电子通信装置的制造及其应用技术针对不相交的bwp段的vrb到prb分配1.相关申请的交叉引用2.本专利申请要求于2020年5月5日递交的、编号为20200100225的、名称为“vrb-to-prb allocation for disjoint bwp segments”的希腊专利申请的利益,转让给本技术的受让人,以及据此以引用方式全部明确地并入本文中。技术领域3.本公开内容的各方面通常涉及无线通信,以及涉及针对不相交的带宽部分(bwp)段的虚拟资源块(vrb)到物理资源块(prb)分配的技术和装置。背景技术:4.广泛地部署无线通信系统以提供比如电话、视频、数据、消息传送和广播的各种电信服务。典型的无线通信系统可以采用能够通过共享可用的系统资源(例如,带宽、发射功率等)来支持与多个用户进行的通信的多址技术。这样的多址技术的示例包括码分多址(cdma)系统、时分多址(tdma)系统、频分多址(fdma)系统、正交频分多址(ofdma)系统、单载波频分多址(sc-fdma)系统、时分同步码分多址(td-scdma)系统以及长期演进(lte)。lte/改进的lte是对由第三代合作伙伴计划(3gpp)颁布的通用移动电信系统(umts)移动标准的增强的集合。5.无线通信网络可以包括多个基站(bs),所述bs可以支持针对多个用户设备(ue)的通信。用户设备(ue)可以经由下行链路和上行链路与基站(bs)进行通信。下行链路(或者前向链路)指的是从bs到ue的通信链路,以及上行链路(或者反向链路)指的是从ue到bs的通信链路。如本文中将更详细地描述的,bs可以称为节点b、gnb、接入点(ap)、无线头端、发送接收点(trp)、新无线电(nr)bs、5g节点b等。6.上述多址技术已经在各种电信标准中被采纳,以提供使得不同的用户设备能够在市级、国家级、地区级甚至全球级上进行通信的通用协议。新无线电(nr)是对由第三代合作伙伴计划(3gpp)颁布的lte移动标准的增强的集合,所述nr还可以称为5g。nr被设计为通过改善频谱效率、降低成本、改善服务、利用新频谱,以及通过更好地与在下行链路(dl)上使用具有循环前缀(cp)的正交频分复用(ofdm)(cp-ofdm)、在上行链路(ul)上使用cp-ofdm和/或sc-fdm(例如,还称为离散傅里叶变换扩展ofdm(dft-s-ofdm))的其它开放的标准整合,以及支持波束成形、多输入多输出(mimo)天线技术和载波聚合,来更好地支持移动宽带互联网接入。然而,随着针对移动宽带接入的需求持续增长,存在进一步改进lte和nr技术的需要。更可取地,这些改进应当适用于其它多址技术和采用这些技术的电信标准。技术实现要素:7.下文给出一个或多个方面的简化的总结,以便提供对这样的方面的基本的理解。该总结不是对所有预期的方面的广泛的概述,以及旨在既不是标识所有方面的关键的或决定性的元素也不是描绘任何或所有方面的范围。其唯一的目的是以简化的形式给出一个或多个方面的一些概念,作为稍后所给出的更详细的描述的序言。8.与频分双工(fdd)或全双工通信相关联的问题是自干扰,特别地相对于子带全双工(sbfd)通信。sbfd通信的资源分配可以是经由频域资源分配(fdra)来实现的,所述fdra可以是在下行链路控制信息(dci)字段中标识的。fdra可以经由位图(类型0)或经由对一系列rb的引用(类型1)来明确地标识频率资源。9.对于类型0分配,在一些方面中,位图中的每个比特可以对应于在bwp中的多个rb组(rbg)中的rbg。然而,如果在第一不相交的bwp dl段与第二不相交的bwp dl段之间存在相对较大的间隙(例如,子bwp段),则位图指示可能由于效率低而变得不实用。10.对于类型1分配,连贯的(或连续的)rb是经由对起始点(rbstart)和大小(或长度)指示符的指定与资源指示符值(riv)相关联来标识的。因为类型1分配依据riv经由起始和长度指示符来标识bwp段,所以很难使用类型1分配来引用针对sbfd的不相交的bwp段。特别地,尝试使用类型1分配来横跨跨越两个不相交的bwp段(例如,dl bwp段)将使得所指示的bwp包括介于中间的bwp段(例如,ul bwp段)。或者,每个不相交的bwp段可以是经由其自己的riv和其自己的单独的起始和长度指示符来标识的,这可能增加开销和复杂性。11.进一步地,在gnb调度器处,第一虚拟rb(vrb)组可以与第一不相交的bwp段相关联,而虚拟vrb组可以与第二不相交的bwp段相关联。vrb组通常是针对连续的物理rb(prb)的一个特定的集合根据vrb到prb映射规则来映射到prb的,以及不是相对于如上文提到的sbfd时隙而发生的prb的多个不相交的集合(或bwp段)。12.本公开内容的各方面针对基于针对sbfd时隙的一个或多个vrb到prb映射规则来进行的对vrb组到跨越不相交的bwp段的prb的分配。下文描述的方面提供各种技术优势,比如利用sbfd以便提供rx-wola来减少对ul信号的aclr泄漏、提供模拟lpf以提高adc动态范围、提供rx-agc状态以提高nf等。13.在本公开内容的方面中,提供方法、计算机可读介质和装置。该装置可以是无线节点,比如ue或者bs。所述无线节点可以基于一个或多个虚拟资源块(vrb)到物理资源块(prb)映射规则,来确定在子带全双工(sbfd)时隙内对第一vrb组和第二vrb组到跨越第一不相交的带宽部分(bwp)段和第二不相交的bwp段的prb的分配,以及可以根据所述分配在第一prb集合和第二prb集合上传送数据。14.各方面通常包括如大体上参照附图和说明书描述的以及如通过附图和说明书示出的方法、装置、系统、计算机程序产品、非暂时性计算机可读介质、用户设备、ciot用户设备、基站、无线通信设备和处理系统。15.前文已经相当广泛地概述了根据本公开内容的示例的特征和技术优势,以便可以更好地理解下文的具体实施方式。下文中将描述另外的特征和优势。所公开的概念和具体示例可以易于用作为用于修改或设计用于实现本公开内容的相同目的的其它结构的基础。这样的等效构造未背离所附权利要求书的范围。当结合附图来考虑时,根据下文的描述将更好理解本文所公开的概念的特征(其组织和操作方法两者)连同相关联的优势。图中的每个图是出于说明和描述的目的来提供的,以及不作为对权利要求书的界线的限定。附图说明16.为了可以详细地理解本公开内容的上文记载的特征,可以通过引用各方面来对上文简要总结的内容进行更具体的描述,这些方面中的一些方面是在附图中示出的。但是,应当注意的是,附图示出本公开内容的仅某些典型的方面,以及由于描述可以承认其它等同有效的方面,因此不应被认为是对其保护范围的限制。不同的附图中的相同的参考编号可以标识相同的或类似的元素。17.图1是概念上示出根据本公开内容的各个方面的无线通信网络的示例的方框图。18.图2是概念上示出根据本公开内容的各个方面的在无线通信网络中基站与ue相通信的示例的方框图。19.图3-图5是示出根据本公开内容的各个方面的全双工操作模式的一个或多个示例的示意图。20.图6是示出根据本公开内容的各个方面的全双工类型的一个或多个示例的示意图。21.图7a-图7b示出根据本公开内容的方面的用于全双工gnb的面板架构的顶部透视图和侧面透视图。22.图8示出根据本公开内容的方面的fdd bs和一个或多个ue的示例资源分配。23.图9示出根据本公开内容的方面的无线通信的示例性过程。24.图10a-图14示出根据本公开内容的方面的vrb到prb映射方案。25.图15是示出根据本公开内容的方面的在示例性装置中的不同的单元/组件之间的数据流的概念的数据流程图。26.图16是示出根据本公开内容的方面的针对采用处理系统的装置的硬件实现方式的示例的示意图。27.图17是示出针对采用根据本公开的另一方面的处理系统的装置的硬件实现方式的示例的示意图。具体实施方式28.本公开内容的各个方面是参照附图在下文中更充分地描述的。然而,本公开内容可以以许多不同的形式来体现,以及不应当解释为限于贯穿本公开内容所给出的任何特定的结构或功能。相反,提供这些方面以便本公开内容将是详尽的和完整的,以及将向本领域技术人员充分地传达本公开内容的范围。基于本文中的教导,本领域技术人员应当领会的是,本公开内容的范围旨在覆盖本文所公开的公开内容的任何方面,无论是独立于本公开内容的任何其它方面来实现的还是与本公开内容的任何其它方面结合来实现的。例如,可以使用本文所阐述的任意数量的方面来实现装置或实践方法。此外,本公开内容的范围旨在覆盖如下这样的装置或方法:使用其它结构、功能、或者除了或不同于本文所阐述的公开内容的各个方面的结构和功能来实践的装置或方法。应当理解的是,本文所公开的公开内容的任何方面都可以通过权利要求的一个或多个元素来体现。29.现在将参照各种装置和技术来给出电信系统的若干方面。这些装置和技术将在下文的具体实施方式中进行描述,以及在附图中通过各种方框、模块、组件、电路、步骤、过程、算法等(统称为“元素”)进行示出。这些元素可以是使用硬件、软件或其组合来实现的。至于这样的元素是实现为硬件还是软件,则取决于对整个系统施加的特定的应用和设计约束。30.应当注意的是,虽然各方面可以是在本文中使用通常与3g和/或4g无线技术相关联的术语来描述的,但是本公开内容的各方面可以应用于基于其它代的通信系统,比如5g及之后的,包括nr技术。31.图1是示出无线网络100的示意图,在所述无线网络100中可以实践本公开内容的各方面。无线网络100可以是lte网络或另一些无线网络,比如5g或nr网络。无线网络100可以包括多个基站(bs)110(示出为bs 110a、bs 110b、bs 110c和bs 110d)和其它网络实体。bs是与用户设备(ue)通信的实体,以及还可以称为基站、nr bs、节点b、gnb、5g节点b(nb)、接入点、发送接收点(trp)等。每个bs可以为特定的地理区域提供通信覆盖。在3gpp中,术语“小区”可以指的是bs的覆盖区域和/或为该覆盖区域服务的bs子系统,这取决于在其中使用该术语的上下文。32.bs可以为宏小区、微微小区、毫微微小区和/或另一类型的小区提供通信覆盖。宏小区可以覆盖相对较大的地理区域(例如,半径为若干公里),以及可以允许由具有服务订制的ue进行的不受限制的接入。微微小区可以覆盖相对较小的地理区域,以及可以允许由具有服务订制的ue进行的不受限制的接入。毫微微小区可以覆盖相对较小的地理区域(例如,住宅),以及可以允许由具有与毫微微小区的关联的ue(例如,在封闭用户组(csg)中的ue)进行的受限制的接入。用于宏小区的bs可以称为宏bs。用于微微小区的bs可以称为微微bs。用于毫微微小区的bs可以称为毫微微bs或家庭bs。在图1所示的示例中,bs 110a可以是用于宏小区102a的宏bs,bs 110b可以是用于微微小区102b的微微bs,以及bs 110c可以是用于毫微微小区102c的毫微微bs。bs可以支持一个或多个(例如,三个)小区。术语“enb”、“基站”、“nr bs”、“gnb”、“trp”、“ap”、“节点b”、“5g nb”和“小区”可以是在本文中可互换地使用的。33.在一些方面中,小区可能不一定是静止的,以及小区的地理区域可以根据移动bs的位置来移动。在一些方面中,bs可以使用任何合适的传输网络通过各种类型的回程接口(比如,直接的物理连接、虚拟网络等)彼此互连和/或互连到无线网络100中的一个或多个其它bs或网络节点(未示出)。34.无线网络100还可以包括中继站。中继站是可以从上游站(例如,bs或ue)接收对数据的传输以及向下游站(例如,ue或bs)发送对数据的传输的实体。中继站还可以是能够为其它ue中继传输的ue。在图1所示的示例中,中继站110d可以与宏bs 110a和ue 120d通信,以便促进在bs 110a与ue 120d之间的通信。中继站还可以称为中继bs、中继基站、中继器等。35.无线网络100可以是异构网络,其包括不同类型的bs,例如宏bs、微微bs、毫微微bs、中继bs等。这些不同类型的bs可以具有不同的发射功率电平、不同的覆盖区域和对无线网络100中的干扰的不同的影响。例如,宏bs可以具有高发射功率电平(例如,5至40瓦),而微微bs、毫微微bs和中继bs可以具有较低的发射功率电平(例如,0.1至2瓦)。36.网络控制器130可以耦合到bs的集合,以及可以提供针对这些bs的协调和控制。网络控制器130可以经由回程与bs进行通信。bs还可以例如直接地或经由无线回程或有线回程间接地互相通信。37.ue 120(例如,120a、120b、120c)可以是遍及无线网络100来分散的,以及每个ue可以是静止的或移动的。ue还可以称为接入终端、终端、移动站、用户单元、站等。ue可以是蜂窝电话(例如,智能电话)、个人数字助理(pda)、无线调制解调器、无线通信设备、手持设备、笔记本电脑、无绳电话、无线本地环路(wll)站、平板电脑、照相机、游戏设备、上网本、智能本、超极本、医疗设备或装备、生物识别传感器/设备、可穿戴设备(智能手表、智能服装、智能眼镜、智能腕带、智能珠宝(例如,智能戒指、智能手镯))、娱乐设备(例如,音乐或视频设备、或卫星无线单元)、车辆组件或传感器、智能仪表/传感器、工业制造装备、全球定位系统设备、或被配置为经由无线介质或有线介质进行通信的任何其它合适的设备。38.一些ue可以被认为是机器类型通信(mtc)或演进的或增强的机器类型通信(emtc)ue。mtc和emtc ue包括例如机器人、无人机、远程设备、传感器、仪表、监测器、位置标签等,其可以与基站、另一设备(例如,远程设备)或另一些实体进行通信。例如,无线节点可以经由有线通信链路或无线通信链路来提供针对网络(例如,广域网(比如互联网或蜂窝网络))的连接或去往所述网络的连接。一些ue可以被认为是物联网(iot)设备,和/或可以实现为nb-iot(窄带物联网)设备。一些ue可以被认为是用户驻地设备(cpe)。ue 120可以被包括在外壳内,所述外壳容纳ue 120的组件,比如处理器组件、存储器组件等。在一些方面中,处理器组件和存储器组件可以耦合在一起。例如,处理器组件(例如,一个或多个处理器)和存储器组件(例如,存储器)可以是可操作地耦合的、通信地耦合的、电子地耦合的、电力地耦合的等。39.通常,任何数量的无线网络可以部署在给定的地理区域中。每个无线网络可以支持特定的无线接入技术(rat),以及可以在一个或多个频率上操作。rat还可以称为无线电技术、空中接口等。频率还可以称为载波、频率信道等。每个频率可以支持在给定的地理区域中的单个rat,以便避免在不同的rat的无线网络之间的干扰。在一些情况下,可以部署nr或5g rat网络。40.在一些方面中,两个或更多个ue 120(例如,示出为ue 120a和ue 120e)可以(例如,在不使用基站110作为媒介物来互相通信的情况下)使用一个或多个侧行链路信道直接地进行通信。例如,ue 120可以使用对等(p2p)通信、设备到设备(d2d)通信、车辆到万物(v2x)协议(例如,其可以包括车辆到车辆(v2v)协议、车辆到基础设施(v2i)协议等)、网状网络等进行通信。在这种情况下,ue 120可以执行调度操作、资源选择操作和/或在本文中其它地方描述为由基站110执行的其它操作。41.如上文所指示的,图1是作为示例来提供的。其它示例可以与关于图1所描述的示例不同。42.图2示出基站110和ue 120的设计200的方框图,其可以是图1中的基站中的一个基站和ue中的一个ue。基站110可以配备有t个天线234a至234t,以及ue 120可以配备有r个天线252a至252r,其中通常t≥1并且r≥1。43.在基站110处,发射处理器220可以从数据源212接收针对一个或多个ue的数据,至少部分地基于从ue接收的信道质量指示符(cqi)来选择针对每个ue的一个或多个调制和译码方案(mcs),至少部分地基于针对ue所选择的mcs来处理(例如,编码和调制)针对每个ue的数据,以及为所有ue提供数据符号。发射处理器220还可以处理系统信息(例如,针对半静态资源分区信息(srpi)等)和控制信息(例如,cqi请求、准许、上层信令等),以及提供开销符号和控制符号。发射处理器220还可以生成针对参考信号(例如,小区特定参考信号(crs))和同步信号(例如,主同步信号(pss)和辅同步信号(sss))的参考符号。发射(tx)多输入多输出(mimo)处理器230可以对数据符号、控制符号、开销符号和/或参考符号执行空间处理(例如,预编码)(如果适用的话),以及可以向t个调制器(mod)232a至232t提供t个输出符号流。每个调制器232可以处理各自的输出符号流(例如,用于ofdm等)以获得输出采样流。每个调制器232可以进一步处理(例如,转换为模拟、放大、滤波和上变频)输出采样流以获得下行链路信号。来自调制器232a至232t的t个下行链路信号可以是分别经由t个天线234a至234t来发送的。根据下文更详细地描述的各个方面,同步信号可以是利用位置编码来生成的,以传达另外的信息。44.在ue 120处,天线252a至252r可以接收来自基站110和/或其它基站的下行链路信号,以及可以分别向解调器(demod)254a至254r提供接收到的信号。每个解调器254可以对接收到的信号进行调节(例如,滤波、放大、下变频和数字化)以获得输入采样。每个解调器254可以进一步处理输入采样(例如,用于ofdm等)以获得接收到的符号。mimo检测器256可以从所有r个解调器254a至254r获得接收到的符号,如果适用的话对接收到的符号执行mimo检测,以及提供检测到的符号。接收处理器258可以处理(例如,解调和解码)检测到的符号,以及向数据宿260提供经解码的针对ue 120的数据,以及向控制器/处理器280提供经解码的控制信息和系统信息。信道处理器可以确定参考信号接收功率(rsrp)、接收信号强度指示符(rssi)、参考信号接收质量(rsrq)、信道质量指示符(cqi)等。在一些方面中,ue 120的一个或多个组件可以被包括在外壳中。45.在上行链路上,在ue 120处,发射处理器264可以接收以及处理来自数据源262的数据和来自控制器/处理器280的控制信息(例如,用于包括rsrp、rssi、rsrq、cqi等的报告)。发射处理器264还可以生成针对一个或多个参考信号的参考符号。来自发射处理器264的符号可以由tx mimo处理器266来进行预编码(如果适用的话),由调制器254a至254r来进一步处理(例如,用于dfs-s-ofdm、cp-ofdm等),以及发送给基站110。在基站110处,来自ue 120和其它ue的上行链路信号可以由天线234接收,由解调器232处理,如果适用的话由mimo检测器236检测,以及由接收处理器238进一步处理,以获得经解码的由ue 120发送的数据和控制信息。接收处理器238可以将经解码的数据提供给数据宿239,以及将经解码的控制信息提供给控制器/处理器240。基站110可以包括通信单元244,以及经由通信单元244向网络控制器130进行传送。网络控制器130可以包括通信单元294、控制器/处理器290和存储器292。46.基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行与针对全双工操作的不相交的资源指示相关联的一个或多个技术,如本文中其它地方更详细地描述的。例如,基站110的控制器/处理器240、ue 120的控制器/处理器280和/或图2中的任何其它组件可以执行或指导例如图9的过程900和/或如本文中描述的其它过程的操作。存储器242和282可以分别存储针对基站110和ue 120的数据和程序代码。在一些方面中,存储器242和/或存储器282可以包括存储用于无线通信的一个或多个指令的非暂时性计算机可读介质。例如,所述一个或多个指令当由基站110和/或ue 120的一个或多个处理器执行时(例如,直接地、或在编译、转换、解译等之后),可以执行或指导例如图9的过程900和/或如本文中描述的其它过程的操作。在一些方面中,执行指令可以包括运行指令、转换指令、编译指令、解译指令等。调度器246可以调度ue用于在下行链路和/或上行链路上的数据传输。47.如上文所指示的,图2是作为示例来提供的。其它示例可以与关于图2所描述的示例不同。48.图3-图5是示出根据本公开内容的各个方面的全双工操作模式的一个或多个示例的示意图。用户设备(ue)和基站(bs)可以使用波束来互相通信。例如,波束可以是下行链路波束(例如,在其上信息可以是从bs传达给ue的)或者上行链路波束(例如,在其上信息可以是从ue传达给bs的)。在一些方面中,ue和bs可以是集成接入回程(iab)无线节点。49.当通信链路包括上行链路或下行链路中的仅一者时,在ue与bs之间的通信链路可以称为半双工,或者当通信链路包括上行链路和下行链路时,在ue与bs之间的通信链路可以称为全双工。与半双工通信链路相比,全双工通信链路可以在链路上提供数据速率的增加的可扩缩性。在全双工通信链路中,无线通信设备的不同的天线元件、子阵列或天线面板可以并发地或同时地执行上行链路和下行链路通信。50.与半双工通信相比,全双工通信可能出现某些挑战。例如,无线通信设备(例如,ue、ba和/或无线节点)可能经历在全双工链路的上行链路波束与下行链路波束之间或者在无线通信设备的组件之间的自干扰。该自干扰可能使对用于检测波束失败的参考信号的监测复杂化。此外,可能未发生在半双工通信链路中的自干扰、互相关等可能发生在全双工通信链路中。此外,无线通信设备可能经历来自无线网络中的其它无线通信设备的干扰传输(例如,至少部分地基于由其它无线通信设备发送的波束的角度扩展),这可能导致波束失败(例如,上行链路波束失败、下行链路波束失败等)。51.如图3所示,示例无线网络300包括在全双工操作模式下操作的bs 310-1。bs 310-1可以从ue 320-2接收上行链路以及向ue 320-1发送下行链路。ue 320-1和ue 320-2可以是在半双工操作模式下操作的。bs 310-1可能经历至少部分地基于发送给ue 320-1的下行链路和从ue 320-2接收的上行链路的下行链路到上行链路自干扰。此外,bs 310-1可能经历来自在无线网络300中进行发送的其它无线通信设备(例如,来自bs 310-2)的干扰传输。此外,ue 320-1可能经历来自在无线网络300中进行发送的其它无线通信设备(例如,来自ue 320-2、来自bs 310-2等)的干扰传输。52.如图4所示,示例无线网络400包括在全双工操作模式下操作的ue 420-1。ue 420-1可以向bs 410-1发送上行链路以及可以从bs 410-1接收下行链路。在一些方面中,bs 410-1可以是在全双工操作模式下操作的。ue 420-1可能经历至少部分地基于发送给bs 410-1的上行链路和从bs 410-1接收的下行链路的上行链路到下行链路自干扰。无线网络400可以包括其它无线通信设备,比如bs 410-2和ue 420-2。bs 410-2可以向ue 410-2发送下行链路。ue 420-1可能经历至少部分地基于bs 410-2和/或ue 420-1的传输的干扰传输。例如,由bs 410-2发送的下行链路可能具有角度扩展,所述角度扩展可能使得ue 420-1接收到干扰传输。类似地,由ue 420-2发送的上行链路可能具有角度扩展,所述角度扩展可能使得ue 420-1接收到干扰传输。53.如图5所示,示例无线网络500包括在全双工操作模式下操作的ue 520-1。ue 520-1可以向bs 510-1发送上行链路以及可以从bs 510-2接收下行链路。ue 520-1可以包括多发送和接收(多trp)架构。ue 520-1可能经历至少部分地基于发送给bs 510-1的上行链路和从bs 510-2接收的下行链路的上行链路至下行链路自干扰。bs 510-1和bs 510-2可以是在操作的半双工模式下操作的。bs 510-2可以向ue 520-2发送下行链路。在一些方面中,ue 520-1可能经历至少部分地基于bs 510-1、bs 510-2和/或ue 520-2的传输的一个或多个干扰传输。54.如上文所指示的,图3-图5是作为示例来提供的。其它示例可以与关于图3-图5所描述的示例不同。55.图6是示出根据本公开内容的各个方面的全双工类型的一个或多个示例600的示意图。如上所述,全双工操作可以涉及同时具有上行链路(ul)和下行链路(dl)两者(例如,同时发送和接收)的通信。上行链路和下行链路可以共享与通信相关联的资源(例如,时间资源和/或频率资源)。56.如图6所示,全双工通信可以是带内全双工(ibfd)模式(例如,包括共享相同的时间资源和/或频率资源的上行链路和下行链路的模式)。在一些方面中,ibfd模式可以是全部重叠ibfd模式,使得下行链路资源可以与上行链路资源完全地重叠(例如,全部的上行链路资源是与下行链路资源共享的)。在一些方面中,全部重叠ibfd模式可以具有与下行链路资源完全地重叠的上行链路资源。在一些方面中,ibfd通信可以是部分重叠ibfd模式,使得下行链路资源不上行链路资源完全地重叠(例如,只有上行链路资源中的一些上行链路资源是与下行链路资源共享的)。57.在一些方面中,全双工模式可以是子带频分双工(fdd)模式(例如,包括共享相同的时间资源以及使用不同的频率资源的上行链路和下行链路的模式)。在一些方面中,与下行链路相关联的资源和与上行链路相关联的资源可以在频域中被保护频带(gb)(例如,未分配给上行链路或下行链路的频率范围)分开。58.如上文所指示的,图6是作为示例来提供的。其它示例可以与关于图6所描述的示例不同。59.无线通信标准或管理机构可以指定如何使用无线频谱。例如,3gpp可以指定如何将无线频谱用于5g/nr无线接入技术和接口。举例而言,规范可以指示频带是要作为成对的频谱还是非成对的频谱来使用。在成对的频谱中的频带可以使用用于上行链路通信的第一频率区域以及使用用于下行链路通信的第二频率区域,其中第一频率区域不与第二频率区域重叠。例如,成对的频带可以具有被配置为使用非重叠的频率区域的上行链路操作频带和下行链路操作频带。一些部署可以在成对的频带中使用频分双工(fdd)。在nr中成对的频带的示例包括nr操作频带n1、n2、n3、n5、n7、n8、n12、n20、n25和n28,如通过3gpp技术规范(ts)38.101-1规定的。60.非成对的频带可以允许在相同的频率区域(例如,相同的操作频带)内的下行链路和上行链路操作。例如,非成对的频带可以配置在相同的频率范围中的上行链路操作频带和下行链路操作频带。一些部署可以在非成对的频带中使用时分双工(tdd),其中一些时间间隔(例如,时隙、子时隙等)用于上行链路通信,以及其它时间间隔用于下行链路通信。在这种情况下,分量载波的大体上整个带宽可以用于上行链路通信或下行链路通信,这取决于该通信是在下行链路时隙、上行链路时隙还是特殊的时隙(在其中可以调度下行链路或上行链路通信)中执行的。非成对的频带的示例包括nr操作频带n40、n41和n50,如通过3gpp ts 38.101-1规定的。61.在一些情况下,在非成对的频谱中使用tdd可能是效率低的。例如,上行链路发射功率可能被限制,意指ue可能不能利用足够的功率来进行发送以高效地利用上行链路时隙的全带宽。在小区边缘处的大的小区中,这可能是特别地有问题的。此外,因为给定的时间间隔可以使用tdd用于仅上行链路通信或用于仅下行链路通信,所以相对于在其中可以在相同的时间间隔中执行上行链路通信和下行链路通信的方案而言,对tdd的使用可能引入延时。然而,由于在fdra的第一频率区域与fdra的第二频率区域之间的间隔(例如,由于不相交的bwp),在非成对的频谱中的fdd的情况下,针对带宽部分(bwp)的频域资源分配(fdra)可能是有问题的。62.图7a-图7b示出根据本公开内容的方面的针对全双工gnb的面板架构的顶部透视图700a和侧面透视图700b。在图7a-图7b中描绘的面板架构其包括可以支持同时的tx和rx操作的面板#1和#2,以及可以有助于改善隔离以减少自干扰(例如,》50db)。在示例中,面板#1可以用于在各自的bwp的两个边缘处的dl传输,而面板#2用于在各自的bwp的中间处的ul接收。63.图8示出根据本公开内容的方面的针对fdd bs和一个或多个ue的示例资源分配800。特别地,时隙805和810被配置作为sbfd时隙,具有第一不相交的bwp dl段和第二不相交的bwp dl段。在一些设计中,第一bwp dl段和第二bwp dl段可以与去往不同的ue的dl传输相关联。第一不相交的bwp dl段和第二不相交的bwp dl段被bwp ul段(例如,pusch)和保护频带(gb)分开。在一些设计中,bwp ul段可以与来自不同的ue中的一个或多个ue的ul传输相关联。在比如5g的一些系统中,第一不相交的bwp dl段和第二不相交的bwp dl段可以对应于子bwp段。64.在图8中,资源分配800是基于在图7a-图7b中描绘的下层的面板架构。对于sbfd时隙805-810,在一些设计中,大于40db隔离可以是安排在ul bwp段与dl bwp段之间的。在一些设计中,可以实现在接收机处处理的加权重叠加法(wola)(rx-wola)以减少与ul bwp段邻近的信道泄漏功率比(aclr)。在一些设计中,可以使用模拟低通滤波(lpf)以提高模数转换(adc)动态范围。在一些设计中,可以配置rx自动增益控制(agc)状态以改善噪声系数(nf)。在一些设计中,aclr泄漏的数字集成电路(ic)可能超过20db,并且非线性的模型可以是每tx-rx对来配置的。65.在一些设计中,对在时隙805和810中的频率资源的分配可以是经由来自基站的频域资源分配(fdra)来指示的。例如,fdra可以是在下行链路控制信息(dci)字段中标识的。dci可以是根据技术标准来格式化的,比如3gpp ts 38.212v15(例如,用于调度物理上行链路共享信道(pusch)的格式0_1,用于调度物理下行链路共享信道(pdsch)的格式1_0等)。66.fdra可以明确地经由位图(类型0)或者经由对一系列rb的引用(类型1)来标识频率资源。对于类型0分配,在一些方面中,位图中的每个比特可以对应于bwp中的多个rb组(rbg)中的rbg。位图的每个比特可以标识与该比特相关联的rbg是否在fdra中被分配了。例如,如果该比特被分配“0”的值,则该比特可以标识与该比特相关联的rbg未被分配。如果该比特被分配“1”的值,则该比特可以标识与该比特相关联的rbg被分配。在一些设计中,位图的大小可以是要么9个比特要么18个比特。然而,如果在第一不相交的bwp dl段与第二不相交的bwp dl段之间存在相对较大的间隙,则位图指示可能由于效率低而变得不实用。67.对于类型1分配,连贯的(或连续的)rb是经由对起始点(rbstart)和大小(或长度)指示符的指定与资源指示符值(riv)相关联来标识的,如下:[0068][0069]因为类型1分配依据riv经由起始和长度指示符来标识bwp段,所以很难使用类型1分配来引用针对sbfd的不相交的bwp段。特别地,尝试使用类型1分配来横跨跨越两个不相交的bwp段(例如,dl bwp段)将使得所指示的bwp包括介于中间的bwp段(例如,ul bwp段)。或者,每个不相交的bwp段可以是经由其自己的riv和其自己的单独的起始和长度指示符来标识的,这可能增加开销和复杂性。[0070]进一步地,在gnb调度器处,第一虚拟rb(vrb)组可以与第一不相交的bwp段相关联,而虚拟vrb组可以与第二不相交的bwp段相关联。vrb组通常是针对连续的物理rb(prb)的一个特定的集合根据vrb到prb映射规则来映射到prb的,以及不是相对于如上文提到的sbfd时隙而发生的prb的多个不相交的集合(或bwp段)。[0071]本公开内容的各方面针对基于针对sbfd时隙的一个或多个vrb到prb映射规则来进行的对vrb组到跨越不相交的bwp段的prb的分配。下文描述的方面提供各种技术优势,比如利用sbfd以便提供rx-wola来减少对ul信号的aclr泄漏、提供模拟lpf以提高adc动态范围、提供rx-agc状态以提高nf等。[0072]图9示出根据本公开内容的方面的无线通信的示例性过程900。图9的过程900是由无线节点来执行的,该无线节点可以对应于比如ue 120的ue或者比如bs 110的bs。[0073]在902处,无线节点(例如,控制器/处理器280、控制器/处理器240、调度器246等)基于一个或多个vrb到prb映射规则来确定在sbfd时隙内对第一vrb组和第二vrb组到跨越第一bwp段和第二bwp段的prb的分配。如下文将更详细地讨论的,vrb到prb映射规则可以包括:在其中vrb组是跨越第一bwp段和第二bwp段以及可能地单独的介于中间的bwp段来交错的(或不交错的)的方式。在示例中,如果无线节点对应于ue,则在902处的确定可以发生在处理fdra的控制器/处理器280处。在另一示例中,如果无线节点对应于ue,则在902处的确定可以发生在实现vrb到prb映射的控制器/处理器240和/或调度器246处。在比如5g的一些系统中,第一不相交的bwp dl段和第二不相交的bwp dl段可以对应于子bwp段。[0074]在904处,无线节点(例如,天线252a……252r、调制器/解调器254a……254r、mimo检测器256、接收处理器258、tx mimo处理器266、发射处理器264、天线234a……234r、调制器/解调器232a……232r、mimo检测器236、接收处理器238、tx mimo处理器230、发射处理器220等)根据分配来在第一prb集合和第二prb集合上传送数据。在示例中,如果无线节点对应于ue,则在904处进行的传送可以包括发送上行链路数据、接收下行链路数据或其组合。在另一示例中,如果无线节点对应于bs,则在904处进行的传送可以包括发送下行链路数据、接收上行链路数据或其组合。[0075]参见图9,在示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:在不进行交错的情况下将第一vrb映射到第一不相交的bwp段,或者在不进行交错的情况下将第二vrb映射到第二不相交的bwp段,或其组合。图10a示出根据该方法的vrb到prb映射方案1000a,凭此第一vrb组(即,vrb#1)和第二vrb组(即,vrb#2)在不进行交错的情况下分别直接地映射到在第一不相交的bwp段1005a和第二不相交的bwp段1010a中的各自的prb。[0076]参见图9,在另一示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:在进行交错的情况下将第一vrb映射到第一不相交的bwp段,以及在进行相对于与第一不相交的bwp段相关联的交错而独立的交错的情况下将第二vrb映射到第二不相交的bwp段。图10b示出根据该方法的vrb到prb映射方案1000b,凭此第一vrb组(即,vrb#1)和第二vrb组(即,vrb#2)在进行独立的交错的情况下分别直接地映射到第一不相交的bwp段1005b和第二不相交的bwp段1010b中的prb。换句话说,vrb#1的个体的rb是相对于彼此来交错的,但是不相对于vrb#2的个体的rb来交错的。[0077]参见图9,在另一示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:如果各自的不相交的bwp段高于大小门限,则在进行交错的情况下将各自的vrb映射到各自的不相交的bwp段,以及如果各自的不相交的bwp段未高于大小门限,则在不进行交错的情况下将各自的vrb映射到各自的不相交的bwp段。在示例中,该特定的vrb到prb映射规则可以运作以覆写原本将指定使用交错的一个或多个其它vrb到prb映射规则。[0078]参见图9,在另一示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:将第一vrb组和第二vrb组进行合并,然后在进行交错的情况下将经合并的vrb组映射到第一不相交的bwp部分和第二不相交的bwp部分。图11示出根据该方法的vrb到prb映射方案1100,凭此第一vrb组(即,vrb#1)和第二vrb组(即,vrb#2)当被交错在一起时合并成组合的vrb 1105,在此之后,经组合的以及经交错的vrb 1105分别映射到第一不相交的bwp段1110和第二不相交的bwp段1110。[0079]参见图9,在另一示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:将第一vrb和第二vrb跨越第一不相交的bwp段和第二不相交的bwp段来联合地进行交错。图12示出根据该方法的vrb到prb映射方案1200,凭此第一vrb组(即,vrb#1)和第二vrb组(即,vrb#2)是分别跨越第一不相交的bwp段1205和第二不相交的bwp段1210联合地交错的。在图12的方面中,对第一vrb和第二vrb的分配是跨越与在第一不相交的bwp段与第二不相交的bwp段之间的介于中间的bwp段1215重叠的prb的。特别地,vrb#2所映射到的一个特定的prb 1220与介于中间的bwp段1215重叠。在示例中,第一不相交的bwp段和第二不相交的bwp段包括dl数据,以及介于中间的bwp段包括gb、ul数据或其组合。所以,对prb 1220的vrb#2的分配可以与gb和/或与一个或ul数据传输重叠。在其它设计中(例如,在使用类型0或基于位图的vrb到prb映射规则的情况下),可以避免重叠。[0080]存在着在其中无线节点(其可以对应于ue或bs)可以处理这样的重叠的各种方法,包括但是不限于:[0081]·从介于中间的bwp段省略dl数据,或者[0082]·(在与重叠的vrb相关联的ue处)对介于中间的bwp段的其各自的分配的prb执行速率匹配(例如,而不是主动地对比如pdsch的业务数据进行解码)。[0083]·对每个vrb进行关联是与优先级相关联的,以及dl数据被各自的ue假定为仅相对于与最高优先级相关联的重叠的vrb而存在,或者[0084]·将重叠解译为在ue处的错误状况,或者[0085]·将重叠解译为在ue处的循环重复,或者[0086]·其任何组合。[0087]图13示出根据ue凭此将重叠解译为在ue处的循环重复的方法的vrb到prb映射方案1300。在图13中,第一vrb组(即,vrb#1)和第二vrb组(即,vrb#2)是分别跨越第一不相交的bwp段1305和第二不相交的bwp段1310联合地交错的。在图13的方面中,对第一vrb和第二vrb的分配是跨越与在第一不相交的bwp段与第二不相交的bwp段之间的介于中间的bwp段1315重叠的prb的。特别地,vrb#2所映射到的一个特定的prb 1320与介于中间的bwp段1315重叠。在这种情况下,ue将prb 1320解译为不在介于中间的bwp段1315的内部的另一prb的循环重复,在这种情况下,prb 1325其是第一不相交的bwp段1305的一部分。[0088]参见图9,在另一示例中,一个或多个vrb到prb映射规则可以包括:经由单个资源指示符值(riv)调度在第一不相交的bwp段和第二不相交的bwp段中的dl数据,该riv具有包围介于中间的bwp段的起点和长度指示符。换句话说,可以使用类型1分配,凭此vrb#1和vrb#2被视为横跨跨越第一不相交的bwp段和第二不相交的bwp段以及介于中间的bwp段的第一vrb和第二vrb的单个pdsch传输。图14示出根据该方法的vrb到prb映射方案1400,凭此与单个riv相关联的合并的vrb是分别跨越第一不相交的bwp段1405和第二不相交的bwp段1410来交错的。在图14的方面中,对vrb的分配是跨越与在第一不相交的bwp段与第二不相交的bwp段之间的介于中间的bwp段1415重叠的prb的。特别地,vrb#2所映射到的一个特定的prb 1420与介于中间的bwp段1415重叠。在示例中,第一不相交的bwp段和第二不相交的bwp段包括dl数据,以及介于中间的bwp段包括gb、ul数据或其组合。所以,对prb 1420的vrb#2的分配可以与gb和/或与一个或ul数据传输重叠。在进一步的示例中,在图14中相对于prb 1420反映的重叠可以是经由上文相对于图12中的prb 1220的重叠来描述的机制中的任何机制来处理的(例如,ue仅执行速率匹配,凭此在重叠的部分中的pdsch prb对于pdsch传输是不可用的,从该prb省略的dl数据,解译为错误状况或循环重复等)。在其它设计中(例如,其中使用类型0或基于位图的vrb到prb映射规则),可以避免重叠。[0089]图15是示出根据本公开内容的方面的在示例性装置1502和1580中的不同的单元/组件之间的数据流的概念的数据流程图1500。装置1502可以是与装置1580相通信的ue(例如,ue 120),所述装置1580可以是基站(例如,基站110)。[0090]装置1502包括发送组件1504,其可以对应于如在图2中所描绘的ue 120中的发射机电路系统,其包括控制器/处理器280、天线252a……252r、调制器254a……254r、tx mimo处理器266、tx处理器264。装置1502进一步包括sbfd组件1506,其可以对应于如在图2中所描绘的ue 120中的处理器电路系统,其包括控制器/处理器280等。装置1502进一步包括接收组件1508,其可以对应于如在图2中所描绘的ue 120中的接收机电路系统,其包括控制器/处理器280、天线252a……252r、解调器254a……254r、mimo检测器256、rx处理器258。[0091]装置1580包括接收组件1582,其可以对应于如在图2中所描绘的bs 110中的接收机电路系统,其包括控制器/处理器240、天线234a……234r、解调器232a……232r、mimo检测器236、rx处理器238、通信单元244。装置1580进一步包括sbfd组件1584,其可以对应于如在图2中所描绘的bs 110中的处理器电路系统,其包括控制器/处理器240。装置1580进一步包括发送组件1586,其可以对应于如在图2中所描绘的bs 110中的发送电路系统,其包括例如控制器/处理器240、天线234a……234r、调制器232a……232r、tx mimo处理器230、tx处理器220、通信单元244。[0092]参见图15,发送组件1504将上行链路业务数据(例如,pusch等)和上行链路控制数据(例如,pucch、uci等)发送给接收组件1582。在一些设计中,sbfd组件1584确定针对sbfd时隙的vrb到prb分配,其可以是部分地基于来自装置1502的上行链路通信。sbfd 1584将针对sbfd时隙的vrb到prb分配转发给发送组件1586,所述发送组件1586基于针对sbfd时隙的vrb到prb分配来将下行链路业务数据(例如,pdsch)和下行链路控制数据(例如,pdcch、dci、rrc信令、mac-ce、fdra等)发送给接收组件1508。sbfd组件1506确定针对sbfd时隙的vrb到prb分配,基于所述确定来处理下行链路数据和/或调度用于传输的上行链路数据。[0093]装置1502和装置1580的一个或多个组件可以执行在图9的上述流程图中的算法的块中的各块。照此,在图9的上述流程图中的每个块可以是由组件来执行的,以及装置1502和装置1580可以包括这些组件中的一个或多个组件。所述组件可以是特别地被配置为执行所陈述的过程/算法的、由被配置为执行所陈述的过程/算法的处理器来实现的、在用于由处理器实现的计算机可读介质内存储的、或其某种组合的一个或多个硬件组件。[0094]图16是示出针对采用处理系统1614的装置1502的硬件实现方式的示例的示意图1600。处理系统1614可以是利用总线架构来实现的,通常通过总线1624表示的。总线1624可以包括任意数量的互相连接的总线和桥接器,这取决于处理系统1614的具体的应用和总体的设计约束。总线1624将包括(通过处理器1604、组件1504、1506和1508和计算机可读介质/存储器1606表示的)一个或多个处理器和/或硬件组件的各种电路链接在一起。总线1624还可以链接各种其它电路(比如定时源、外围设备、电压调节器和功率管理电路),其在本领域是众所周知的,因此将不再进行任何进一步的描述。[0095]处理系统1614可以耦合到收发机1610。收发机1610耦合到一个或多个天线1620。收发机1610提供用于在传输介质上与各种其它装置进行通信的单元。收发机1610从一个或多个天线1620接收信号,从所接收的信号提取信息,以及将所提取的信息提供给处理系统1614,特别是接收组件1508。此外,收发机1610从处理系统1614(特别是发送组件1504)接收信息,以及基于所接收的信息来生成应用于一个或多个天线1620的信号。处理系统1614包括耦合到计算机可读介质/存储器1606的处理器1604。处理器1604负责一般的处理,包括对在计算机可读介质/存储器1606上存储的软件的执行。所述软件当由处理器1604执行时使得处理系统1614执行上述描述的针对任何特定的装置的各种功能。计算机可读介质/存储器1606还可以用于存储当由处理器1604执行软件时操纵的数据。处理系统1614进一步包括组件1504、1506和1508中的至少一者。所述组件可以是在处理器1604中运行的、在计算机可读介质/存储器1606中驻留的/存储的软件组件,耦合到处理器1604的一个或多个硬件组件,或其某种组合。处理系统1614可以是图2中的ue 120的组件,以及可以包括存储器282、和/或tx处理器264、rx处理器258和控制器/处理器280中的至少一者。[0096]在一个配置中,用于无线通信的装置1502(例如,ue)包括用于基于一个或多个虚拟资源块(vrb)到物理资源块(prb)映射规则,来确定在子带全双工(sbfd)时隙内对第一vrb组和第二vrb组到跨越第一不相交的带宽部分(bwp)段和第二不相交的bwp段的prb的分配的单元,以及用于根据所述分配来在第一prb集合和第二prb集合上传送数据的单元。[0097]上述单元可以是被配置为执行通过上述单元所列举的功能的装置1502和/或装置1502的处理系统1614中的上述组件中的一者或多者。如上所述,处理系统1614可以包括tx处理器264、rx处理器258和控制器/处理器280。[0098]图17是示出针对采用处理系统1714的装置1580的硬件实现方式的示例的示意图1700。处理系统1714可以是利用总线架构来实现的,通常通过总线1724表示的。总线1724可以包括任意数量的互相连接的总线和桥接器,这取决于处理系统1714的具体的应用和总体的设计约束。总线1724将包括(通过处理器1704、组件1582、1584和1586和计算机可读介质/存储器1706表示的)一个或多个处理器和/或硬件组件的各种电路链接在一起。总线1724还可以链接各种其它电路(比如定时源、外围设备、电压调节器和功率管理电路),其在本领域是众所周知的,因此将不再进行任何进一步的描述。[0099]处理系统1714可以耦合到收发机1710。收发机1710耦合到一个或多个天线1720。收发机1710提供用于在传输介质上与各种其它装置进行通信的单元。收发机1710从一个或多个天线1720接收信号,从所接收的信号提取信息,以及将所提取的信息提供给处理系统1714,特别是接收组件1582。此外,收发机1710从处理系统1714(特别是发送组件1586)接收信息,以及基于所接收的信息来生成应用于一个或多个天线1720的信号。处理系统1714包括耦合到计算机可读介质/存储器1706的处理器1704。处理器1704负责一般的处理,包括对在计算机可读介质/存储器1706上存储的软件的执行。所述软件当由处理器1704执行时使得处理系统1714执行上述描述的针对任何特定的装置的各种功能。计算机可读介质/存储器1706还可以用于存储当由处理器1704执行软件时操纵的数据。处理系统1714进一步包括组件1582、1584和1586中的至少一者。所述组件可以是在处理器1704中运行的、在计算机可读介质/存储器1706中驻留的/存储的软件组件,耦合到处理器1704的一个或多个硬件组件,或其某种组合。处理系统1714可以是图2中的bs 110的组件,以及可以包括存储器242、和/或tx处理器220、rx处理器238和控制器/处理器240中的至少一者。[0100]在一个配置中,用于无线通信的装置1580(例如,bs)包括用于基于一个或多个虚拟资源块(vrb)到物理资源块(prb)映射规则,来确定在子带全双工(sbfd)时隙内对第一vrb组和第二vrb组到跨越第一不相交的带宽部分(bwp)段和第二不相交的bwp段的prb的分配的单元,以及用于根据所述分配来在第一prb集合和第二prb集合上传送数据的单元。[0101]上述单元可以是被配置为执行通过上述单元所列举的功能的装置1580和/或装置1580的处理系统1714中的上述组件中的一者或多者。如上所述,处理系统1714可以包括tx处理器220、rx处理器238和控制器/处理器240。[0102]在上文的具体实施方式中,可以看到不同的特征在示例中被组合在一起。本公开内容的这种方式不应当被理解为示例条款具有与在每个条款中明确地提到的特征相比要多的特征的意图。相反,本公开内容的各个方面可以包括与所公开的个体的示例条款的所有特征相比要少的特征。因此,下列的条款应当据此被认为合并在说明书中,其中每个条款本身可以作为单独的示例。虽然每个从属条款可以在条款中参考与其它条款中的一个条款的特定的组合,但是该从属条款的方面不限于该特定的组合。将领会的是,其它示例条款还可以包括从属条款方面与任何其它从属条款或独立的条款的主题的组合,或任何特征与其它从属条款和独立条款的组合。本文中所公开的各个方面明确地包括这些组合,除非明确地表示或可以容易地推测出想要特定的组合(例如,相互矛盾的方面,比如将元件定义为绝缘体和导体两者)。此外,还旨在如下:条款的各方面可以被包括在任何其它独立的条款中,即使该条款不直接地依赖于该独立条款。[0103]实现方式示例是在下列编号的条款中描述的:[0104]如本文中使用的,术语“组件”旨在广泛地解释为硬件、固件和/或硬件和软件的组合。如本文中使用的,处理器是在硬件、固件和/或硬件和软件的组合中实现的。[0105]条款1。一种操作无线节点的方法,包括:基于一个或多个虚拟资源块(vrb)到物理资源块(prb)映射规则,来确定在子带全双工(sbfd)时隙内对第一vrb组和第二vrb组到跨越第一不相交的带宽部分(bwp)段和第二不相交的bwp段的prb的分配;以及根据所述分配在第一prb集合和第二prb集合上传送数据。[0106]条款2。根据条款1所述的方法,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:在不进行交错的情况下将所述第一vrb映射到第一不相交的bwp段,或在不进行交错的情况下将所述第二vrb映射到第二不相交的bwp段,或其组合。[0107]条款3。根据条款1至2中的任何一项所述的方法,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:在进行交错的情况下将所述第一vrb映射到第一不相交的bwp段,以及在进行相对于与所述第一不相交的bwp段相关联的交错而独立的交错的情况下将所述第二vrb映射到第二不相交的bwp段。[0108]条款4。根据条款1至3中的任何一项所述的方法,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:如果各自的不相交的bwp段高于大小门限,则在进行交错的情况下将各自的vrb映射到各自的不相交的bwp段,以及如果各自的不相交的bwp段不高于大小门限,则在不进行交错的情况下将各自的vrb映射到各自的不相交的bwp段。[0109]条款5。根据条款1至4中的任何一项所述的方法,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:将所述第一vrb组和所述第二vrb组进行合并,然后在进行交错的情况下将所合并的vrb组映射到所述第一不相交的bwp部分和所述第二不相交的bwp部分。[0110]条款6。根据条款1至5中的任何一项所述的方法,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:将所述第一vrb和所述第二vrb跨越所述第一不相交的bwp段和所述第二不相交的bwp段来联合地进行交错。[0111]条款7。根据条款1至6中的任何一项所述的方法,其中,对所述第一prb和所述第二prb的分配是跨越所述第一不相交的bwp段和所述第二不相交的bwp段的,仅使得介于中间的bwp段被绕过。[0112]条款8。根据条款1至7中的任何一项所述的方法,其中,对所述第一vrb和所述第二vrb的分配是跨越与在所述第一不相交bwp段与所述第二不相交bwp段之间的介于中间的bwp段重叠的prb的。[0113]条款9。根据条款1至8中的任何一项所述的方法,其中,所述第一不相交的bwp段和所述第二不相交的bwp段包括下行链路(dl)数据,其中,所述介于中间的bwp段包括保护频带(gb)、上行链路(ul)数据或其组合。[0114]条款10。根据条款1至9中的任何一项所述的方法,其中,dl数据是从所述介于中间的bwp段省略的,或者其中,与重叠的vrb相关联的用户设备(ue)对所述介于中间的bwp段的各自prb执行速率匹配,或者其中,每个vrb与优先级相关联,以及dl数据被所述ue假定为仅相对于与最高优先级相关联的重叠的vrb而存在,或者其中,所述重叠被解译为在所述ue处的错误状况,或者其中,所述重叠被解译为在所述ue处的循环重复,或者其任何组合。[0115]条款11。根据条款1至10中的任何一项所述的方法,其中,在所述第一不相交的bwp段和所述第二不相交的bwp段中的所述dl数据是经由单个资源指示符值(riv)来调度的,所述资源指示符值具有包围所述介于中间的bwp段的起始点和长度指示符。[0116]条款12。根据条款1至11中的任何一项所述的方法,其中,所述无线节点对应于基站,或者其中,所述无线节点对应于用户设备(ue)。[0117]条款13。根据条款1至12中的任何一项所述的无线节点,其中,所述一个或多个vrb到prb映射规则包括:在不进行交错的情况下将所述第一vrb映射到第一不相交的bwp段,或者在不进行交错的情况下将所述第二vrb映射到第二不相交的bwp段,或者其组合。[0118]条款46。一种装置,其包括存储器和通信地耦合到所述存储器的至少一个处理器,所述存储器和所述至少一个处理器被配置为执行根据条款1至45中的任何一项的方法。[0119]条款47。一种装置,其包括用于执行根据条款1至45中的任何一项的方法的单元。[0120]条款48。一种非暂时性计算机可读介质,其存储计算机可执行的指令,所述计算机可执行的指令包括用于使得计算机或处理器执行根据条款1至45中的任何一项的方法的至少一个指令。[0121]如本文中使用的,取决于上下文,满足门限可以指的是值大于门限、大于或等于门限、小于门限、小于或等于门限、等于门限、不等于门限等。[0122]将显而易见的是,本文中所描述的系统和/或方法可以是以硬件、固件和/或硬件和软件的组合的不同形式来实现的。用于实现这些系统和/或方法的实际专用控制硬件或软件代码并不限于各方面。因此,系统和/或方法的操作和行为是在本文中未提及特定的软件代码的情况下描述的—要理解的是,软件和硬件可以被设计为实现至少部分地基于本文中的描述的系统和/或方法。[0123]即使特征的特定组合是在权利要求书中记载的和/或在说明书中公开的,但是这些组合不旨在限制各个方面的公开内容。事实上,这些特征中的许多特征可以是以未特别地在权利要求书中记载的和/或在说明书中公开的方式来组合的。虽然下文列出的每项从属权利要求可以直接地取决于仅一项权利要求,但是各个方面的公开内容包括与权利要求集合中的每项其它权利要求相结合的每项从属权利要求。称为项目列表“中的至少一者”的短语指的是这些项目的任何组合,包括单个成员。举例而言,“以下各项中的至少一项:a、b或c”旨在覆盖a、b、c、a–b、a–c、b-c和a-b-c,以及具有倍数的相同元素的任何组合(例如,a-a、a-a-a、a-a-b、a-a-c、a-b-b、a-c-c、b-b、b-b-b、b-b-c、c-c和c-c-c或a、b和c的任何其它排序)。[0124]除非明确地描述为这样,否则没有本文中使用的元素、行为或指令应当解释为决定性的或必不可少的。此外,如本文中使用的,冠词“一(a)”和“一个(an)”旨在包括一个或多个项目,以及可以是与“一个或多个”可互换地使用的。此外,如本文中使用的,术语“集合”和“组”旨在包括一个或多个项目(例如,相关项目、不相关项目、相关项目和不相关项目的组合等),以及可以是与“一个或多个”可互换地使用的。在意指仅一个项目的地方,使用短语“仅一个”或类似的语言。此外,如本文中使用的,术语“具有(has)”、“具有(have)”、“具有(having)”等旨在是开放式的术语。进一步地,除非另外明确地声明,否则短语“基于”旨在意指“至少部分地基于”。
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针对不相交的BWP段的VRB到PRB分配的制作方法 专利技术说明
作者:admin
2022-11-26 15:30:33
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关键词:
电子通信装置的制造及其应用技术
专利技术