请实施例的网络设备或者基站,并且该通信设备700可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备或者基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该通信设备700具体可为本申请实施例的移动终端设备/终端设备,并且该通信设备700可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端设备/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图14是本申请实施例的装置的示意性结构图。图14所示的装置800包括处理器810,处理器810可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图14所示,装置800还可以包括存储器820。其中,处理器810可以从存储器820中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器820可以是独立于处理器810的一个单独的器件,也可以集成在处理器810中。
可选地,该装置800还可以包括输入接口830。其中,处理器810可以控制该输入接口830与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该装置800还可以包括输出接口840。其中,处理器810可以控制该输出接口840与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该装置可应用于本申请实施例中的网络设备或者基站,并且该装置可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备或者基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该装置可应用于本申请实施例中的移动终端设备/终端设备,并且该装置可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端设备/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,本申请实施例提到的装置也可以是芯片。例如可以是系统级芯片,系统芯片,芯片系统或片上系统芯片等。
图15是本申请实施例提供的一种通信系统900的示意性框图。如图15所示,该通信系统900包括终端设备910和网络设备920。
其中,该终端设备910可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备920可以用于实现上述方法中由网络设备或者基站实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,本申请实施例中的存储器可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synchlink DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的系统和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(double data rate SDRAM,DDR SDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备或者基站,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备或者基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端设备/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端设备/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备或者基站,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备或者基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端设备/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端设备/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备或者基站,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备或者基站实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端设备/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端设备/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。
所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际 的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。
所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。针对这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
以上所述,仅为本申请的具体实施方式,但本申请的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内,可轻易想到变化或替换,都应涵盖在本申请的保护范围之内。因此,本申请的保护范围应所述以权利要求的保护范围为准。

Claims (93)

  1. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    根据网络设备发送的专用信息,终端设备确定系统帧号SFN参考信息以及第一预配置授权CG资源的时域偏移,其中,所述SFN参考信息用于指示所述第一CG资源的时域偏移的参考时间;
    根据所述SFN参考信息以及所述第一CG资源的时域偏移,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
    所述SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
    其中,所述SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述SFN标号以及所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示所述SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据网络侧设备发送的专用信息,终端设备确定系统帧号SFN参考信息以及第一预配置授权CG资源的时域偏移,包括:
    所述终端设备根据指定SFN确定所述SFN参考信息,其中,所述指定SFN包括在接收到所述专用信息之前,距离接收所述专用信息的接收时刻最近的SFN,所述指定SFN与所述SFN参考信息具有相同的时间点。
  6. 根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置,包括:
    根据所述指定SFN以及所述第一CG资源的时域偏移,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或所述第二CG资源的时域位置。
  7. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
  8. 根据权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  9. 根据权利要求1至8中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
    无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
  10. 根据权利要求1至9中任一项所述的方法,其特征在于,所述专用信息还包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  11. 根据权利要求1至10中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备通过无线资源控制RRC信令发送的所述专用信息。
  12. 根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  13. 根据权利要求1至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  14. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    网络设备向终端设备发送专用信息,所述专用信息用于所述终端设备确定系统帧号SFN参考信息以及第一预配置授权CG资源的时域偏移,其中,所述SFN参考信息用于指示所述第一CG资源的时域偏移的参考时间,所述第一CG资源的时域偏移用于所述终端设备结合所述SFN参考信息确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,
    所述SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
    其中,所述SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
  16. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述SFN标号以及所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示所述SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
  17. 根据权利要求15所述的方法,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
  18. 根据权利要求14至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
  19. 根据权利要求14至17中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  20. 根据权利要求14至19中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
    无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
  21. 根据权利要求14至20中任一项所述的方法,其特征在于,所述专用信息还包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  22. 根据权利要求14至21中任一项所述的方法,其特征在于,所述网络设备向终端设备发送专用信息,包括:
    所述网络设备通过无线资源控制RRC信令向所述终端设备发送所述专用信息。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  24. 根据权利要求14至23中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  25. 一种无线通信方法,其特征在于,包括:
    根据接收网络设备发送的指示信息所在的无线帧和/或时隙,终端设备确定预配置授权CG资源的参考时域信息,其中,所述指示信息用于配置第一CG资源;
    根据所述参考时域信息,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置。
  26. 根据权利要求25所述的方法,其特征在于,所述参考时域信息至少包括以下其中之一:CG资源的参考系统帧号SFN周期,CG资源的参考SFN。
  27. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,根据所述参考SFN周期,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,包括以下其中之一:
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
  28. 根据权利要求27所述的方法,其特征在于,根据所述参考SFN,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,至少包括以下其中之一:
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期中的第一指定无线帧,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期中的第二指定无线帧,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,所述第一指定无线帧与所述第二指无线帧由所述指示信息指示,或,所述第一指定无线帧与所述第二指定无线帧为预定义的无线帧。
  30. 根据权利要求26所述的方法,其特征在于,根据所述参考SFN,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,包括:
    所述终端设备在时域上确定与所述无线帧和/或时隙之间时域间隔小于预设间隔的无线帧为第三无线帧;
    根据所述第三无线帧,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或所述第二CG资源的资源位置。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,所述预设间隔由所述指示信息指示,或,所述预设间隔为预定义的时域间隔。
  32. 根据权利要求25至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的资源位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  33. 根据权利要求25至31中任一项所述的方法,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  34. 根据权利要求27至29中任一项所述的方法,其特征在于,
    所述指示信息为在SFN周期内,网络设备不在SFN为0的时域位置或第一范围的时域位置上发送的指示信息。
  35. 根据权利要求30或31所述的方法,其特征在于,
    所述指示信息为在SFN周期内,网络设备不在相邻两个SFN中的所述第三无线帧的中间值的时域位置或第二范围的时域位置上发送的指示信息。
  36. 根据权利要求25至35中任一项所述的方法,其特征在于,所述指示信息包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  37. 根据权利要求25至36中任一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    所述终端设备接收所述网络设备通过无线资源控制RRC信令发送的所述指示信息。
  38. 根据权利要求37所述的方法,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  39. 根据权利要求25至38中任一项所述的方法,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  40. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    处理单元,用于根据网络设备发送的专用信息,确定系统帧号SFN参考信息以及第一预配置授权CG资源的时域偏移,其中,所述SFN参考信息用于指示所述第一CG资源的时域偏移的参考时间;
    所述处理单元还用于根据所述SFN参考信息以及所述第一CG资源的时域偏移,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
  41. 根据权利要求40所述的终端设备,其特征在于,
    所述SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
    其中,所述SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
  42. 根据权利要求41所述的终端设备,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述SFN标号以及所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示所述SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
  43. 根据权利要求41所述的终端设备,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
  44. 根据权利要求41所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据指定SFN确定所述SFN参考信息,其中,所述指定SFN包括在接收到所述专用信息之前,距离接收所述专用信息的接收时刻最近的SFN,所述指定SFN与所述SFN参考信息具有相同的时间点。
  45. 根据权利要求44所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    根据所述指定SFN以及所述第一CG资源的时域偏移,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或所述第二CG资源的时域位置。
  46. 根据权利要求40至45中任一项所述的终端设备,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
  47. 根据权利要求40至45中任一项所述的终端设备,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  48. 根据权利要求40至47中任一项所述的终端设备,所述第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
    无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
  49. 根据权利要求40至48中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述专用信息还包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  50. 根据权利要求40至49中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
    通信单元,用于接收所述网络设备通过无线资源控制RRC信令发送的所述专用信息。
  51. 根据权利要求50所述的终端设备,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  52. 根据权利要求40至51中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  53. 一种网络设备,其特征在于,包括:
    通信单元,用于向终端设备发送专用信息,所述专用信息用于所述终端设备确定系统帧号SFN参考信息以及第一预配置授权CG资源的时域偏移,其中,所述SFN参考信息用于指示所述第一CG资源的时域偏移的参考时间,所述第一CG资源的时域偏移用于所述终端设备结合所述SFN参考信息确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的时域位置。
  54. 根据权利要求53所述的网络设备,其特征在于,
    所述SFN参考信息至少包括以下其中之一:SFN标号以及时隙符号,
    其中,所述SFN标号至少包括以下其中之一:SFN索引和SFN标识。
  55. 根据权利要求54所述的网络设备,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述SFN标号以及所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示所述SFN标号对应的SFN中的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在SFN中时隙0的时隙偏移值。
  56. 根据权利要求54所述的网络设备,其特征在于,
    在所述SFN参考信息包括所述时隙符号的情况下,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期的时隙标识,或者,所述时隙符号用于指示在任意一个SFN周期中SFN 0或SFN 0中时隙0的时隙偏移值。
  57. 根据权利要求53至56中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
  58. 根据权利要求53至56中任一项所述的网络设备,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  59. 根据权利要求53至58中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一CG资源的时域偏移包括以下之一:
    无线帧级的时域偏移,时隙级的时域偏移。
  60. 根据权利要求53至59中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述专用信息还包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  61. 根据权利要求53至60中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述通信单元具体用于:
    通过无线资源控制RRC信令向所述终端设备发送所述专用信息。
  62. 根据权利要求61所述的网络设备,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  63. 根据权利要求53至62中任一项所述的网络设备,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  64. 一种终端设备,其特征在于,包括:
    处理单元,用于根据接收网络设备发送的指示信息所在的无线帧和/或时隙,终端设备确定预配置授权CG资源的参考时域信息,其中,所述指示信息用于配置第一CG资源;
    所述处理单元还用于根据所述参考时域信息,所述终端设备确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置。
  65. 根据权利要求64所述的终端设备,其特征在于,所述参考时域信息至少包括以下其中之一:CG资源的参考系统帧号SFN周期,CG资源的参考SFN。
  66. 根据权利要求65所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于执行以下其中之一:
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
  67. 根据权利要求66所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于至少执行以下其中之一:
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期中的第一指定无线帧,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置;
    根据所述无线帧和/或时隙所在的SFN周期前的第N个周期中的第二指定无线帧,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或第二CG资源的资源位置,N为正整数。
  68. 根据权利要求67所述的终端设备,其特征在于,所述第一指定无线帧与所述第二指定无线帧由所述指示信息指示,或,所述第一指定无线帧与所述第二指定无线帧为预定义的无线帧。
  69. 根据权利要求65所述的终端设备,其特征在于,所述处理单元具体用于:
    在时域上确定与所述无线帧和/或时隙之间时域间隔小于预设间隔的无线帧为第三无线帧;
    根据所述第三无线帧,确定所述第一CG资源的起始偏移和/或所述第二CG资源的资源位置。
  70. 根据权利要求69所述的终端设备,其特征在于,所述预设间隔由所述指示信息指示,或,所述预设间隔为预定义的时域间隔。
  71. 根据权利要求64至70中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二CG资源的资源位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的初始时域位置。
  72. 根据权利要求64至70中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第二CG资源的时域位置为所述第一CG资源后的一个或者多个SFN周期中的至少一个CG资源的时域位置。
  73. 根据权利要求66至68中任一项所述的终端设备,其特征在于,
    所述指示信息为在SFN周期内,网络设备不在SFN为0的时域位置或第一范围的时域位置上发送的指示信息。
  74. 根据权利要求69或70所述的终端设备,其特征在于,
    所述指示信息为在SFN周期内,网络设备不在相邻两个SFN中的所述第三无线帧的中间值的时域位置或第二范围的时域位置上发送的指示信息。
  75. 根据权利要求64至74中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述指示信息包括以下中的至少一种:
    CG资源的周期、CG资源的频域位置、CG资源的时隙级时域偏移、CG资源的无线帧级时域偏移、以及CG资源的符号级时域偏移。
  76. 根据权利要求64至75中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
    通信单元,用于接收所述网络设备通过无线资源控制RRC信令发送的所述指示信息。
  77. 根据权利要求76所述的终端设备,其特征在于,所述RRC信令为预配置授权配置信息元素IE。
  78. 根据权利要求64至77中任一项所述的终端设备,其特征在于,所述第一CG资源和/或所述第二CG资源为类型1的CG资源。
  79. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
  80. 一种网络设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求14至24中任一项所述的方法。
  81. 一种终端设备,其特征在于,包括:处理器和存储器,所述存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求25至39中任一项所述的方法。
  82. 一种装置,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述装置的设备执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
  83. 一种装置,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述装置的设备执行如权利要求14至24中任一项所述的方法。
  84. 一种装置,其特征在于,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述装置的设备执行如权利要求25至39中任一项所述的方法。
  85. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
  86. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求14至24中任一项所述的方法。
  87. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求25至39中任一项所述的方法。
  88. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
  89. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求14至24中任一项所述的方法。
  90. 一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求25至39中任一项所述的方法。
  91. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至13中任一项所述的方法。
  92. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求14至24中任一项所述的方法。
  93. 一种计算机程序,其特征在于,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求25至39中任一项所述的方法。
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