[发明专利]基于物理直连通信数据信道的通信方法、装置及存储介质在审
申请号: | 202180002080.2 | 申请日: | 2021-07-08 |
公开(公告)号: | CN113632582A | 公开(公告)日: | 2021-11-09 |
发明(设计)人: | 赵文素;赵群;李明菊 | 申请(专利权)人: | 北京小米移动软件有限公司 |
主分类号: | H04W76/14 | 分类号: | H04W76/14;H04W76/23;H04W72/12;H04W72/04 |
代理公司: | 北京钲霖知识产权代理有限公司 11722 | 代理人: | 李志新;刘亚平 |
地址: | 100085 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 基于 物理 通信 数据 信道 方法 装置 存储 介质 | ||
1.一种基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,应用于终端,所述基于物理直连通信数据信道的通信方法包括:
确定物理直连通信数据信道,所述物理直连通信数据信道中包括直连通信信号的多个开始发送位置;
基于所述多个开始发送位置,在非授权频段上发送直连通信信号。
2.根据权利要求1所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述物理直连通信数据信道包括多个微小时隙调度数据信道的资源,所述物理直连通信数据信道中微小时隙的数量与直连通信信号开始发送位置的数量相等,
所述多个微小时隙中的每一微小时隙中首个符号为自动增益控制符号,最后一个符号为保护间隔符号,所述自动增益控制符号和所述保护间隔符号之间的符号用于传输直连通信信号。
3.根据权利要求2所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述微小时隙的数量基于用于传输直连通信信号的符号数量,以及所述微小时隙支持的符号长度来确定。
4.根据权利要求2所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述微小时隙的数量基于用于传输直连通信信号的符号数量,所述微小时隙支持的符号长度,以及物理直连反馈信道资源确定。
5.根据权利要求1至4中任意一项所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述确定物理直连通信数据信道,包括:
在配置的多种物理直连通信数据信道中,确定单次传输中使用的物理直连通信数据信道;
所述多种物理直连通信数据信道中每一种物理直连通信数据信道中均包括多个微小时隙,每个微小时隙中有一个开始发送位置,且各物理直连通信数据信道中包括的微小时隙的数量不同。
6.根据权利要求5所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,确定物理直连通信数据信道,包括:
基于无线资源控制信息指示的微小时隙的数量,确定单次传输中使用的物理直连通信数据信道,每一种微小时隙的数量对应一种物理直连通信数据信道。
7.一种基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,应用于网络设备,所述基于物理直连通信数据信道的通信方法包括:
配置物理直连通信数据信道,所述物理直连通信数据信道中包括直连通信信号的多个开始发送位置;
发送指示信息,所述指示信息用于指示基于所述多个开始发送位置,在非授权频段上发送直连通信信号。
8.根据权利要求根据权利要求7所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述物理直连通信数据信道包括多个微小时隙调度数据信道的资源,所述物理直连通信数据信道中微小时隙的数量与直连通信信号开始发送位置的数量相等,
所述多个微小时隙中的每一微小时隙中首个符号为自动增益控制符号,最后一个符号为保护间隔符号,所述自动增益控制符号和所述保护间隔符号之间的符号用于传输直连通信信号。
9.根据权利要求8所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述微小时隙的数量基于用于传输直连通信信号的符号数量,以及所述微小时隙支持的符号长度来确定。
10.根据权利要求8所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述微小时隙的数量基于用于传输直连通信信号的符号数量,所述微小时隙支持的符号长度,以及物理直连反馈信道资源确定。
11.根据权利要求7至10中任意一项所述的基于物理直连通信数据信道的通信方法,其特征在于,所述配置物理直连通信数据信道,包括:
配置多种物理直连通信数据信道;
所述多种物理直连通信数据信道中每一种物理直连通信数据信道中均包括多个微小时隙,每个微小时隙中有一个开始发送位置,且各物理直连通信数据信道中包括的微小时隙的数量不同;
所述指示信息用于指示单次传输中使用的物理直连通信数据信道。
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