CN110635871A - 生成混合自动重传请求harq信息的方法和装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供了一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法和装置。该方法包括:终端设备接收网络设备发送的第一消息,第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区有M个BWP组,其中,该M个BWP组可以是网络设备将配置的N个BWP划分成的,任意一个BWP组包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;终端设备根据多个激活的BWP或M个BWP组,生成HARQ信息。本申请提供了在有多个激活的BWP的情况下,HARQ信息的生成方法。
Description
技术领域
本申请涉及通信领域,并且更具体地,涉及生成混合自动重传请求HARQ信息的方法和装置。
背景技术
在当前通信***中,接收端接收到发送端发送的数据后,需要向发送端发送根据译码结果确定的混合自动重传请求(hybrid automatic repeat reQuest,HARQ)反馈信息。当接收端译码失败时,发送端需要根据HARQ反馈信息进行数据的重传。
随着技术演进,引入了带宽部分(bandwidth part,BWP)的概念。BWP是载波上一组连续的资源块(resource block,RB)资源,不同的BWP可以占用部分重叠但带宽不同的频域资源,也可以是频域上互不重叠。此时,引入BWP后,重传机制亟待更新。
发明内容
本申请提供一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法和装置,能够当服务小区扩展到一个小区包括多个激活的带宽部分,该多个激活的带宽部分可以位于一个小区中的相同的载波上,也可以位于一个小区中的不同的载波上时,提供HARQ码本的生成方式。
第一方面,提供了一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法,该方法包括:所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,所述BWP组包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息。
基于上述技术方案,一个服务小区(即,第一小区的一例)内可以有多个激活的BWP,当网络设备会终端设备配置多个激活的BWP时,网络设备可以将指示该多个激活的BWP的信息发送至终端设备,继而终端设备根据该多个激活的BWP,生成HARQ信息。或者,当网络设备会终端设备配置多个激活的BWP时,网络设备可以将该多个激活的BWP分成M个BWP组。该M个BWP组中的任意一个BWP组包括一个激活的BWP,例如,该M个BWP组中的每一个BWP组均包括一个激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP组包括一个激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP组不包括激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP包括多个激活的BWP,等等。网络设备将指示该M个BWP组的信息发送至终端设备,继而终端设备根据该M个BWP组,生成HARQ信息。从而,终端设备可以根据指示BWP组的信息,或者指示多个激活的BWP的信息,生成HARQ信息。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:所述终端设备根据激活的BWP的ID,确定所述激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合;所述终端设备根据所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第一HARQ信息。
基于上述技术方案,激活的BWP可以由ID指示,终端设备可以根据该激活的BWP的ID(例如,根据激活的BWP的ID的顺序,或者,根据激活的BWP所承载的业务类型,或者,根据预先定义的顺序等等),确定激活的BWP对应的物理下行共享信道的接收时机的集合,从而根据该物理下行共享信道的接收时机的集合,生成HARQ信息(即,第一HARQ信息的一例),该HRAQ信息为半静态HARQ码本。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:所述终端设备根据BWP组的ID,确定所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP;所述终端设备根据所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第二HARQ信息。
基于上述技术方案,BWP组可以由ID指示,终端设备可以根据该BWP组的ID(例如,根据BWP组的ID的顺序,或者,根据BWP组所承载的业务类型,或者,根据预先定义的顺序等等),确定BWP组中的激活的BWP对应的物理下行共享信道的接收时机的集合,从而根据该物理下行共享信道的接收时机的集合,生成HARQ信息(即,第二HARQ信息的一例),该HRAQ信息为半静态HARQ码本。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述终端设备接收所述网络设备发送的第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息;所述终端设备根据所述第二消息确定所述第二HARQ信息的比特数。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述终端设备根据所述CW个数的最大值或CBG个数的最大值,确定所述第二HARQ信息的比特数。
基于上述技术方案,当网络设备向终端设备发送指示BWP组的信息时,BWP组对应的HARQ信息的比特数可以是根据该BWP组内包括的所有的BWP的码字或码块组的个数的最大值确定。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,所述方法还包括:所述终端设备接收所述网络设备发送第三消息,所述第三消息包括第一累积计数下行分配指示C-DAI的信息,其中,所述第一C-DAI是根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定的;所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:所述终端设备根据所述第一C-DAI的信息,生成第三HARQ信息。
基于上述技术方案,网络设备向终端设备发送指示C-DAI的信息,该C-DAI可以是网络设备根据小区的ID、激活的BWP的ID、物理下行控制信道监控时机确定的。终端设备接收到该C-DAI后,可以基于该C-DAI生成HARQ信息(即,第三HARQ信息的一例),该HRAQ信息为动态HARQ码本。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,所述方法还包括:所述终端设备接收所述网络设备发送的第四消息,所述第四消息包括第二C-DAI的信息,所述第二C-DAI是根据所述小区、所述BWP组的ID、PDCCH监控时机确定的;所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:所述终端设备根据所述第二C-DAI的信息,生成第四HARQ信息。
基于上述技术方案,网络设备向终端设备发送指示C-DAI的信息,该C-DAI还可以是网络设备根据小区的ID、BWP组的ID、物理下行控制信道监控时机确定的。终端设备接收到该C-DAI后,可以基于该C-DAI生成HARQ信息(即,第四HARQ信息的一例),该HRAQ信息为动态HARQ码本。
结合第一方面,在第一方面的某些实现方式中,所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,以及,承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
基于本申请实施例,当BWP组中的BWP承载的业务数据不同时,可以生成独立的HARQ码本。所谓码本独立,指的是码本的大小、顺序、包含的HARQ信息独立生成。例如,一部分BWP组中承载超可靠低延迟通信的业务数据,另外一部分BWP组中承载增强移动宽带的业务数据,那这两个部分的BWP组对应的HARQ码本可以是独立的码本,即,一部分BWP组对应一个HARQ码本,另外一部分BWP组对应另一个HARQ码本。
第二方面,提供了一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法,该方法包括:网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,所述BWP组包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息。
基于上述技术方案,一个服务小区(即,第一小区的一例)内可以有多个激活的BWP,当网络设备会终端设备配置多个激活的BWP时,网络设备可以将指示该多个激活的BWP的信息发送至终端设备,继而终端设备根据该多个激活的BWP,生成HARQ信息。或者,当网络设备会终端设备配置多个激活的BWP时,网络设备可以将该多个激活的BWP分成M个BWP组。该M个BWP组中的任意一个BWP组包括一个激活的BWP,例如,该M个BWP组中的每一个BWP组均包括一个激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP组包括一个激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP组不包括激活的BWP,或者,该M个BWP组中的部分BWP包括多个激活的BWP,等等。网络设备将指示该M个BWP组的信息发送至终端设备,继而终端设备可以根据该M个BWP组,生成HARQ信息。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备发送的第一HARQ信息,所述第一HARQ信息是所述终端设备根据激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合生成的,所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述激活的BWP的ID确定的。
基于上述技术方案,激活的BWP可以由ID指示,网络设备接收到的HARQ信息(即,第一HARQ信息的一例)可以是终端设备可以根据该激活的BWP的ID(例如,根据激活的BWP的ID的顺序,或者,根据激活的BWP所承载的业务类型,或者,根据预先定义的顺序等等),先确定激活的BWP对应的物理下行共享信道的接收时机的集合,然后根据该物理下行共享信道的接收时机的集合生成的。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息,包括:所述网络设备接收所述终端设备发送的第二HARQ信息,所述第二HARQ信息是所述终端设备根据BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合生成的,所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述BWP组的ID确定的,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP。
基于上述技术方案,BWP组可以由ID指示,网络设备接收到的HARQ信息(即,第二HARQ信息的一例)可以是终端设备可以根据该BWP组的ID(例如,根据BWP组的ID的顺序,或者,根据BWP组所承载的业务类型,或者,根据预先定义的顺序等等),先确定BWP组中的激活的BWP对应的物理下行共享信道的接收时机的集合,然后根据该物理下行共享信道的接收时机的集合生成的。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述网络设备向所述终端设备发送第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述第二HARQ信息的比特数是所述终端设备根据所述CW个数的最大值或CBG个数的最大值确定的。
基于上述技术方案,当网络设备向终端设备发送指示BWP组的信息时,BWP组对应的HARQ信息的比特数可以是根据该BWP组内包括的所有的BWP的码字或码块组的个数的最大值确定。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,所述方法还包括:所述网络设备根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第一累积计数下行分配指示C-DAI;所述网络设备向所述终端设备发送第三消息,所述第三消息包括所述第一C-DAI的信息。
基于上述技术方案,网络设备向终端设备发送指示C-DAI的信息,该C-DAI可以是网络设备根据小区的ID、激活的BWP的ID、物理下行控制信道监控时机确定的。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,所述方法还包括:所述网络设备根据所述小区、所述BWP组的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第二累积计数下行分配指示C-DAI;所述网络设备向所述终端设备发送第四消息,所述第四消息包括所述第二C-DAI的信息。
基于上述技术方案,网络设备向终端设备发送指示C-DAI的信息,该C-DAI还可以是网络设备根据小区的ID、BWP组的ID、物理下行控制信道监控时机确定的。
结合第二方面,在第二方面的某些实现方式中,所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,以及,承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
基于本申请实施例,当BWP组中的BWP承载的业务数据不同时,可以生成独立的HARQ码本。例如,一部分BWP组中承载超可靠低延迟通信的业务数据,另外一部分BWP组中承载增强移动宽带的业务数据,那这两个部分的BWP组对应的HARQ码本可以是独立的码本,即,一部分BWP组对应一个HARQ码本,另外一部分BWP组对应另一个HARQ码本。
第三方面,提供了一种终端设备,所述终端设备具有实现上述第一方面的方法设计中的终端设备的功能。这些功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
第四方面,提供了一种网络设备,所述网络设备具有实现上述第二方面的方法设计中的网络设备的功能。这些功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。所述硬件或软件包括一个或多个与上述功能相对应的单元。
第五方面,提供了一种终端设备,包括收发器、处理器和存储器。该处理器用于控制收发器收发信息,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得该终端设备执行上述第一方面以及第一方面中任意一种可能的实现方式中的方法。
第六方面,提供了一种网络设备,包括收发器、处理器和存储器。该处理器用于控制收发器收发信息,该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于从存储器中调用并运行该计算机程序,使得该网络设备执行上述第二方面以及第二方面中任意一种可能的实现方式中的方法。
第七方面,提供了一种装置,该装置可以为上述方法设计中的终端设备,或者为设置在终端设备中的芯片。该装置包括:处理器,与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第一方面以及第一方面中的任意一种可能的实现方式中终端设备所执行的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
第八方面,提供了一种装置,该装置可以为上述是方法设计中的网络设备,或者为设置在网络设备中的芯片。该装置包括:处理器,与存储器耦合,可用于执行存储器中的指令,以实现上述第二方面以及第二方面中的任意一种可能的实现方式中网络设备所执行的方法。可选地,该装置还包括存储器。可选地,该装置还包括通信接口,处理器与通信接口耦合。
第九方面,提供了一种通信***,该通信***包括上述方法设计中的网络设备和终端设备。
第十方面,提供了一种计算机程序产品,所述计算机程序产品包括:计算机程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面中的方法。
第十一方面,提供了一种计算机可读介质,所述计算机可读介质存储有程序代码,当所述计算机程序代码在计算机上运行时,使得计算机执行上述各方面中的方法。
第十二方面,提供了一种芯片***,该芯片***包括处理器,用于支持终端设备实现上述方面中所涉及的功能,例如,生成,接收,发送,或处理上述方法中所涉及的数据和/或信息。在一种可能的设计中,所述芯片***还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的程序指令和数据。该芯片***可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
第十三方面,提供了一种芯片***,该芯片***包括处理器,用于支持网络设备实现上述方面中所涉及的功能,例如,生成,接收,发送,或处理上述方法中所涉及的数据和/或信息。在一种可能的设计中,所述芯片***还包括存储器,所述存储器,用于保存终端设备必要的程序指令和数据。该芯片***可以由芯片构成,也可以包括芯片和其他分立器件。
附图说明
图1是适用于本申请实施例的生成HARQ信息的方法的通信***的示意图;
图2是适用于本申请实施例的载波聚合的示意图;
图3是适用于本申请实施例的服务小区、载波、PUCCH组的示意图;
图4是适用于本申请实施例的HARQ反馈的下行数据类型的示意图;
图5是适用于本申请实施例的BWP的示意图;
图6是适用于本申请实施例的D2D链路的示意图;
图7是适用于本申请实施例的V2X链路的示意图;
图8是适用于本申请实施例的IAB***的示意图;
图9是适用于本申请实施例的接入链路和回程链路的复用方式的示意图;
图10是适用于本申请实施例的生成HARQ信息的方法的示意***互图;
图11是适用于本申请实施例的BWP分组的示意图;
图12是适用于本申请实施例的K1值的示意图;
图13是适用于本申请实施例的上下行半静态配置的示意图;
图14是适用于本申请实施例的载波聚合下多激活BWP场景的示意图;
图15是计算动态HARQ码本的一种方式的示意图;
图16是适用于本申请实施例的PDCCH监控时机的示意图;
图17是适用于本申请实施例的计算动态HARQ码本的一种方式的示意图;
图18是适用于本申请实施例的计算动态HARQ码本的另一方式的示意图;
图19是适用于本申请实施例的一个服务小区包括多个下行载波的示意图;
图20是适用于本申请实施例的BWP ID按照每个服务小区配置的示意图;
图21是本申请实施例提供的生成HARQ信息的装置的示意性框图;
图22是本申请实施例提供的终端设备的结构示意图;
图23是本申请实施例提供的网络设备的结构示意图。
具体实施方式
下面将结合附图,对本申请中的技术方案进行描述。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如:全球移动通讯(globalsystem of mobile communication,GSM)***、码分多址(code division multipleaccess,CDMA)***、宽带码分多址(wideband code division multiple access,WCDMA)***、通用分组无线业务(general packet radio service,GPRS)、长期演进(long termevolution,LTE)***、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)***、LTE时分双工(time division duplex,TDD)、通用移动通信***(universal mobiletelecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperabilityfor microwave access,WiMAX)通信***、未来的第五代(5th generation,5G)***或新无线(new radio,NR)等。本申请实施例的技术方案还可以应用于设备到设备(device todevice,D2D)通信,机器到机器(machine to machine,M2M)通信,机器类型通信(machinetype communication,MTC),以及车辆网***中的通信。其中,车辆网***中的通信方式统称为V2X(X代表任何事物),例如,该V2X通信包括:车辆与车辆(vehicle to vehicle,V2V)通信,车辆与路边基础设施(vehicle to infrastructure,V2I)通信、车辆与行人之间的通信(vehicle to pedestrian,V2P)或车辆与网络(vehicle to network,V2N)通信等。
为便于理解本申请实施例,首先以图1中示出的通信***为例详细说明适用于本申请实施例的通信***。图1是适用于本申请实施例的无线通信***100的示意图。如图1所示,该无线通信***100可以包括一个或多个网络设备,例如,图1所示的网络设备#1 111、网络设备#2 112、网络设备#3 113;该无线通信***100还可以包括一个或多个终端设备,例如,图1所示的终端设备121。该无线通信***100也可支持CoMP传输,即,多个小区或多个网络设备可以协同参与一个终端设备的数据传输或者联合接收一个终端设备发送的数据,或者多个小区或多个网络设备进行协作调度或者协作波束成型。其中,该多个小区可以属于相同的网络设备或者不同的网络设备,并且可以根据信道增益或路径损耗、接收信号强度、接收信号指令等来选择。
应理解,该***100中的网络设备可以是任意一种具有无线收发功能的设备或可设置于该设备的芯片,该设备包括但不限于:演进型节点B(evolved Node B,eNB)、无线网络控制器(radio network controller,RNC)、节点B(Node B,NB)、基站控制器(basestation controller,BSC)、基站收发台(base transceiver station,BTS)、家庭基站(例如,home evolved NodeB,或home Node B,HNB)、宿主基站(donor eNB,DeNB)、基带单元(base band Unit,BBU),无线保真(wireless fidelity,WIFI)***中的接入点(accesspoint,AP)、无线中继节点、无线回传节点、传输点(transmission point,TP)或者发送接收点(transmission and reception point,TRP)等,还可以为5G,如,NR,***中的gNB,或,传输点(TRP或TP),5G***中的基站的一个或一组(包括多个天线面板)天线面板,或者,还可以为构成gNB或传输点的网络节点,如基带单元(BBU),或,分布式单元(distributed unit,DU)等。
在一些部署中,gNB可以包括集中式单元(centralized unit,CU)和DU。gNB还可以包括射频单元(radio unit,RU)。CU实现gNB的部分功能,DU实现gNB的部分功能,比如,CU实现无线资源控制(radio resource control,RRC),分组数据汇聚层协议(packet dataconvergence protocol,PDCP)层的功能,DU实现无线链路控制(radio link control,RLC)、媒体接入控制(media access control,MAC)和物理(physical,PHY)层的功能。由于RRC层的信息最终会变成PHY层的信息,或者,由PHY层的信息转变而来,因而,在这种架构下,高层信令,如RRC层信令或PHCP层信令,也可以认为是由DU发送的,或者,由DU+RU发送的。可以理解的是,网络设备可以为CU节点、或DU节点、或包括CU节点和DU节点的设备。此外,CU可以划分为接入网RAN中的网络设备,也可以将CU划分为核心网CN中的网络设备,在此不做限制。
还应理解,该***100中的终端设备也可以称为用户设备(user equipment,UE)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、用户终端、终端、无线通信设备、用户代理或用户装置。本申请的实施例中的终端设备可以是手机(mobile phone)、平板电脑(Pad)、带无线收发功能的电脑、虚拟现实(virtual reality,VR)终端设备、增强现实(augmented reality,AR)终端设备、工业控制(industrialcontrol)中的无线终端、无人驾驶(self-driving)中的无线终端、远程医疗(remotemedical)中的无线终端、智能电网(smart grid)中的无线终端、运输安全(transportationsafety)中的无线终端、智慧城市(smart city)中的无线终端、智慧家庭(smart home)中的无线终端等等。本申请的实施例对应用场景不做限定。本申请中将前述终端设备及可设置于前述终端设备的芯片统称为终端设备。
可选地,图1示出的通信***100中,网络设备#1至网络设备#3中的一个(例如网络设备#1)可以为服务网络设备,服务网络设备可以是指通过无线空口协议为终端设备提供RRC连接、非接入层(non-access stratum,NAS)移动性管理和安全性输入中至少一项服务的网络设备。可选地,网络设备#2和网络设备#3可以为协作网络设备。服务网络设备可以向终端设备发送控制信令,协作网络设备可以向终端设备发送数据;或者,服务网络设备可以向终端设备发送控制信令,服务网络设备和协作网络设备可以向终端设备发送数据;或者,服务网络设备和协作网络设备均可以向终端设备发送控制信令,并且服务网络设备和协作网络设备均可以向终端设备发送数据;或者,协作网络设备可以向终端设备发送控制信令,服务网络设备和协作网络设备中的至少一个可以向终端设备发送数据;或者,协作网络设备可以向终端设备发送控制信令和数据。本申请实施例对此并未特别限定。
可选地,图1示出的通信***100中,网络设备#1至网络设备#3均可以为服务网络设备。
应理解,图1中仅为便于理解,示意性地示出了网络设备#1至网络设备#3和终端设备,但这不应对本申请构成任何限定,该无线通信***中还可以包括更多或更少数量的网络设备,也可以包括更多数量的终端设备,与不同的终端设备通信的网络设备可以是相同的网络设备,也可以是不同的网络设备,与不同的终端设备通信的网络设备的数量可以相同,也可以不同,本申请对此不做限定。
混合自动重传请求(hybrid automatic repeat reQuest,HARQ)是一种结合前向纠错码(forward error correction,FEC)与自动重传请求(automatic repeat reQuest,ARQ)方法的技术。FEC通过添加冗余信息,使得接收端能够纠正一部分错误,从而减少重传的次数。FEC就是通常所说的冗余信道编码。对于FEC无法纠正的错误,接收端会通过ARQ机制请求发送端重发数据。接收端使用检错码,例如循环冗余校验(cyclic redundancycheck,CRC),来检测接收的数据包是否出错。如果无错,则发送一个肯定的确认(Acknowledgement,ACK),一般用“1”来表示。如果出错,则接收端会丢弃数据包或者把数据包保存下来等待重发数据后可以合并后使用,并发送一个非确认(NegativeAcknowledgement,NACK)给发送端,一般用“0”来表示。发送端收到NACK后,通常会重发相同的数据。
本申请主要考虑当服务小区扩展到一个小区可以包含多个下行载波,或一个下行载波中包括多个激活的下行带宽部分时,提供一种HARQ码本的生成方法。换句话说,本申请主要针对的是一个小区包括多个激活的带宽部分,该多个激活的带宽部分可以位于一个小区的相同或不同载波内。
为便于理解本申请实施例,在开始介绍本申请实施例之前,先对本申请涉及到的几个名词或术语进行简单介绍。
1、物理下行控制信道
物理下行控制信道(physical downlink control channel,PDCCH)可以用于:向终端发送下行调度信息(DL assignment),以便终端接收物理下行共享信道(physicaldownlink shared channel,PDSCH)。PDCCH还可以用于:向终端发送上行调度信息(ULGrant),以便终端发送物理上行共享信道(physical uplink shared channel,PUSCH)。PDCCH还可以用于:发送非周期性信道质量指示(channel quality indicator,CQI)上报请求。PDCCH还可以用于:通知多播控制信道(multicast control channel,MCCH)变化。PDCCH还可以用于:发送上行功控命令。PDCCH还可以用于:HARQ相关信息。PDCCH还可以用于:携带无线网络临时标识(radio network temporary identifier,RNTI),该信息隐式包含在循环冗余校验(cyclic redundancy check,CRC)中等等。
2、下行控制信息
PDCCH携带的信息称为下行控制信息(downlink control information,DCI)。下行DCI可以用于发送下行调度分配信息或上行调度信息。DCI有多种格式(format),各种DCIformat及其携带的具体信息根据各DCI format的功能不同而不同。例如,LTE***中的format 0或NR***中format 0_0/format 0_1的可以用于传输PUSCH调度授权信息;又如,LTE***中的format 1或NR***中format 0_0/format 0_1可以用于传输PDSCH单码字调度授权信息。
其中,DCI可能指示小区级的信息,可以使用***信息无线网络临时标识符(system information radio network temporary identifier,SI-RNTI)、寻呼无线网络临时标识符(paging radio network temporary identifier,P-RNTI)、随机接入无线网络临时标识符(random access radio network temporary identifier,RA-RNTI)等加扰;也可能指示终端级的信息,可以使用小区无线网络临时标识符(cell radio networktemporary identifier,C-RNTI)加扰。
一个PDCCH一般携带一个某种format的DCI。一个小区可以在上行和下行同时调度多个终端,即一个小区可以在每个调度时间单位发送多个调度信息。每个调度信息在独立的PDCCH上传输,也就是说,一个小区可以在一个调度时间单位上同时发送多个PDCCH。
3、小区
小区是高层从资源管理或移动性管理或服务单元的角度来描述的。每个网络设备的覆盖范围可以被划分为一个或多个服务小区,且该服务小区可以看作由一定频域资源组成,即一个服务小区可以包括载波。实际上,现有LTE和NR通常情况下一个小区包含一个下行载波。
载波聚合(carrier aggregation,CA)是将2个或2个以上的载波聚合在一起以支持更大的传输带宽,如图2所示。现有的下行载波的聚合也是多个小区的聚合。
主小区(primary cell,PCell)为终端进行初始连接建立的小区,或进行RRC连接重建的小区,或是在切换(handover)过程中指定的主小区。
辅小区(secondary cell,SCell)为在RRC重配置时添加的,用于提供额外的无线资源。SCell对应的载波可以称为辅载波。
配置了载波聚合的终端可与1个PCell和多个SCell相连。
4、下行HARQ码本
HARQ信息分为下行HARQ信息和上行HARQ信息。下行HARQ信息表示对下行数据(如PDSCH)的HARQ信息,也可以称为HARQ-ACK信息。上行HARQ信息表示对上行数据(如PUSCH)的HARQ信息,也可以称为PUSCH的HARQ-ACK信息。本申请实施例中主要针对的是下行HARQ信息。
下行HARQ信息属于上行控制信息(uplink control information,UCI)中的一种。UCI可用于承载信道状态信息(channel state information,CSI)(例如可以包括预编码矩阵指示(precoding matrix indicator,PMI)、秩指示(rank indication,RI)、信道质量指示(channel quality indicator,CQI)中的一项或多项)、下行HARQ信息、上行调度请求(scheduling request,SR)中的至少一项。
一般情况下,下行HARQ信息在物理上行链路控制信道(physical uplink controlchannel,PUCCH)上发送,在满足一定条件时也可以在PUSCH上发送。载波聚合场景下,由于终端侧上行载波聚合的能力有限,下行的多个载波上的下行数据在少数几个上行载波上反馈HARQ信息。当终端没有上行载波聚合能力时(即,终端支持上行单载波的发送),多个载波上的PDSCH通过一个上行主载波上的PUCCH来反馈HARQ-ACK信息。当终端有上行载波聚合能力时,可以将下行载波进行分组,每组下行载波使用一个上行载波上的PUCCH来反馈HARQ-ACK信息。每个分组对应一个PUCCH,因此也可以称为PUCCH组(PUCCH group)。含有主载波的PUCCH group可以称为主PUCCH组(primary PUCCH group),其他的PUCCH group称为辅PUCCH组(secondary PUCCH group)。图3示出了小区、载波、PUCCH group的示意图。图3中以一个PCell和三个SCell为例进行示例性说明。
HARQ码本可以理解为在一个PUCCH资源或一个PUSCH资源上发送的HARQ信息比特,例如,包括码本的大小(即HARQ信息比特数)和顺序。图4示出了需要HARQ反馈的下行数据的类型。如图4所示,需要反馈的HARQ信息的下行数据的种类包括:有对应PDCCH的PDSCH、半持续调度(semi-persistent scheduling,SPS)PDSCH、下行SPS释放(RELEASE),也可称为SPSPDSCH release。为描述简单,将前两种下行数据合称为PDSCH数据,SPS PDSCH release作为特殊的下行数据不作单独描述。
5、参数集(Numerology)
Numerology,可以用于指一套参数,包括子载波间隔(subcarrier spacing,SCS),符号长度,时隙长度,循环前缀(Cyclic Prefix,CP)长度等等。在NR中,一个新特点是多个Numerology,其可混合和同时使用。Numerology由SCS和CP定义。表1给出了NR中目前可以支持的多种Numerology。
表1
μ | △f=2<sup>μ</sup>*15(KHz) | CP |
0 | 15 | 常规(Normal) |
1 | 30 | Normal |
2 | 60 | Normal,扩展(Extended) |
3 | 120 | Normal |
4 | 240 | Normal |
具体地,从表1中可以看出,μ可以用来表示不同的Numerology。从表1可以看出,至少包括μ=0、μ=1、μ=2、μ=3、μ=4这四种不同的Numerology。在本申请实施例中,为区分,将μ分别记为μ0、μ1、μ2、μ3、μ4。其中,μ=0时,SCS=2μ*15=20*15=15KHz;μ=1时,SCS=2μ*15=21*15=30KHz;μ=2时,SCS=2μ*15=22*15=60KHz;μ=3时,SCS=2μ*15=23*15=120KHz;μ=4时,SCS=2μ*15=24*15=240KHz。
6、带宽部分
NR中基站一个载波的带宽相较于LTE载波带宽更宽,例如,NR的载波带宽可以为100M,而不同终端的射频能力不同,所能支持的最大带宽不同,因此引入带宽部分(bandwidth part,BWP)的概念。图5示出了BWP的一示意图。BWP是载波上一组连续的RB资源。不同的BWP可以占用部分重叠但带宽不同的频域资源,也可以是具有不同numerology的带宽资源,频域上可以互不重叠。
7、HARQ信息空间绑定
HARQ信息空间绑定是指在同一小区当一个下行时间单元中发送了两个传输块时,将对应两个传输块的HARQ信息进行逻辑“与”处理,得到一个比特的HARQ信息。
在本申请实施例中,为简单描述,DL BWP表示下行BWP,UL BWP表示上行BWP。
当一个小区包括多个激活的带宽部分时,可以对一个小区中的多个配置的BWP进行分组。其中,该多个激活的带宽部分可以位于一个小区的相同或不同载波内时。换句话说,当一个小区可以包括多个下行载波,或一个载波中包括多个激活的DL BWP时,可以对一个小区中的多个配置的BWP进行分组。一般情况下,在基站进行BWP分组的时候,可以考虑不同BWP所处的带宽位置,期望支持BWP间数据重传需求的BWP相互关系,进行BWP分组。此外,基站还可以考虑一些特殊的资源使用情况进行BWP的分组。
一种可能的方式,如图6和图7所示,将D2D或V2X的旁链路(side link,SL)数据收发所使用的BWP分为单独的组。可以是单独的一组或多组。其中SL指的是如图6和图7中所示的D2D和SL链路。在SL中,终端设备之间的数据传输可以不经过网络设备进行中转,即SL可以为终端设备之间的传输链路。
如图7所示,车辆可以通过V2V、V2I、V2P或者V2N来及时获取路况信息或接收信息服务,这些通信方式可以统称为V2X通信。图7中的图(1)、图(2)、图(3)分别是V2V、V2I、V2P的示意图。其中,110为网络设备,可对应于图1中的网络设备#1 111、网络设备#2 112和网络设备#3 113中的任意一个或多个。例如,该网络设备可以是E-UTRAN。120可以表示车辆,130可以表示路边基础设施,140可以表示行人。以最常见的V2V通信和V2I通信为例,如图7中的图(1)所示,车辆之间通过V2V通信,可以将自身的车速、行驶方向、具***置、是否踩了紧急刹车等信息广播给周围车辆,周围车辆的驾驶员通过获取该类信息,可以更好的感知视距外的交通状况,从而对危险状况作出提前预判进而作出避让。而对于图7中的图(2)所示的V2I通信,除了上述安全信息的交互外,路边基础设施,例如,路侧单元(road sideunit,RSU)可以为车辆提供各类服务信息和数据网络的接入,不停车收费、车内娱乐等功能都极大的提高了交通智能化。
另一种可能的方式,如图8、图9所示,将接入回传一体化(integrated access andbackhaul links,IAB)中backhaul link收发所使用的BWP分为单独的组。可以是单独的一组或多组。其中backhaul link指的是基站之间用于回程数据传输的链路。
特别需要说明的是,在本申请实施例中,“BWP group X”和“BWP group ID=X”经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。“BWP group X”或“BWP group ID=X”都可以表示BWP group的索引号或标识为X,其中X可以为0,1,2,……。例如,BWP group 0或BWP group ID=0都表示BWP group的索引号或标识为0。“cell Y”和“cell index=Y”也经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。“cell Y”或“cell index=Y”都可以表示cell的索引号或标识为Y,其中Y可以为0,1,2,……。例如,cell 0或cell index=0都表示cell的索引号或标识为0。
还需要说明的是,在本申请实施中,“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信***中的相关协议,本申请对此不做限定。
还需要说明的是,本申请实施例中,名词“网络”和“***”经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。名词“载波单元”和“载波”经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。信息(information),信号(signal),消息(message),信道(channel)有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。“的(of)”,“相应的(corresponding,relevant)”和“对应的(corresponding)”有时可以混用,应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
还需要说明的是,在本申请实施例中,“标识(identifier,ID)”和“索引(index)”经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。应当指出的是,在不强调其区别时,其所要表达的含义是一致的。
还需要说明的是,在本申请实施例中,“至少一个”可表示“一个或多个”。例如,通方式A、方式B、方式C中的至少一个方式实现,表示:可以通过方式A实现、或通过方式B实现、或通过方式C实现;也可以表示为:可以通过方式A和方式B实现、或通过方式B和方式C实现、或通过方式A和方式C实现;也可以表示为:可以通过方式A和方式B和方式C实现。与此类似地,“至少两个”可表示“两个或更多个”。
还需要说明的是,在下文示出的实施例中,第一、第二、第三等是为了便于区分不同对象,而不应对本申请构成任何限定。例如,“半静态的第一HARQ码本”、“半静态的第二HARQ码本”都表示半静态的HARQ码本,用“第一”、“第二”为了区分是基于不同的方式生成的半静态的HARQ码本。
还需要说明的是,“和/或”,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。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。“至少一个”是指一个或一个以上,类似于“A和/或B”,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B中的至少一个,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。下面将结合附图详细说明本申请提供的技术方案。
应理解,本申请提供的生成混合自动重传请求HARQ码本的方法可适用于无线通信***,例如,图1中所示的无线通信***100。本申请实施例中的终端设备可以同时与一个或多个网络设备通信,例如,本申请实施例中的网络设备可对应于图1中的网络设备#1 111、网络设备#2 112和网络设备#3 113中的任意一个或多个,本申请实施例中的终端设备可以对应于图1中的终端设备121。
以下,不失一般性,以一个终端设备与一个网络设备之间的交互过程为例详细说明本申请实施例。该终端设备可以为处于无线通信***中与一个或多个网络设备具有无线连接关系的任意终端设备。可以理解的是,处于该无线通信***中的任意一个终端设备均可以基于相同的技术方案实现无线通信。本申请对此不做限定。
图10是从设备交互的角度示出的本申请实施例提供的生成混合自动重传请求HARQ信息的方法200的示意性流程图。如图所示,图10中所示的方法200可以包括步骤210、步骤220。下面结合图10对方法200进行详细描述。
210,终端设备接收网络设备发送的第一消息,第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组;
220,终端设备根据第一消息,生成HARQ信息。
根据本申请实施例当一个小区(即,第一小区的一例)包括多个激活的BWP可以根据本申请实施例生成HARQ信息。其中,多个激活的BWP或者M个BWP组可以位于该小区的相同的载波中,也可以位于该小区的不同的载波中,本申请实施例对此不作限定。
下面分别结合网络设备向终端设备发送BWP组信息,或,网络设备向终端设备发送多个激活的BWP信息,这两种情况说明生成HARQ信息的方式。
情况A:网络设备向终端设备发送BWP组(即BWP group)信息。
网络设备可以向终端设备发送M个BWP group的信息,终端设备接收到该M个BWPgroup的信息后,可以根据该M个BWP group的信息,生成HARQ信息。可选地,M个BWP group包括N个BWP,BWP group中包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N。其中,BWPgroup包括激活的BWP,可以是指M个BWP group中的每一个BWP group都包括一个激活的BWP,或者,也可以是指M个BWP group中的一个BWP group包括一个激活的BWP,或者,也可以是指M个BWP group中的部分BWP group包括一个激活的BWP。此外,M个BWP group中也可以有部分BWP group包括多个激活的BWP,或者有部分BWP group不包括激活的BWP。本申请实施例对此不作限定。需要说明的是,网络设备向终端设备发送M个BWP group的信息时,网络设备可以同时通知终端设备BWP group中的哪个BWP是激活的BWP,或者,终端设备也可以根据预定义,默认哪个是激活的BWP,对此,本申请实施例不作限定。激活的BWP在不同时间可以不同。不同时间上激活BWP的改变称为BWP切换。
可选地,每个BWP group有一个ID,以区分不同的BWP group。换句话说,每个BWPgroup可以由ID指示。例如,将网络设备为终端设备配置的多个BWP分为两个BWP group,分别记为BWP group1和BWP group2。
当小区扩展到一个小区包括多个激活的BWP,该多个激活的BWP可以位于一个小区的相同或不同载波内时,通过BWP分组的思想,生成HARQ码本。换句话说,当小区扩展到一个小区包括多个下行载波,或一个载波中包括多个激活的DL BWP时,通过BWP分组的思想,生成HARQ码本。下面针对多个激活的BWP位于一个小区中的相同载波上、多个激活的BWP位于一个小区的不同载波上,这两种情况,分别详细描述HARQ码本的生成过程。
情况一
M个BWP group位于一个小区中的相同载波上。也可以理解为,一个服务小区包括一个下行载波,且一个下行载波中包括M个BWP group。
在一个服务小区内,网络设备给终端设备配置N个DL BWP,并将该N个DL BWP分为M个BWP group,每个BWP可以与一个BWP group相关联。其中,M、N为正整数,且N≥M。可选地,每个BWP group中至少包括一个BWP,且最多激活一个BWP。换句话说,每个BWP Group中最多有一个激活的BWP。此外,每个BWP group可以有一个ID,以区分不同的BWP group。
具体地,图11示出了BWP分组的一示意图。如图11所示,在一个服务小区内,假设网络设备为终端设备配置4个BWP:BWP1、BWP2、BWP3、BWP4。可以将这4个BWP分为两组,如,BWP1和BWP2分为一组,记为BWP group1;BWP3和BWP4分为一组,记为BWP group2。如图11所示,在一个时间上,激活的BWP可以包括BWP group1中的BWP1、BWP group2中的BWP4。或者,在另一个时间上,激活的BWP可以包括BWP group1中的BWP1、BWP group2中的BWP3。或者,在另一个时间单元上,激活的BWP可以包括BWP group1中的BWP2、BWP group2中的BWP3。
不同的时间,BWP group中的激活的BWP可能相同,也可能不同。
需要说明的是,本申请实施例中的时间可以是时间单元,即子帧,迷你子帧,时隙,迷你时隙,正交频分复用技术(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)符号,或者比OFDM符号更小的时间单元,或者比子帧更大的时间单元,本申请对此不进行限定。
HARQ码本的生成是针对某一个用于上报HARQ信息的PUCCH或PUSCH资源的,不失一般性,本申请实施例以一个PUCCH group为例进行说明。
HARQ码本的生成方式包括半静态码本和动态码本,下面分别说明半静态码本的生成方式和动态码本的生成方式。
半静态HARQ码本:
半静态HARQ码本是指HARQ码本大小在数据发送前就可以确定的一种码本产生模式,不随着数据实际发送的情况而改变。码本的大小可以根据一些RRC的参数配置或预定义的参数来确定。
如前所述,需要反馈HARQ信息的下行数据种类包括PDSCH、SPS PDSCH release等,为描述简单,在本申请实施例中,以需要反馈HARQ信息的下行数据为PDSCH为例进行示例性说明。应理解,需要反馈HARQ信息的下行数据为其它下行数据时,如,SPS PDSCH release,也属于本申请的保护范围。
可选地,终端设备根据BWP group的ID,确定BWP group中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,进而生成至少一个半静态HARQ码本。
具体地,半静态HARQ码本的生成可以包括以下两个步骤。
步骤1:对配置的服务小区,可以按照BWP group的ID,根据BWP group中激活的DLBWP,确定BWP group中激活DL BWP的候选PDSCH接收时机的集合。每个BWP group中内有一个候选PDSCH接收时机的集合。
一种可能的方式,终端设备可以按照BWP group的ID的顺序,例如从小到大、或从大到小的顺序,确定BWP group中激活BWP的候选PDSCH接收时机的集合,进而生成HARQ信息。或者,又一种可能的方式,终端设备可以根据预先定义好的顺序,确定候选PDSCH接收时机的集合,进而生成HARQ信息。
可选的,当一个BWP group中有多个激活BWP时,在BWP group内,还可以按照BWPID的顺序确定候选PDSCH接收时机的集合。
应理解,在本申请实施例中,候选PDSCH是可能出现PDSCH的所有位置,包括网络设备配置的所有搜索空间上的各种候选PDSCH的集合。
其中,候选PDSCH接收时机的集合的确定至少与下列因素有关。
(1)与激活的UL BWP相关联的一组K1值集合。
时隙定时值K1的取值与终端设备被配置监控的DCI format格式相关。图12示出了K1值的示意图。时隙定时值K1,也可以称为下行数据到其HARQ反馈信息的定时值,以下行数据与其HARQ反馈信息间隔的时隙个数为单位。以反馈HARQ信息的PUCCH位于时隙n为例,K1=1表示位于时隙n的PUCCH需要包含时隙n-1的PDSCH的HARQ反馈信息,以此类推,K1=2,3,4,分别表示时隙n的PUCCH需要包含时隙n-2,n-3和n-4的PDSCH的HARQ反馈信息。需要注意的是当DL BWP的numerology与UL BWP的numerology不同时,如图12所示,K1值所对应的的时隙单位与UL BWP的时隙单位一致,即K1=1对应了一个UL BWP对应的时隙。图中一个ULBWP的时隙对应了多个DL BWP的时隙。如图中K1=4的时隙对应了slot m,slot m+1,slot m+2和slot m+3四个时隙。当终端被配置监控DCI format 1_0时,K1值的集合为预定义的集合{1,2,3,4,5,6,7,8}。当终端被配置监控DCI format 1_1时,K1值的集合由RRC配置参数确定。
(2)PDSCH时域资源分配表(与激活的DL BWP相关联的RRC配置参数)。下表2示出了时域分配表的主要组成部分。该表定义了一组PDSCH时域分配的参数集合,每一行参数包括PDCCH与PDSCH时隙偏移值K0,PDSCH开始符号和符号长度,以及PDSCH的映射类型。
表2
索引(index) | K0 | 开始符号(start symbol) | 符号长度 | 类型(type) |
0 | 0 | 0 | 7 | A |
1 | 0 | 3 | 2 | B |
2 | 0 | 4 | 2 | B |
3 | 1 | 5 | 2 | B |
4 | 1 | 5 | 4 | B |
5 | 0 | 7 | 7 | B |
(3)上下行半静态配置(包括小区级配置和终端专有配置)。
图13示出了上下行半静态配置的示意图,包括小区级半静态配置、终端级半静态配置。NR***中,为了支持灵活动态TDD,可以通过高层信令和/或物理层group common DCI配置各时间单元(slot,符号等)的DL/UL的传输方向配置各时间单元(slot,符号等)的DL/UL的传输方向。一种可能的实现方式是,配置一个周期,比如图13中最上面的小区级配置中周期为2.5ms,占了5个30kHz子载波间隔对应的时隙长度;下面子图中的配置周期为5ms。在这个周期内可以配置一些固定的时间单元为上行UL传输,还可以配置一些固定的时间单元为下行DL传输,也可以配置一些保留(reserved)资源;周期内其余的资源/时间单元可以灵活动态的指配为DL或者UL或者预留/空白资源。如图13中间的小区级配置中配置了一个DL的时间单元和一个UL时间单位,其他为reserved资源,而在终端级配置中又配置了一定数量的DL时间单元和UL时间单元。
每个激活BWP中确定候选PDSCH接收时机的集合与上述(1)、(2)、(3)中的参数有关。先通过K1值集合确定初步候选PDSCH所在时间单元集合,然后将通过PDSCH时隙分配表格中的具体参数所确定的可能承载PDSCH时间单元与上下行半静态配置中的固定为上行传输的时间单元进行对比,扣除可能承载PDSCH时间单元中已经被配置为上行的时间单元,最后得到候选PDSCH接收时机的集合。
需要说明的是,对于未激活的BWP group可以不用处理。未激活的BWP group,即该BWP group中没有激活的BWP。
步骤2:按照服务小区顺序依次确定每个服务小区的HARQ信息,所有服务小区的HARQ信息都确定完成后形成最后的HARQ码本。对于配置了CA的终端,服务小区个数大于等于2。对于未配置CA的终端,服务小区个数为1。
HARQ码本大小,除了与步骤1中的候选PDSCH接收时机的集合大小有关之外,还和为终端配置的服务小区个数、是否配置了HARQ信息的空间绑定、每个DCI支持调度的最大码字(codeword,CW)的个数(相当于可在相同时间单元调度的最大传输块个数)、是否配置了CBG的传输模式及CBG传输模式下一个传输块(transport block,TB)包含的码块组(codedblock group,CBG)的个数。可选地,网络设备向终端设备发送第二消息,第二消息用于指示以下至少一项:BWP group中激活的BWP的CW的个数、BWP group中激活的BWP的CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息;终端设备根据该第二消息确定HARQ信息的比特数。可选地,BWP group对应的HARQ的比特数是根据该BWP group中包括的所有激活BWP的CW或CBG个数的最大值确定的。其中,用于指示激活的BWP的CW个数或CBG的个数的信息和用于指示BWPgroup的信息可以为RRC配置信息。需要说明的是为描述简单,本文中BWP的CW的个数指的是该BWP每个DCI支持调度的最大码字(codeword,CW)的个数(相当于可在相同时间单元调度的最大传输块个数)。文中空间绑定指的是HARQ信息的空间绑定。
可选地,将是否进行空间绑定按照BWP或BWP group进行配置,即每个BWP或BWPgroup可以独立配置空间绑定参数,可以减少cell group内若同时配置绑定对HARQ信息损失大,若cell group内同时都不配置空间绑定时HARQ码本过大的问题。
可选的,BWP group内所对应的HARQ比特数与该BWP group内激活BWP对应配置的CW个数有关。
可选地,M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,承载第一数据的至少一个第一BWP组和承载第二数据的至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。所谓码本独立,指的是码本的大小、顺序、包含的HARQ信息独立生成。
具体地,每个BWP group中所承载的业务数据或链路类型可能不同,因此不同BWPgroup所生成的HARQ信息反馈需求也可能不同。例如,超可靠低延迟通信(ultra-reliableand low latency communication,URLLC)的业务数据需要快速进行HARQ反馈,旁链路的数据反馈需要在旁链路上反馈等。其中,如前所述,旁链路指的是终端设备和终端设备之间的链路,非终端设备与网络设备之间的链路。因此,可选地,不同BWP group上的HARQ信息可以独立形成HARQ码本。一个服务小区或多个服务小区上承载有相同类型数据的多个BWPgroup中的HARQ信息也可以组成一个HARQ码本一起反馈。
具体地,图14示出了载波聚合下多激活BWP场景的示意图。如图14所示,主PUCCHgroup包括一个PCell、两个SCell,且每个小区中包括一个下行载波。假设PCell的索引号(index)为0,SCell的索引号分别为index=1、index=2。主PUCCH group中的下行载波使用一个上行载波上的PUCCH来反馈HARQ信息。如图14所示,每个下行载波中包括两个BWPgroup:BWP group 0和BWP group 1。BWP group0中包括BWP1和BWP2,BWP group1中包括BWP3和BWP4。若PCell上BWP group 0和SCell 1上BWP group 0的数据都是URLLC类数据,而PCell上BWP group ID=1和SCell1上BWP group ID=1和SCell2上BWP group 0、BWPgroup 1的数据都是增强移动宽带(enhanced mobile broadband,eMBB)的数据,则前2个BWP group可以组成一个HARQ码本,后4个BWP group可以组成一个HARQ码本。不同的码本可以分别进行发送。当不同BWP group的数据是不同链路上的数据的情况原则也相同,这里就不再赘述。
需要说明的是,在本申请实施例中,“BWP group X”和“BWP group ID=X”经常交替使用,但本领域的技术人员可以理解其含义。“BWP group X”或“BWP group ID=X”都可以表示BWP group的ID为X,其中X可以为0,1,2,……。例如,BWP group 0或BWP group ID=0都表示BWP group的ID为0。
还需要说明的是,在本申请实施例中,BWP group的数据表示BWP group中的激活BWP上承载的数据。
动态HARQ码本:
动态HARQ码本是根据数据实际调度的情况而动态变化的一种码本产生模式。
动态码本生成方式是通过DCI中包含的累积计数(counter DAI,C-DAI)、总和计数(total DAI,T-DAI)来实现的。其中,C-DAI包含在DCI format 1_0或DCI format 1_1中,表示存在DCI format 1_0或DCI format 1_1所调度的PDSCH或用于指示下行SPS释放的DCIformat 1_0的{serving cell,PDCCH监控时机}-对(pair),到当前服务小区和当前的PDCCH监控时机的累积数,累积的顺序是先按照服务小区索引再按照PDCCH监控时机索引进行的。T-DAI包含在DCI format 1_1中,表示存在DCI format 1_0或DCI format 1_1所调度的PDSCH或用于指示下行SPS释放的DCI format 1_0的{serving cell,PDCCH监控时机}-pair,到当前的PDCCH监控时机的总数,这个总数在每个PDCCH监控时机都可以更新。
具体地,结合图15说明,图15是现有技术中计算动态HARQ码本的一种方式。如图15所示,动态HARQ码本的生成是根据{serving cell,PDCCH监控时机}-pair的累积计数和总和计数来进行的。计数的顺序以PDCCH监控时机的起始时间点为基准,采用先serving cell序号顺序,再PDCCH监控时机顺序为准则进行。
其中,PDCCH监控时机(PDCCH monitoring occasion)是用于监控PDCCH的一个时间单位,相关的参数在search space的配置中给出。确定PDCCH monitoring occasion是根据RRC配置的PDCCH监控周期,PDCCH监控偏移和PDCCH监控模式三个参数共同决定的。如图16所示,PDCCH监控周期为2个时隙,偏移值为1,对应图中黑色部分的时隙位置。更进一步的,通过PDCCH监控模式来指示PDCCH监控时机在一个时隙中的位置。PDCCH监控模式是用一个14比特的位图(bitmap)来指示需要监控的符号位置,该图中14比特的指示为二进制数(00001100001100),每个比特代表一个符号的位置,为1表示需要监控,为0表示不需要监控。这样就表示需要监控图中黑色所对应时隙中的第4、5、10、11这四个符号。
上述计算动态码本的方式没有考虑一个小区包括多个下行载波,或一个下行载波包括多个激活的DL BWP的情况。
基于此,本申请实施例提出一种生成HARQ信息的方法,将现有的{serving cell,PDCCH监控时机}二维变量统计计数扩展到通过{serving cell,BWP group ID,PDCCH监控时机}三个参数的统计计数。该方法能够适用于一个小区包括多个下行载波,或一个下行载波包括多个激活的DL BWP的场景。
可选地,网络设备向终端设备发送DCI(即,第四消息的一例),该DCI包括C-DAI的信息(即,第二C-DAI的一例),其中,C-DAI是根据小区、BWP group的ID、PDCCH监控时机确定的;终端设备根据C-DAI的信息,生成HARQ信息(即,第四HARQ信息的一例)。
可选地,该DCI中还可以包括T-DAI的信息,该T-DAI是根据小区、BWP group的ID、PDCCH监控时机确定的,终端设备可以根据C-DAI和T-DAI,生成HARQ信息。
具体地,一种可能的方式,首先,将频域上的serving cell index和serving cell内的BWP group ID结合,生成一个global BWP group ID,该global BWP group ID对终端设备来说可以为一个全局BWP ID。然后,通过{global BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI和T-DAI的统计计数。
具体地,如图17所示。假设网络设备为终端设备配置两个小区,记为cell0(即,cell index=0)、cell1(即,cell index=1)。cell0中包括DL BWP1、DL BWP2、DL BWP3、DLBWP4。类似地,cell1中包括DL BWP1、DL BWP2、DL BWP3、DL BWP4,将DL BWP1、DL BWP2分为一组,记为BWP group ID=0,将DL BWP3、DL BWP4分为一组,记为BWP group ID=1。其中DLBWP1和DL BWP3是激活的。
首先,将频域上的serving cell索引和serving cell内的BWP group ID结合,生成一个global BWP group ID。可选地,生成global BWP group ID的公式为:global BWPgroup ID=cell index*M+BWP group ID,其中M为一个cell内BWP group的个数。具体地,如图17所示,得到了激活BWP对应的global BWP group ID=0、global BWP group ID=1、global BWP group ID=2、global BWP group ID=3。
然后,通过{global BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI和T-DAI的统计计数。图中括号中的两个数字分别代表C-DAI和T-DAI的值,即(C-DAI,T-DAI)。如图17所示,第一个PDCCH监控时机内根据global BWP group ID,可以得到(1,4),其中,有4个global BWPgroup,因此T-DAI为4。后续PDCCH监控时机内的(C-DAI,T-DAI)值计数原则与第一个PDCCH监控时机内的原理相同,这里不再赘述。
另一种可能的方式是,当根据{serving cell,BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI或T-DAI计数时,也可以在serving cell内频域上增加对BWP group ID的顺序进行排序。
可选地,由于每个BWP group中所承载的业务数据或链路类型可能不同,因此不同BWP group所生成的HARQ信息反馈需求也可能不同,动态HARQ码本的生成也可以根据所承载业务数据类型或链路类型使用独立的多组C-DAI和T-DAI计数,生成多个HARQ码本分别反馈。
可选地,当按照承载不同类型数据的BWP group生成独立的HARQ码本时,PDCCH监控时机的起始时间和结束时间是按照承载相同类型数据的BWP group内激活BWP的最小K1值和最大K1值来确定的。
具体地,如图18所示。假设cell0上BWP group ID=0和cell1上BWP group ID=1的数据是同一类型的数据,例如,都是URLLC类数据;cell0上BWP group ID=1和cell1上BWP group ID=0的数据是同一类型的,例如,都是eMBB类数据,则前2个BWP group可以组成一个HARQ码本,PDCCH监控时间的起始时间和结束时间是根据cell 0上DL BWP1对应的K1值集合和cell 1上DL BWP3对应的K1值集合的最大值和最小值来确定的。后2个BWP group可以组成一个HARQ码本,PDCCH监控时间的起始时间和结束时间是根据cell 0上DL BWP3对应的K1值集合和cell 1上DL BWP1对应的K1值集合的最大值和最小值来确定的。不同的码本可以分别进行发送。当不同BWP group的数据是不同链路上的数据的情况原则也相同,这里就不再赘述。
需要说明的是,上述两种可能的方式及具体地实施例仅是示例性说明,本申请实施例并未限定于此。例如,数据的位置也可以按照先时域再频域的顺序进行C-DAI和T-DAI计数。
上述主要针对当网络设备向终端设备发送用于指示BWP group的信息时,BWPgroup位于相同的载波,即,一个服务小区包括一个下行载波,一个下行载波中包括多个激活的DL BWP的情况,进行了示例性说明,下面主要针对一个服务小区包括多个下行载波的情况进行简述。
情况二
M个BWP group位于一个小区中的不同载波上。也可以理解为,一个服务小区包括多个下行载波。
这种情况下,在频域上除了现有的serving cell index外,还需要新增该servingcell下的载波index,每个载波内有多个BWP。以下,不失一般性,以一个serving cell为例进行示例性说明。
同情况一类似,下面分别说明半静态HARQ码本的生成方式和动态HARQ码本的生成方式。
半静态HARQ码本:
一个服务小区包括多个下行载波时,BWP ID可以根据每个载波(per载波)配置,也可以根据每个服务小区(per serving cell)配置,本申请实施例对此不作限定。
当BWP ID是根据per载波配置时,如图19所示。载波index=0中,包括DL BWP1、DLBWP2、DL BWP3、DL BWP4;载波index=1中,包括DL BWP1、DL BWP2、DL BWP3、DL BWP4。此时,半静态HARQ码本的生成方式包括以下两个步骤。
步骤1:对配置的服务小区,按照先载波index顺序,再BWP group的ID的顺序,根据各BWP group中激活的DL BWP,确定每个BWP group中激活DL BWP的候选PDSCH接收时机的集合。确定激活DL BWP的候选PDSCH接收时机的集合的方式,在情况一中已描述,此处为简洁,不再赘述。
步骤2:按照服务小区顺序依次确定每个服务小区的HARQ信息,所有服务小区的HARQ信息都确定完成后形成最后的HARQ码本。关于步骤2,在情况一中已具体描述,此处为简洁,不再赘述。
当BWP ID根据per serving cell配置时,如图21所示,主要包括以下两个步骤。
步骤1:对配置的服务小区,按照BWP group ID(例如,根据BWP group的ID的顺序),根据各BWP group中激活的DL BWP,确定每个BWP group中激活DL BWP的候选PDSCH接收时机的集合。
步骤2:按照服务小区顺序依次确定每个服务小区的HARQ信息,所有服务小区的HARQ信息都确定完成后形成最后的HARQ码本。
此时,半静态HARQ码本的生成方式同上述情况一中半静态HARQ码本的生成方式类似,为简洁,此处不再赘述。
动态HARQ码本:
当BWP ID是根据per载波配置时,如图19所示。动态HARQ码本的生成方式可以为:将现有的{serving cell,PDCCH监控时机}二维变量统计计数扩展到通过{serving cell,载波index,BWP group ID,PDCCH监控时机}四个参数的统计计数。
一种可能的方式是,首先,将频域上的serving cell index和serving cell内的不同载波index、BWP group ID生成一个global BWP group ID,该global BWP group ID对终端设备来说可以为一个全局BWP group ID。然后,通过{global BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI和T-DAI的统计计数。具体地的实现方式同上述情况一中动态HARQ码本的生成方式类似,不同之处在于,生成global BWP group ID时,还考虑了载波index。此处为简洁,不再赘述。
另一种可能的方式是,当根据{serving cell,载波index,BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI或T-DAI计数时,在serving cell内频域上增加对载波index和BWPgroup ID的顺序进行排序。具体地的实现方式同情况一中动态HARQ码本的生成方式类似,不同之处在于,还考虑了载波index。此处为简洁,不再赘述。
当BWP ID是根据per载波配置时,如图20所示。动态HARQ码本的生成方式同情况一中动态HARQ码本的生成方式类似。即,将现有的{serving cell,PDCCH监控时机}二维变量统计计数扩展到通过{serving cell,BWP group ID,PDCCH监控时机}三个参数的统计计数。一种可能的方式,首先,将频域上的serving cell index和serving cell内的BWPgroup ID结合,生成一个global BWP group ID,该global BWP group ID对终端设备来说可以为一个全局BWP ID。然后,通过{global BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI和T-DAI的统计计数。另一种可能的方式是,当根据{serving cell,BWP group ID,PDCCH监控时机}进行C-DAI或T-DAI计数时,也可以在serving cell内频域上增加对BWP group ID的顺序进行排序。
上述主要针对网络设备向终端设备发送BWP组的信息的情况A进行了示例性说明,下面针对网络设备向终端设备发送多个激活的BWP的信息的情况B进行简单说明。
情况B:网络设备向终端设备发送多个激活的BWP的信息。
网络设备向终端设备发送多个激活的BWP信息,终端设备接收到该多个激活的BWP的信息后,可以根据该多个激活的BWP的信息,生成HARQ信息。
需要说明的是,网络设备也可以向终端设备既发送多个BWP组的信息,又发送多个激活的BWP的信息,本申请实施例对此不作限定。下面仍然分两种情况简述。
情况一
多个激活的BWP位于一个小区中的相同载波。也可以理解为,一个服务小区包括一个下行载波,且一个下行载波中包括多个激活的BWP。
半静态HARQ码本:
可选地,终端设备按照根据激活的BWP的ID,确定该激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合;终端设备根据该激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成HARQ信息,该HARQ信息为半静态的HARQ码本。
具体地,半静态HARQ码本的生成可以包括以下两个步骤。
步骤1:对配置的服务小区,可以按照激活的BWP的ID,确定该激活的BWP的候选PDSCH接收时机的集合。一种可能的方式,终端设备可以按照激活的BWP的ID的顺序,例如从小到大、或从大到小的顺序,确定该激活BWP的候选PDSCH接收时机的集合,进而生成HARQ信息。或者,另一种可能的方式,终端设备可以按照激活BWP所承载的数据的业务类型的优先顺序,确定激活BWP的候选PDSCH接收时机的集合,进而生成HARQ信息。或者,又一种可能的方式,终端设备可以根据预先定义好的顺序,确定候选PDSCH接收时机的集合,进而生成HARQ信息。
步骤2:按照服务小区顺序依次确定每个服务小区的HARQ信息,所有服务小区的HARQ信息都确定完成后形成最后的HARQ码本。
应理解,该情况同上述情况A中的情况一中的半静态HARQ码本的生成方式相似,不同之处在于,使用BWP group的ID的地方换成激活的BWP的ID。例如,上述是根据BWP group的ID确定的PDSCH的接收时机的集合,进而生成HARQ信息,此处是根据激活的BWP的ID确定的PDSCH的接收时机的集合,进而生成HARQ信息。其余具体的实施方式都类似,此处为了简洁,不再赘述。
动态HARQ码本:
可选地,将现有的{serving cell,PDCCH监控时机}二维变量统计计数扩展到通过{serving cell,激活的BWP的ID,PDCCH监控时机}三个参数的统计计数。该方法能够适用于一个小区包括多个下行载波,或一个载波包括多个激活的DL BWP。
可选地,网络设备向终端设备发送DCI(即,第三消息的一例),该DCI包括C-DAI的信息(即,第一C-DAI的一例),其中,C-DAI是根据小区、激活的BWP的ID、PDCCH监控时机确定的;终端设备根据C-DAI的信息,生成HARQ信息(即,第三HARQ信息的一例)。
可选地,该DCI中还可以包括T-DAI的信息,该T-DAI是根据小区、激活的BWP的ID、PDCCH监控时机确定的,终端设备可以根据C-DAI和T-DAI,生成HARQ信息。
应理解,该情况同上述情况A中的情况一中的动态HARQ码本的生成方式相似,不同之处在于,使用BWP group的ID的地方换成激活的BWP的ID。例如,上述是根据BWP group的ID确定的C-DAI、T-DAI,进而生成HARQ信息,此处是根据激活的BWP的ID确定的C-DAI、T-DAI,进而生成HARQ信息。其余具体的实施方式都类似,此处为了简洁,不再赘述。
情况二
多个激活的BWP位于不同的载波中。也可以理解为,一个服务小区包括多个下行载波。
应理解,该情况同上述情况A中的情况二相似,将使用BWP group的ID的地方换成激活的BWP的ID,其余部分都相似。此处为了简洁,不再赘述。
需要说明的是,为防止码本生成过程中由于BWP切换导致的网络侧和终端侧对码本含义不一致的理解,从而造成HARQ反馈信息失效,当HARQ反馈窗口(即由K1集合值确定的时间单元)内多个激活的BWP中任意一个BWP发生切换,则该HARQ反馈窗口内的HARQ信息就不用上报了。
类似的,当HARQ反馈窗口(即由K1集合值确定的时间单元)内M个BWP组中任意一个激活的BWP发生切换,则该HARQ反馈窗口内的HARQ信息就不用上报了。
换句话说,在HARQ反馈窗口内没有任何一个激活BWP或BWP group内激活BWP发生切换,则生成的HARQ码本才会上报。
以上HARQ信息上报的条件适用于情况A和情况B下所有的子情况。
以上,结合图1至图20对本申请实施例的生成HARQ信息的方法做了详细说明。以下,结合图21至图23对本申请实施例的生成HARQ信息的装置进行详细说明。
图21是本申请实施例提供的生成HARQ信息的装置的示意性框图。如图21所示,该装置500可以包括:收发单元510和处理单元520。
在一种可能的设计中,该装置500可以为终端设备或配置于终端设备中的芯片。
在一种可能的实现方式中,收发单元510用于接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,任意一个BWP组包括一个激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;处理单元520用于根据所述第一消息,生成HARQ信息。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,处理单元520具体用于:根据激活的BWP的ID,确定所述激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合;根据所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第一HARQ信息。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,处理单元520具体用于:根据BWP组的ID,确定所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP;根据所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第二HARQ信息。
可选地,收发单元510还用于:接收所述网络设备发送的第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息;所述处理单元520用于:根根据所述第二消息确定所述第二HARQ信息的比特数。
可选地,所述处理单元520具体用于:根据所述CW个数的最大值或CBG个数的最大值,确定所述第二HARQ信息的比特数。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,收发单元510还用于:接收所述网络设备发送第三消息,所述第三消息包括第一累积计数下行分配指示C-DAI的信息,其中,所述第一C-DAI是根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定的;
处理单元520用于:根据所述第一C-DAI的信息,生成第三HARQ信息。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,收发单元510还用于:接收所述网络设备发送的第四消息,所述第四消息包括第二C-DAI的信息,所述第二C-DAI是根据所述小区、所述BWP组的ID、PDCCH监控时机确定的;
处理单元520用于:根据所述第二C-DAI的信息,生成第四HARQ信息。
可选地,所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,且,承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
具体地,该装置500可对应于根据本申请实施例的生成HARQ信息的方法中的终端设备,该装置500可以包括用于执行图10中方法200的终端设备执行的方法的模块。并且,该装置500中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图10中方法200的相应流程,具体地,该收发单元510用于方法200中的步骤210,该处理单元520用于执行方法200中的步骤220,各单元执行上述相应步骤的具体过程在方法200中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
在另一种可能的设计中,该装置500可以为网络设备或配置于网络设备中的芯片。
在一种可能的实现方式中,该收发单元510可用于向终端设备发送第一消息,所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,任意一个BWP组包括一个激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;收发单元510还用于:接收所述终端设备发送的HARQ信息。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,收发单元510具体用于:接收所述终端设备发送的第一HARQ信息,所述第一HARQ信息是所述终端设备根据激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合生成的,所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述激活的BWP的ID确定的。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,收发单元510具体用于:接收所述终端设备发送的第二HARQ信息,所述第二HARQ信息是所述终端设备根据BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合生成的,所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述BWP组的ID确定的,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP。
可选地,收发单元510还用于:向所述终端设备发送第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息。
可选地,所述第二HARQ信息的比特数是所述终端设备根据所述CW个数的最大值或CBG个数的最大值确定的。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,处理单元520还用于:根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第一累积计数下行分配指示C-DAI;以及,收发单元510还用于:向所述终端设备发送第三消息,所述第三消息包括所述第一C-DAI的信息。
可选地,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,处理单元520还用于:根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第二累积计数下行分配指示C-DAI;以及,收发单元510还用于:向所述终端设备发送第四消息,所述第四消息包括所述第二C-DAI的信息。
可选地,所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,且,承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
具体地,该装置500可对应于根据本申请实施例的生成HARQ信息的方法中的网络设备,该装置500可以包括用于执行图10中方法200的网络设备执行的方法的模块。并且,该装置500中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图10中方法200的相应流程,具体地,该收发单元510用于方法200中的步骤210,各单元执行上述相应步骤的具体过程在方法200中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
图22是本申请实施例提供的终端设备600的结构示意图。如图22所示,该终端设备600包括:处理器601和收发器602,可选地,该终端设备600还包括存储器603。其中,其中,处理器602、收发器602和存储器603之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器603用于存储计算机程序,该处理器601用于从该存储器603中调用并运行该计算机程序,以控制该收发器602收发信号。
可选地,收发器602也可以为通信接口,用于接收或发送通信所需的信息、信号、数据等。例如,上述通信接口可以为具有收发功能的元件,例如发射器(发射机)、接收器(接收机)等。或者,上述通信接口可以通过上述具有收发功能的元件,实现与其他设备的通信。上述具有收发功能的元件可以由天线和/或射频装置实现。
上述处理器601和存储器603可以合成一个处理装置604,处理器601用于执行存储器603中存储的程序代码来实现上述功能。具体实现时,该存储器603也可以集成在处理器601中,或者独立于处理器601。上述终端设备600还可以包括天线610,用于将收发器602输出的上行数据或上行控制信令通过无线信号发送出去。
具体地,终端设备600可以对应于根据本申请实施例的方法200中的终端设备,该终端设备600可以包括用于执行图10中方法200的终端设备执行的方法的模块,并且,该终端设备600中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图10中方法200的相应流程。具体地,该存储器603用于存储程序代码,使得处理器601在执行该程序代码时,执行方法200中的步骤220,并控制收发器602执行方法200中的步骤210,各模块执行上述相应步骤的具体过程在方法200中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
上述处理器601可以用于执行前面方法实施例中描述的由终端内部实现的动作,而收发器602可以用于执行前面方法实施例中描述的终端向网络设备传输或者发送的动作。具体请见前面方法实施例中的描述,此处不再赘述。
上述处理器601和存储器603可以集成为一个处理装置,处理器601用于执行存储器603中存储的程序代码来实现上述功能。具体实现时,该存储器603也可以集成在处理器601中。
上述终端设备600还可以包括电源605,用于给终端中的各种器件或电路提供电源。
除此之外,为了使得终端设备的功能更加完善,该终端设备600还可以包括输入单元614,显示单元616,音频电路618,摄像头620和传感器622等中的一个或多个,所述音频电路还可以包括扬声器6182,麦克风6184等。
图23是本申请实施例提供的网络设备700的结构示意图。如图23所示,该网络设备700包括处理器710和收发器720。可选地,该网络设备700还包括存储器730。其中,处理器710、收发器720和存储器730之间通过内部连接通路互相通信,传递控制和/或数据信号,该存储器730用于存储计算机程序,该处理器710用于从该存储器730中调用并运行该计算机程序,以控制该收发器720收发信号。
可选地,收发器720也可以为通信接口,用于接收或发送通信所需的信息、信号、数据等。例如,上述通信接口可以为具有收发功能的元件,例如发射器(发射机)、接收器(接收机)等。或者,上述通信接口可以通过上述具有收发功能的元件,实现与其他设备的通信。上述具有收发功能的元件可以由天线和/或射频装置实现。
上述处理器710和存储器730可以合成一个处理装置,处理器710用于执行存储器730中存储的程序代码来实现上述功能。具体实现时,该存储器730也可以集成在处理器710中,或者独立于处理器710。
上述网络设备还可以包括天线740,用于将收发器720输出的下行数据或下行控制信令通过无线信号发送出去。
具体地,该网络设备700可对应于根据本申请实施例的生成HARQ信息的方法200中的网络设备,该网络设备700可以包括用于执行图10中方法200的网络设备执行的方法的模块。并且,该网络设备700中的各模块和上述其他操作和/或功能分别为了实现图10中方法200的相应流程。具体地,该存储器730用于存储程序代码,使得处理器710在执行该程序代码时,控制该收发器720通过天线740执行方法200中的步骤210,各模块执行上述相应步骤的具体过程在方法200中已经详细说明,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例中,该处理器可以为中央处理单元(central processingunit,CPU),该处理器还可以是其他通用处理器、数字信号处理器(digital signalprocessor,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、分立硬件组件等。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。
还应理解,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,许多形式的随机存取存储器(random accessmemory,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(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)。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机程序产品,该计算机程序产品包括:计算机程序代码,当该计算机程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述各实施例中的方法。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种计算机可读介质,该计算机可读解释存储有程序代码,当该程序代码在计算机上运行时,使得该计算机执行上述各实施例中的方法。
根据本申请实施例提供的方法,本申请还提供一种***,其包括前述的网络设备和一个或多个终端设备。上述实施例,可以全部或部分地通过软件、硬件、固件或其他任意组合来实现。当使用软件实现时,上述实施例可以全部或部分地以计算机程序产品的形式实现。该计算机程序产品包括一个或多个计算机指令。在计算机上加载或执行该计算机程序指令时,全部或部分地产生按照本申请实施例该的流程或功能。该计算机可以为通用计算机、专用计算机、计算机网络、或者其他可编程装置。该计算机指令可以存储在计算机可读存储介质中,或者从一个计算机可读存储介质向另一个计算机可读存储介质传输,例如,该计算机指令可以从一个网站站点、计算机、服务器或数据中心通过有线(例如红外、无线、微波等)方式向另一个网站站点、计算机、服务器或数据中心进行传输。该计算机可读存储介质可以是计算机能够存取的任何可用介质或者是包含一个或多个可用介质集合的服务器、数据中心等数据存储设备。该可用介质可以是磁性介质(例如,软盘、硬盘、磁带)、光介质(例如,DVD)、或者半导体介质。半导体介质可以是固态硬盘。
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***、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***、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。
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。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以所述权利要求的保护范围为准。
Claims (23)
1.一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法,其特征在于,包括:
终端设备接收网络设备发送的第一消息,所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,所述BWP组包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;
所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,
所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:
所述终端设备根据激活的BWP的ID,确定所述激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合;
所述终端设备根据所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第一HARQ信息。
3.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,
所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:
所述终端设备根据BWP组的ID,确定所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP;
所述终端设备根据所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合,生成第二HARQ信息。
4.根据权利要求3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发送的第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息;
所述终端设备根据所述第二消息确定所述第二HARQ信息的比特数。
5.根据权利要求4所述的方法,其特征在于,所述终端设备根据所述第二消息确定所述第二HARQ信息的比特数,包括:
所述终端设备根据所述CW个数的最大值或所述CBG个数的最大值,确定所述第二HARQ信息的比特数。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,
所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送第三消息,所述第三消息包括第一累积计数下行分配指示C-DAI的信息,其中,所述第一C-DAI是根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定的;
所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:
所述终端设备根据所述第一C-DAI的信息,生成第三HARQ信息。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,
所述方法还包括:
所述终端设备接收所述网络设备发送的第四消息,所述第四消息包括第二C-DAI的信息,所述第二C-DAI是根据所述小区、所述BWP组的ID、PDCCH监控时机确定的;
所述终端设备根据所述第一消息,生成HARQ信息,包括:
所述终端设备根据所述第二C-DAI的信息,生成第四HARQ信息。
8.根据权利要求1、3、4、5、7中任一项所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,
所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,以及,
承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
9.一种生成混合自动重传请求HARQ信息的方法,其特征在于,包括:
网络设备向终端设备发送第一消息,所述第一消息用于指示在一个小区内有多个激活的带宽部分BWP或在一个小区内有M个BWP组,所述M个BWP组包括N个BWP,所述BWP组包括激活的BWP,其中,M、N为大于或等于2的整数,且M≤N;
所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息。
10.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,
所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息,包括:
所述网络设备接收所述终端设备发送的第一HARQ信息,所述第一HARQ信息是所述终端设备根据激活的BWP对应的物理下行共享信道PDSCH接收时机的集合生成的,所述激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述激活的BWP的ID确定的。
11.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,
所述网络设备接收所述终端设备发送的HARQ信息,包括:
所述网络设备接收所述终端设备发送的第二HARQ信息,所述第二HARQ信息是所述终端设备根据BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合生成的,所述BWP组中的激活的BWP对应的PDSCH接收时机的集合是所述终端设备根据所述BWP组的ID确定的,其中,所述BWP组中包括一个激活的BWP。
12.根据权利要求11所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
所述网络设备向所述终端设备发送第二消息,所述第二消息用于指示以下至少一项:所述BWP组激活的BWP的码字CW的个数、所述BWP组激活的BWP的码块组CBG的个数、HARQ信息空间绑定指示信息。
13.根据权利要求12所述的方法,其特征在于,
所述第二HARQ信息的比特数是所述终端设备根据所述CW个数的最大值或所述CBG个数的最大值确定的。
14.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有多个激活的BWP时,所述第一消息具体用于指示与所述多个激活的BWP对应的多个标识ID,
所述方法还包括:
所述网络设备根据所述小区、所述激活的BWP的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第一累积计数下行分配指示C-DAI;
所述网络设备向所述终端设备发送第三消息,所述第三消息包括所述第一C-DAI的信息。
15.根据权利要求9所述的方法,其特征在于,当所述第一消息用于指示一个小区内有M个BWP组时,所述第一消息具体用于指示与所述M个BWP组对应的多个标识ID,
所述方法还包括:
所述网络设备根据所述小区、所述BWP组的ID、物理下行控制信道PDCCH监控时机确定第二累积计数下行分配指示C-DAI;
所述网络设备向所述终端设备发送第四消息,所述第四消息包括所述第二C-DAI的信息。
16.根据权利要求9、11、12、13、15中任一项所述的方法,其特征在于,所述M个BWP组包括至少一个第一BWP组和至少一个第二BWP组,以及
承载第一数据的所述至少一个第一BWP组和承载第二数据的所述至少一个第二BWP组的HARQ码本是独立的。
17.一种装置,用于执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
18.一种装置,其特征在于,所述装置包括处理器、存储器以及存储在存储器上并可在所述处理器上运行的指令,当所述指令被运行时,使得所述装置执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
19.一种终端设备,其特征在于,包括如权利要求17所述的装置。
20.一种网络设备,其特征在于,包括如权利要求17所述的装置。
21.一种通信***,其特征在于,包括如权利要求19所述的终端设备以及如权利要求20所述的网络设备。
22.一种计算机可读存储介质,其特征在于,包括指令,当所述指令在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
23.一种计算机程序产品,当所述计算机程序产品在计算机上运行时,使得计算机执行如权利要求1至16中任一项所述的方法。
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Legal Events
Date | Code | Title | Description |
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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