CN109391352A - 一种应答信息的传输方法、终端设备和网络设备 - Google Patents

一种应答信息的传输方法、终端设备和网络设备 Download PDF

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Abstract

一种应答信息的发送、接收方法、终端设备、网络设备和***,其中发送方法包括:终端设备在时间单元n从网络设备接收上行调度信息,上行调度信息还用于获取在时间单元n‑k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量,所述终端设备按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述网络设备发送所述第一下行数据包的应答信息。由此,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。

Description

一种应答信息的传输方法、终端设备和网络设备
技术领域
本申请的实施例涉及通信***,尤其是涉及一种应答信息的传输方法、终端设备和网络设备。
背景技术
在长期演进(Long Term Evolution,LTE)***或第五代移动通信***(The 5thGeneration,5G)中,基站在物理下行数据信道(Physical Downlink Share Channel,PDSCH)向终端设备发送数据,终端设备会接收此数据,并在上行控制信息(Uplink ControlInformation,UCI)中向基站反馈确认应答(ACKnowledgement,ACK)或否定应答(NegativeACKnowledgement,NACK),ACK/NACK用于告知基站此终端设备是否成功或正确地接收到此数据,如果基站接收到的是NACK,则基站可以再次向终端设备发送此数据。
考虑到了上行传输的单载波特性以及交调干扰(InterModulation Distortion,IMD)的问题,LTE***或5G***支持了通过物理上行数据信道(Physical Uplink ShareChannel,PUSCH)传输UCI(UCI on PUSCH),在PUSCH上传输UCI时,终端会采用速率匹配的方式对应UCI和上行数据进行传输,即对UCI和上行数据联合编码后发送给基站,因此,基站与终端需要对在PUSCH上终端向基站发送的UCI的数量达成共识才能避免基站对上行数据的解码发生错误,其中,UCI包含了ACK/NACK信息。
基站会向终端设备发送上行调度授权(Uplink Grant,UL Grant)用以调度终端设备向基站发送上行数据,在UL Grant中,基站会告知终端设备基站已经发送的下行数据包的数量,则基站和终端设备会对已发送下行数据包的数量达成共识,终端会根据已发送下行数据包的数量向基站发送ACK/NACK信息。
在5G或未来的通信***中,基站向终端设备发送下行数据包会采用更加灵活的方式,如在UL Grant之后基站还有可能会向终端设备发送下行数据包,现有的应答信息传输方法不够灵活,在UL Grant中,基站无法告知终端设备UL Grant之后基站向终端发送下行数据包的数量,则基站与终端设备无法对基站发送下行数据包的数量达成共识,现有的应答信息反馈方法无法适应灵活的数据发送所带来的基站与终端对应答信息数量理解不一致的问题,则造成基站对上行数据的解码发生错误。
发明内容
本申请的实施例提供一种应答信息的传输方法、终端设备和网络设备,能够降低基站对上行数据的解码错误。
第一方面,提供了一种应答信息的发送方法,包括:终端设备在时间单元n从网络设备接收上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;所述终端设备按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述网络设备发送所述第一下行数据包的应答信息。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
在一种可能的设计中,所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
在一种可能的设计中,所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
在一种可能的设计中,k2′+k3′≤Q3,其中k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
在一种可能的设计中,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。通过本实施例,可以根据不同终端的最小混合自动重传请求反馈定时能力灵活的设置生成应答信息的时间。
在一种可能的设计中,所述终端设备在时间单元n+k2开始生成所述第一下行数据包的应答信息。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包是在多个载波上由所述终端设备从所述网络设备接收的,则将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包包含多个码字,则将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
第二方面,提供了一种终端设备,包括:接收单元,用于在时间单元n从网络设备接收上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;发送单元,用于按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述网络设备发送所述第一下行数据包的应答信息。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
在一种可能的设计中,所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
在一种可能的设计中,所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
在一种可能的设计中,k2′+k3′≤Q3,其中k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
在一种可能的设计中,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述接收单元从接收下行数据包到所述发送单元发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。通过本实施例,可以根据不同终端的最小混合自动重传请求反馈定时能力灵活的设置生成应答信息的时间。
在一种可能的设计中,生成单元,用于在时间单元n+k2开始生成所述第一下行数据包的应答信息。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包是在多个载波上由所述接收单元从所述网络设备接收的,则所述生成单元将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包包含多个码字,则所述生成单元将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
第三方面,提供一种应答信息的接收方法,包括:网络设备在时间单元n向终端设备发送上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;所述网络设备按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道从所述终端设备接收所述第一下行数据包的应答信息。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包包括时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
在一种可能的设计中,所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
在一种可能的设计中,所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
在一种可能的设计中,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
在一种可能的设计中,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。通过本实施例,可以根据不同终端的最小混合自动重传请求反馈定时能力灵活的设置生成应答信息的时间。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包是在多个载波上由所述网络设备发送给所述终端设备的,则所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包包含多个码字,则所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
第四方面,提供一种网络设备,包括:发送单元,用于在时间单元n向终端设备发送上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述发送单元向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;接收单元,用于按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道从所述终端设备接收所述第一下行数据包的应答信息。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包包括时间单元n-k3至时间单元n上所述发送单元向所述终端设备发送的第二下行数据包和时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述发送单元将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。通过本实施例,基站和终端可以对下行数据包的应答信息的数量达成共识。
在一种可能的设计中,所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
在一种可能的设计中,所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
在一种可能的设计中,所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
在一种可能的设计中,所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
在一种可能的设计中,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
在一种可能的设计中,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。通过本实施例,可以根据不同终端的最小混合自动重传请求反馈定时能力灵活的设置生成应答信息的时间。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包是在多个载波上由所述发送单元发送给所述终端设备的,则所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
在一种可能的设计中,所述第三下行数据包包含多个码字,则所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。通过本申请实施例,可以节省终端发送应答信息的信令开销。
第五方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述网络设备所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
第六方面,本申请实施例提供了一种计算机存储介质,用于储存为上述终端设备所用的计算机软件指令,其包含用于执行上述方面所设计的程序。
第七方面,本申请实施例提供了一种计算机程序产品,该程序产品储存有上述接入网设备或上述终端设备所用的计算机软件指令,该计算机软件指令包含用于执行上述方面所述方案的程序。
第八方面,本申请实施例提供了一种芯片,用以执行上述方面所涉及的方法,该芯片可以包含具有存储器、处理器、发送器、接收器和/或收发器功能的部分,此存储器中存储有指令、代码和/或数据,用以执行上述方面所涉及的方法。
第九方面,本申请实施例提供了一种***,所述***包括上述方面的网络设备和终端设备。
附图说明
图1是根据本申请实施例的***的示意性架构图。
图2是根据本申请实施例的一种应答信息的传输方法、终端、基站及***。
图3是根据本申请实施例的一种基站。
图4是根据本申请实施例的一种终端。
具体实施方式
在图1中,网络设备向终端设备发送下行数据,终端设备对此下行数据接收后,终端设备会向基站发送ACK/NACK信息和上行数据,此ACK/NACK信息用于终端设备反馈是否成功或正确地接收到网络设备发送的下行数据,如果网络设备接收到ACK信息,则网络设备可以继续向终端设备发送其它下行数据,如果网络设备接收到NACK信息,则基站可以向终端设备重新发送此下行数据,由此可以提高数据发送的可靠性。
本申请所涉及到的网络设备是一种部署在无线接入网中用以为终端设备提供无线通信功能的装置。网络设备可以包括各种形式的基站(Base Station,BS),例如,宏基站或微基站,中继站或接入点等等。在采用不同的无线接入技术的***中,具备网络设备功能的设备的名称可能会有所不同,例如,其为第五代5G网络中的网络设备,在LTE网络中,称为演进的节点B(evolved NodeB简称:eNB或者eNodeB),在第三代3G网络中,称为节点B(NodeB)等等,或者V2V通信中的路边单元(Road Side Unit,RSU)。为方便描述,本申请中,上述为终端设备提供无线通信功能的装置统称为网络设备。
本申请所涉及到的终端设备可以包括各种具有无线通信功能的手持设备,例如,车载设备、可穿戴设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备,移动台(Mobile station,MS),终端(terminal)或用户设备(User Equipment,UE)等等。为方便描述,本申请中,上面提到的设备统称为终端设备。
下面结合具体例子,以网络设备为基站、终端设备为终端为例子,更加详细地描述本申请的实施例。
图2为本申请实施例提供的一种应答信息的传输方法、终端、基站及***,具体步骤如下:
步骤21,基站在时间单元n-k3至时间单元n上在PDSCH上向终端发送第二下行数据包,终端在时间单元n-k3至时间单元n上在PDSCH从基站接收第二下行数据包。其中,时间单元包括子帧、时隙(slot)、微时隙(mini slot)、正交频分复用(Orthogonal FrequencyDivision Multiplexing,OFDM)符号、离散傅里叶变换扩频的正交频分复用多址接入(Discrete Fourier Transform spread OFDM,DFT-s-OFDM)或其它任意长度的时间粒度。
步骤22,基站在时间单元n向终端发送上行调度信息,此上行调度信息由基站向终端发送的下行控制信令承载,此下行控制信令可以理解为上行调度授权(UL grant),终端在时间单元n从基站接收上行调度信息。上行调度信息用于调度时间单元n+k1终端向基站发送的上行数据信道。
上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述基站向所述终端发送的第一下行数据包的最大数量。所述第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述基站向所述终端发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述基站将向所述终端发送的第三下行数据包,所述n为非负整数,非负整数即为0或正整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1。优选的,所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定;所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。第一下行数据包的最大数量大于第二下行数据包的数量。所述第二下行数据包为1个或多个下行数据包。
第二下行数据包是基站在时间单元n-k3至时间单元n上向终端发送的数据包,因此,基站在时间单元n这个时刻是可以获取第二下行数据包的具体数量的,而第三下行数据包是基站在时间单元n+1至时间单元n+k2上向终端发送的数据包,第三下行数据包的具体数量基站在发送上行调度信息的时间单元n时刻可以获取,也可以无法获取。
当基站在时间单元n可以获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,基站可以在上行调度信息中将第二下行数据包的具体数量以及第三下行数据包的具体数量告知终端,也可以在上行调度信息中将第二下行数据包与第三下行数据包的具体数量之和告知终端。
当基站在时间单元n无法获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,此时,基站无法在时间单元n获取时间单元n以后基站将要向终端发送的第三下行数据包的具体数量,则基站将执行以下四个操作中的一种:
第一,上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,因此,基站可以在上行调度信息中通知终端第三下行数据包数量的一个最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,终端会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第二,上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述基站的高层信令配置。基站或终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,可以通过协议预定义第三下行数据包的最大数量,或可以由基站的高层信令配置第三下行数据包的最大数量,由此,基站或终端可以获取在时间单元n+1至时间单元n+k2基站向终端发送的第三下行数据包的最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,终端会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第三,上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,即所述基站或终端确定min(k2′,(Q3-Q2))+Q2为所述第一下行数据包的最大数量,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k3′为时间单元n-k3至时间单元n中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2和Q3均为正整数。基站或终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,基站会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包的数量,则基站或终端会确定k2′与终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量减去第二下行数据包的数量的最小值,在将此最小值与第二下行数据包的数量的和作为所述第一下行数据包的最大数量。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
例如,第二下行数据包的数量Q2为2,终端所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3为6,即终端最多只能缓存6个下行数据包,若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有2个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为5,则min(5,(6-2))=4,因此,第一下行数据包的最大数量为4+2=6,即第一下行数据包的最大数量为终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3;若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有4个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为3,则则min(3,(6-2))=3,因此,第一下行数据包的最大数量为3+2=5,即虽然终端还有能力继续缓存下行数据包,但是,由于k2的限制,终端只能在基站发送上行调度信息后存储3个下行数据包作为第三下行数据包。所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令半静态配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。即终端生成应答信息所需要的最少时间单元的数量。
第四,上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,基站会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包和第三下行数据包的数量之和的最大值。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示(DownlinkAssignment Indicator,DAI),DAI为UL Grant中的部分字段。
通过以上第一至第三种方式,虽然基站在时间单元n无法得知时间单元n+1至时间单元n+k2此基站将要向终端发送的第三下行数据包的具体数量,但是基站和终端可以通过第二下行数据包的实际数量和第三下行数据包的最大数量来得到第一下行数据包的最大数量。在第四种方式中,基站通过第三指示信息直接指示终端第一下行数据包的最大数量。
步骤23,基站在时间单元n+1至时间单元n+k2上在PDSCH上向终端发送第三下行数据包,终端在时间单元n+1至时间单元n+k2上在PDSCH从基站接收第三下行数据包。其中,第三下行数据包的数量可以为0或者正整数,优选的,第二下行数据包的数量以及第三下行数据包的数量均为正整数。所述第三下行数据包为1个或多个下行数据包。
步骤24,基站按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道PUSCH从所述终端接收所述第一下行数据包的应答信息,终端根据所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的上行数据信道PUSCH向所述基站发送下行数据包的应答信息。可选的,应答信息具体可以为ACK信息或NACK信息。
经过步骤24,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识。例如,基站与终端均可得知终端在时间单元n+k1的PUSCH上向基站反馈的应答信息为x比特,基站与终端也均可得知终端在时间单元n+k1的PUSCH上向基站发送的上行数据为y比特,则终端会以速率匹配的方式,即终端对上行数据的y比特进行信道编码后,从分配的全部物理资源中排除传输应答信息和/或其他UCI所占用的物理资源后,进行速率匹配并向基站发送,基站也可以根据应答信息的x比特和上行数据的y比特进行解码,以正确的得到上行数据和下行数据包的应答信息。
终端是根据第一下行数据包的最大数量向基站反馈应答信息,而不是根据基站向终端发送的下行数据包的实际数量向基站反馈应答信息,基站也是根据第一下行数据包的最大数量从终端接收应答信息,而不是根据基站向终端发送的下行数据包的实际数量从终端接收应答信息。例如,第二下行数据包的数量为2,第三下行数据包的最大数量为4,则第一下行数据包的最大数量为2+4=6,但是,基站向终端发送的第三下行数据包的实际数量只是2,基站实际向终端发送的第二下行数据包与第三下行数据包的和为4,第三下行数据包的最大数量减去第三下行数据包的实际数量为2,那么终端不会仅仅只反馈实际发送的第二下行数据包与第三下行数据包的应答信息,终端还会对第三下行数据包的最大数量减去第三下行数据包的实际数量所得到的预留但未实际发送的下行数据包数量2反馈2个预留下行数据包所对应的应答信息,例如,如果1个下行数据包包含1个传输块(TransportBlock,TB),则反馈2个NACK,如果1个下行数据包包含2个传输块TB,则反馈4个NACK。
终端生成应答信息并不是立刻生成,而是需要一定的时间的,终端生成应答信息的最短时间可以是协议预定义的或高层信令配置的,另外,也可以由协议预定义的或高层信令配置k2的值,则终端生成应答信息的最短时间为t为(k1-k2)的最小值。终端生成应答信息的最短时间也可以是根据终端所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定的,所述终端所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端从接收下行数据包到发送下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。终端虽然在时间单元n+k1的PUSCH上向基站发送下行数据包的应答信息,但是,终端最晚在时间单元n+k2就需要开始生成应答信息,才能够赶在时间单元n+k1或时间单元n+k1之前完成下行数据包的应答信息的生成,以便在时间单元n+k1向基站发送下行数据包的应答信息。
在步骤24中,若第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。下行数据包的应答信息可以以码块组(Code Block Group,CBG)为单位进行反馈,下行数据包的应答信息也可以以传输块TB为单位进行反馈。如果在时间单元n-k3至时间单元n+k2的范围内,基站配置终端以CBG为单位进行反馈,则终端会对时间单元n+1至第三下行数据包的反馈回退到TB为单位进行反馈,即第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成,由此,可以节省应答信息的信令开销。
当第三下行数据包是在多个载波上由基站发送给终端时,则将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息,当第三下行数据包包含多个码字时,则将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息,由此,可以节省应答信息的信令开销。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
图3示出了用于执行图2实施例中所涉及方法的基站的一种可能的结构示意图,所述基站包括发送单元301,接收单元302。此基站还可以包括确定单元303。
发送单元301,用于在时间单元n向终端发送上行调度信息,上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道。上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由发送单元301向所述终端发送的第一下行数据包的最大数量,所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1。其中,时间单元和上行调度信息与实施例2一致,不再赘述。
接收单元302,用于按照第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道从终端接收所述第一下行数据包的应答信息。
第一下行数据包包括时间单元n-k3至时间单元n上所述发送单元301向所述终端发送的第二下行数据包和时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述发送单元301将向所述终端发送的第三下行数据包。其中,k2和k3的定义与图2实施例一致,不再赘述。
第二下行数据包是基站在时间单元n-k3至时间单元n上向终端发送的数据包,因此,基站在时间单元n这个时刻是可以获取第二下行数据包的具体数量的,而第三下行数据包是基站在时间单元n+1至时间单元n+k2上向终端发送的数据包,第三下行数据包的具体数量基站在发送上行调度信息的时间单元n时刻可以获取,也可以无法获取。
当确定单元303在时间单元n可以获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,发送单元301可以在上行调度信息中将第二下行数据包的具体数量以及第三下行数据包的具体数量告知终端,也可以在上行调度信息中将第二下行数据包与第三下行数据包的具体数量之和告知终端。
当确定单元303在时间单元n无法获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,此时,确定单元303无法在时间单元n获取时间单元n以后基站将要向终端发送的第三下行数据包的具体数量,则基站将执行以下四个操作中的一种:
第一,发送单元301发送的上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,因此,基站可以在上行调度信息中通知终端第三下行数据包数量的一个最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论发送单元301向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,终端会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第二,发送单元301发送的上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述基站的高层信令配置。基站或终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,可以通过协议预定义第三下行数据包的最大数量,或可以由基站的高层信令配置第三下行数据包的最大数量,由此,基站或终端可以获取在时间单元n+1至时间单元n+k2发送单元301向终端发送的第三下行数据包的最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论发送单元301向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,终端会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第三,发送单元301发送的上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,即所述基站的确定单元303或终端确定min(k2′,(Q3-Q2))+Q2为所述第一下行数据包的最大数量,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k3′为时间单元n-k3至时间单元n中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2和Q3均为正整数。基站或终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,发送单元301会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包的数量,则基站的确定单元303或终端会确定k2′与终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量减去第二下行数据包的数量的最小值,在将此最小值与第二下行数据包的数量的和作为所述第一下行数据包的最大数量。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论发送单元301向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
例如,第二下行数据包的数量Q2为2,终端所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3为6,即终端最多只能缓存6个下行数据包,若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有2个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为5,则min(5,(6-2))=4,因此,第一下行数据包的最大数量为4+2=6,即第一下行数据包的最大数量为终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3;若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有4个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为3,则则min(3,(6-2))=3,因此,第一下行数据包的最大数量为3+2=5,即虽然终端还有能力继续缓存下行数据包,但是,由于k2的限制,终端只能在基站的发送单元301发送上行调度信息后存储3个下行数据包作为第三下行数据包。所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令半静态配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。即终端生成应答信息所需要的最少时间单元的数量。
第四,发送单元301发送的上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,发送单元301会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包和第三下行数据包的数量之和的最大值。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论发送单元301向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
通过以上第一至第三种方式,虽然基站在时间单元n无法得知时间单元n+1至时间单元n+k2此基站将要向终端发送的第三下行数据包的具体数量,但是基站和终端可以通过第二下行数据包的实际数量和第三下行数据包的最大数量来得到第一下行数据包的最大数量。在第四种方式中,基站通过第三指示信息直接指示终端第一下行数据包的最大数量。
第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI,DAI为ULGrant中的部分字段。
第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。下行数据包的应答信息可以以CBG为单位进行反馈,下行数据包的应答信息也可以以传输块TB为单位进行反馈。如果在时间单元n-k3至时间单元n+k2的范围内,基站配置终端以CBG为单位进行反馈,则终端会对时间单元n+1至第三下行数据包的反馈回退到TB为单位进行反馈,即第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成,由此,可以节省应答信息的信令开销。
当第三下行数据包是在多个载波上由所述发送单元发送给所述终端时,则确定单元303将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。当第三下行数据包包含多个码字时,则确定单元303将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
发送单元301可以为发送器或收发器,接收单元302可以为接收器或者收发器,确定单元303可以为处理器,同时,基站还可以包括与处理器连接的存储器,所述存储器用于存储程序代码、指令或数据,处理器用于执行存储器存储的代码或指令。
提供一种芯片用以执行图2实施例中基站所涉及的步骤,该芯片可以包含具有存储器、处理器、发送器、接收器和/或收发器所具备功能的部分,此存储器中存储有指令、代码和/或数据,使得芯片可以执行图2实施例中基站的步骤。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
图4示出了用于执行图2实施例中所涉及方法的终端的一种可能的结构示意图,所述终端包括接收单元401,发送单元402。此终端还可以包括生成单元403。
接收单元401,用于在时间单元n从基站接收上行调度信息,上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由基站向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量,所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1。其中,时间单元和上行调度信息与实施例2一致,不再赘述。
发送单元402,用于按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述基站发送所述第一下行数据包的应答信息。
第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述基站向所述终端设备发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述基站将向所述终端设备发送的第三下行数据包。其中,k2和k3的定义与图2实施例一致,不再赘述。
第二下行数据包是基站在时间单元n-k3至时间单元n上向终端发送的数据包,因此,基站在时间单元n这个时刻是可以获取第二下行数据包的具体数量的,而第三下行数据包是基站在时间单元n+1至时间单元n+k2上向终端发送的数据包,第三下行数据包的具体数量基站在发送上行调度信息的时间单元n时刻可以获取,也可以无法获取。
当基站在时间单元n可以获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,基站可以在上行调度信息中将第二下行数据包的具体数量以及第三下行数据包的具体数量告知终端,也可以在上行调度信息中将第二下行数据包与第三下行数据包的具体数量之和告知终端。
当基站在时间单元n无法获取时间单元n+1至时间单元n+k2上所述基站准备向所述终端发送的第三下行数据包的具体数量时,此时,基站无法在时间单元n获取时间单元n以后基站将要向终端发送的第三下行数据包的具体数量,则终端将执行以下四个操作中的一种:
第一,上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,因此,基站可以在上行调度信息中通知终端第三下行数据包数量的一个最大值,终端的接收单元401可以接收上行调度信息并得到此最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,发送单元402会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第二,上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述基站的高层信令配置。终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,可以通过协议预定义第三下行数据包的最大数量,或可以由基站的高层信令配置第三下行数据包的最大数量,由此,终端可以获取在时间单元n+1至时间单元n+k2基站向终端发送的第三下行数据包的最大值,即,在时间单元n+1至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,终端只会按照第三下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n+1至时间单元n+k2接收的下行数据包的应答信息,发送单元402会按照第二下行数据包的数量和第三下行数据包的最大数量向基站反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2上接收到的下行数据包的应答信息。
第三,上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,即终端确定min(k2′,(Q3-Q2))+Q2为所述第一下行数据包的最大数量,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量,即k3′为时间单元n-k3至时间单元n中排除不能用于下行数据包的传输的时间单元后剩余时间单元的数量,不能用于下行数据包传输的时间单元例如可以为上行子帧或预留子帧等,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2和Q3均为正整数。基站或终端无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,基站会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包的数量,则终端的生成单元403会确定k2′与终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量减去第二下行数据包的数量的最小值,在将此最小值与第二下行数据包的数量的和作为所述第一下行数据包的最大数量。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,发送单元402只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
例如,第二下行数据包的数量Q2为2,终端所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3为6,即终端最多只能缓存6个下行数据包,若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有2个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为5,则min(5,(6-2))=4,因此,第一下行数据包的最大数量为4+2=6,即第一下行数据包的最大数量为终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量Q3;若时间单元n+1至时间单元n+k2共有7个时间单元,但是其中有4个时间单元为上行子帧不能用于下行数据包的传输,则k2′为3,则则min(3,(6-2))=3,因此,第一下行数据包的最大数量为3+2=5,即虽然终端还有能力继续缓存下行数据包,但是,由于k2的限制,终端只能在基站发送上行调度信息后存储3个下行数据包作为第三下行数据包。所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令半静态配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定,所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。即生成单元403生成应答信息所需要的最少时间单元的数量。
第四,上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。基站无法得知并向终端通知第三下行数据包的具体数量,但是,基站会在上行调度信息中通知终端第二下行数据包和第三下行数据包的数量之和的最大值。即,在时间单元n-k3至时间单元n+k2,无论基站向终端发送多少个下行数据包,发送单元402只会按照第一下行数据包的最大数量反馈终端在时间单元n-k3至时间单元n+k2从基站接收的下行数据包的应答信息。
第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示(DownlinkAssignment Indicator,DAI),DAI为UL Grant中的部分字段。
生成单元403,用于在时间单元n+k2开始生成所述第一下行数据包的应答信息。
第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。下行数据包的应答信息可以以CBG为单位进行反馈,下行数据包的应答信息也可以以传输块TB为单位进行反馈。如果在时间单元n-k3至时间单元n+k2的范围内,基站配置终端以CBG为单位进行反馈,则终端会对时间单元n+1至第三下行数据包的反馈回退到TB为单位进行反馈,即第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成,由此,可以节省应答信息的信令开销。
当第三下行数据包是在多个载波上由所述发送单元发送给所述终端时,则生成单元403将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。当第三下行数据包包含多个码字时,则生成单元403将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
接收单元401可以为接收器或者收发器,发送单元402可以为发送器或收发器,生成单元403可以为确定单元也可以为处理器,同时,终端还可以包括与处理器连接的存储器,所述存储器用于存储程序代码、指令或数据,处理器用于执行存储器存储的代码或指令。
提供一种芯片用以执行图2实施例中终端所涉及的步骤,该芯片可以包含具有存储器、处理器、发送器、接收器和/或收发器所具备功能的部分,此存储器中存储有指令、代码和/或数据,使得芯片可以执行图2实施例中终端的步骤。
通过本申请实施例,基站按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH从所述终端接收第一下行数据包的应答信息,终端按照所述第一下行数据包的最大数量在所述时间单元n+k1的PUSCH向所述基站发送第一下行数据包的应答信息,基站与终端会对时间单元n+k1的PUSCH上终端向基站反馈的应答信息的数量达成共识,则当在PUSCH上发送应答信息时避免了基站对数据解码时由于不知道终端实际发送的应答信息数量导致的数据接收错误。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的***、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***,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。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用软件功能单元的形式实现。
所述集成的单元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。基于这样的理解,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全部或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(ROM,Read-OnlyMemory)、随机存取存储器(RAM,Random Access Memory)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

Claims (50)

1.一种应答信息的发送方法,其特征在于,包括:
终端设备在时间单元n从网络设备接收上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;
所述终端设备按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述网络设备发送所述第一下行数据包的应答信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,
所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,
所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。
4.根据权利要求2-3任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
5.根据权利要求1-4任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
6.根据权利要求1-5任意一项所述的方法,其特征在于,
所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
7.根据权利要求1-6任意一项所述的方法,其特征在于,
所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
8.根据权利要求1-7任意一项所述的方法,其特征在于,k2′+k3′≤Q3,其中k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
9.根据权利要求1-8任意一项所述的方法,其特征在于,
所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。
10.根据权利要求1-9任意一项所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述终端设备在时间单元n+k2开始生成所述第一下行数据包的应答信息。
11.根据权利要求1-10任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。
12.根据权利要求1-11任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包是在多个载波上由所述终端设备从所述网络设备接收的,则将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
13.根据权利要求1-12任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包包含多个码字,则将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
14.一种终端设备,其特征在于,包括:
接收单元,用于在时间单元n从网络设备接收上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;
发送单元,用于按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道向所述网络设备发送所述第一下行数据包的应答信息。
15.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,
所述第一下行数据包包括所述时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和所述时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,
所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。
16.根据权利要求14所述的终端设备,其特征在于,
所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。
17.根据权利要求15-16任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
18.根据权利要求14-17任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
19.根据权利要求14-18任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
20.根据权利要求14-19任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
21.根据权利要求14-20任意一项所述的终端设备,其特征在于,k2′+k3′≤Q3,其中k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
22.根据权利要求14-21任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述接收单元从接收下行数据包到所述发送单元发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。
23.根据权利要求14-22任意一项所述的终端设备,其特征在于,所述终端设备还包括:
生成单元,用于在时间单元n+k2开始生成所述第一下行数据包的应答信息。
24.根据权利要求14-23任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。
25.根据权利要求14-24任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第三下行数据包是在多个载波上由所述接收单元从所述网络设备接收的,则所述生成单元将所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
26.根据权利要求14-25任意一项所述的终端设备,其特征在于,
所述第三下行数据包包含多个码字,则所述生成单元将所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
27.一种应答信息的接收方法,其特征在于,包括:
网络设备在时间单元n向终端设备发送上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述网络设备向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;
所述网络设备按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道从所述终端设备接收所述第一下行数据包的应答信息。
28.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述第一下行数据包包括时间单元n-k3至时间单元n上所述网络设备向所述终端设备发送的第二下行数据包和时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述网络设备将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,
所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。
29.根据权利要求27所述的方法,其特征在于,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。
30.根据权利要求28-29任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
31.根据权利要求27-30任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
32.根据权利要求27-31任意一项所述的方法,其特征在于,
所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
33.根据权利要求27-32任意一项所述的方法,其特征在于,
所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
34.根据权利要求33所述的方法,其特征在于,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
35.根据权利要求32-34任意一项所述的方法,其特征在于,
所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。
36.根据权利要求27-35任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。
37.根据权利要求27-36任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包是在多个载波上由所述网络设备发送给所述终端设备的,则所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
38.根据权利要求27-37任意一项所述的方法,其特征在于,
所述第三下行数据包包含多个码字,则所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
39.一种网络设备,其特征在于,包括:
发送单元,用于在时间单元n向终端设备发送上行调度信息,所述上行调度信息用于调度时间单元n+k1的上行数据信道,所述上行调度信息还用于获取在时间单元n-k3至时间单元n+k2上由所述发送单元向所述终端设备发送的第一下行数据包的最大数量;所述n为非负整数,k1、k2和k3均为正整数,k2<k1或k2=k1;
接收单元,用于按照所述第一下行数据包的最大数量,在所述时间单元n+k1的上行数据信道从所述终端设备接收所述第一下行数据包的应答信息。
40.根据权利要求39所述的网络设备,其特征在于,所述第一下行数据包包括时间单元n-k3至时间单元n上所述发送单元向所述终端设备发送的第二下行数据包和时间单元n+1至时间单元n+k2上允许所述发送单元将向所述终端设备发送的第三下行数据包;其中,
所述上行调度信息包含第一指示信息和第二指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第二指示信息用于指示所述第三下行数据包的最大数量;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量,所述第三下行数据包的最大数量为预定义的或由所述网络设备的高层信令配置;或,
所述上行调度信息包含第一指示信息,所述第一指示信息用于指示所述第二下行数据包的数量Q2,所述第一下行数据包的最大数量为min(k2′,(Q3-Q2))+Q2,其中,k2′为时间单元n+1至时间单元n+k2中允许传输下行数据包的时间单元的数量,Q3为所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量,Q2为非负整数,Q3为正整数。
41.根据权利要求39所述的网络设备,其特征在于,所述上行调度信息包含第三指示信息,所述第三指示信息用于指示所述第一下行数据包的最大数量。
42.根据权利要求40-41任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述第一指示信息、第二指示信息或第三指示信息包括下行调度指示DAI。
43.根据权利要求39-42任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述第一下行数据包的最大数量为Q1,所述应答信息包括Q1组应答信息,所述Q1为正整数。
44.根据权利要求39-43任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述k2是预定义的,或所述k2由所述上行调度信息指示,或所述k2由所述网络设备的高层信令配置,或所述k2根据所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力确定。
45.根据权利要求39-44任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述k3为预定义的,或所述k3由所述上行调度信息指示,或所述k3由所述网络设备的高层信令配置,或所述k3根据所述终端设备所支持的最大的混合自动重传请求进程数量确定。
46.根据权利要求45所述的网络设备,其特征在于,k2′+k3′≤Q3,其中,k3′为时间单元n-k3至时间单元n中允许传输下行数据包的时间单元的数量。
47.根据权利要求44-46任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述终端设备所支持的最小混合自动重传请求反馈定时能力为所述终端设备从接收下行数据包到发送所述第一下行数据包的应答信息的最短时间t,t为(k1-k2)的最小值。
48.根据权利要求39-47任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述第三下行数据包的应答信息以传输块TB为单位生成。
49.根据权利要求39-48任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述第三下行数据包是在多个载波上由所述发送单元发送给所述终端设备的,则所述多个载波上的第三下行数据包的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
50.根据权利要求39-49任意一项所述的网络设备,其特征在于,
所述第三下行数据包包含多个码字,则所述多个码字的应答信息按照逻辑与的方式合并生成第三下行数据包的应答信息。
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