CN114270758B - 用于确定harq-ack码本的方法及设备 - Google Patents

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Abstract

本申请案涉及用于确定HARQ‑ACK码本的方法及设备。本申请案的一个实施例提供一种方法,其包含:接收请求传输混合自动重复请求‑应答(HARQ‑ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ‑ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及传输所述HARQ‑ACK码本。

Description

用于确定HARQ-ACK码本的方法及设备
技术领域
本申请案涉及第3代合作伙伴项目(3GPP)5G新无线电(NR),尤其涉及用于确定HARQ-ACK码本的方法及设备。
背景技术
针对动态混合自动重复请求(HARQ)码本,物理下行链路共享信道(PDSCH)分组由调度PDSCH的下行链路控制信息(DCI)中的群组索引(GI)明确指示,且基站(BS)可请求同一物理上行链路控制信道(PUCCH)中的同一PDSCH群组或不同PDSCH群组中的所有PDSCH的混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)反馈。如果UE无法将载送HARQ-ACK码本的PUCCH传输到BS,或BS不正确地解码载送HARQ-ACK码本的PUCCH,那么BS将在后续时隙中请求UE重传HARQ-ACK码本以及对应于最新调度的PDSCH的HARQ-ACK反馈。
同一HARQ-ACK码本中的一或多个PDSCH群组的HARQ-ACK反馈的组合可致使HARQ-ACK码本的大小极大。因此,需要减小HARQ-ACK码本的大小。
发明内容
需要提供减小HARQ-ACK码本的大小的解决方案。
本申请案的一个实施例提供一种方法,其包含:接收请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及传输所述HARQ-ACK码本。
本申请案的另一实施例提供一种方法,其包含:传输请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及接收所述HARQ-ACK码本。
本申请案的又一实施例提供一种设备,其包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;传输电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***,其中所述计算机可执行指令使所述处理器实施包含以下的方法:接收请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及传输所述HARQ-ACK码本。
本申请案的又另一实施例提供一种设备,其包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;传输电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***,其中所述计算机可执行指令使所述处理器实施包含以下的方法:传输请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及接收所述HARQ-ACK码本。
附图说明
图1说明根据本申请案的一些实施例的无线通信***的示意图。
图2说明一个PUCCH中的同一PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。
图3说明一个PUCCH中的两个PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。
图4说明根据本公开的优选实施例的一个PUCCH中的同一PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。
图5说明根据本公开的优选实施例的一个PUCCH中的两个PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。
图6说明根据本公开的优选实施例的由UE执行用于无线通信的方法。
图7说明根据本公开的优选实施例的由BS执行用于无线通信的方法。
图8说明根据本公开的实施例的UE的框图。
图9说明根据本公开的实施例的BS的框图。
具体实施方式
附图的详细描述希望作为本发明的当前优选实施例的描述,且不希望表示其中可实践本发明的唯一形式。应理解,相同或等效功能可通过希望被涵盖于本发明的精神及范围内的不同实施例完成。
实施例提供一种用于在未经授权的频谱上进行下行链路(DL)或上行链路(UL)数据传输的方法和设备。为了促进理解,在特定网络架构及新的服务案例(例如3GPP 5G、3GPPLTE版本8等)下提供实施例。所属领域的技术人员非常了解,在网络架构及新的服务案例的开发下,本公开中的实施例也可适用于类似技术问题。
图1说明根据本公开的实施例的无线通信***100。
如图1中展示,无线通信***100包含UE 101及BS 102。特定来说,仅出于说明性目的,无线通信***100包含三个UE 101及三个BS 102。尽管在图1中描绘特定数目个UE 101及BS 102,但所属领域的技术人员应认识到,在无线通信***100中可包含任何数目个UE101及BS 102。
UE 101可包含计算装置,例如桌面计算机、膝上型计算机、个人数字助理(PDA)、平板计算机、智能电视(例如,连接到因特网的电视)、机顶盒、游戏机、安全***(包含安全摄像机)、车载计算机、网络装置(例如,路由器、交换机及调制解调器)或类似物。根据本公开的实施例,UE 101可包含便携式无线通信装置、智能电话、蜂窝电话、翻盖电话、具有订户身份模块的装置、个人计算机、选择呼叫接收器或能够在无线网络上发送及接收通信信号的任何其它装置。在一些实施例中,UE 101包含穿戴式装置,例如智能手表、健身手环、光学头戴式显示器或类似物。此外,UE 101可称为订户单元、移动设备、移动站、用户、终端、移动终端、无线终端、固定终端、订户站、用户终端、或装置,或使用所属领域中使用的其它术语来描述。UE 101可经由上行链路(UL)通信信号与BS 102直接通信。
BS 102可分布遍及一个地理区域。在某些实施例中,BS 102中的每一者也可称为接入点、接入终端、基站、宏单元、节点-B、增强型节点B(eNB)、gNB、家庭节点-B、中继器节点、或装置,或使用所属领域中使用的其它术语来描述。BS 102通常是可包含可通信地耦合到一或多个对应BS 102的一或多个控制器的无线电接入网络的部件。
无线通信***100与能够发送及接收无线通信信号的任何类型的网络兼容。举例来说,无线通信***100与无线通信网络、蜂窝电话网络、基于时分多址(TDMA)的网络、基于码分多址(CDMA)的网络、基于正交频分多址(OFDMA)的网络、LTE网络、基于第3代合作伙伴计划(3GPP)的网络、3GPP 5G网络、卫星通信网络、高空平台网络及/或其它通信网络兼容。
在一项实施例中,无线通信***100与3GPP协议的5G新无线电(NR)兼容,其中BS102在下行链路上使用正交频分多路复用(OFDM)调制方案传输数据,且UE 101使用离散傅里叶变换扩展正交频分多路复用(DFT-S-OFDM)或循环前缀正交频分多路复用(CP-OFDM)方案在上行链路上传输数据。然而,更一般来说,无线通信***100可实施一些其它开放或专有通信协议,例如,WiMAX,以及其它协议。
在其它实施例中,BS 102可使用其它通信协议(例如IEEE 802.11系列的无线通信协议)通信。此外,在一些实施例中,BS 102可经由授权频谱通信,而在其它实施例中,BS102可经由未授权频谱通信。本发明不希望限于任何特定无线通信***架构或协议的实施方案。在另一实施例中,BS 102可使用3GPP 5G协议与UE 101通信。
针对动态HARQ码本,PDSCH分组由调度PDSCH的DCI中的GI明确指示。BS 102可传输DCI以请求同一PUCCH中的一或多个PDSCH群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈。在本公开中,我们专注于两种情况,第一种情况是BS请求同一PUCCH中的同一PDSCH群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈;且第二种情况是BS请求同一PUCCH中的不同群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈。
关于BS请求同一PUCCH中的同一PDSCH群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈的情况,由于具有同一GI的最新调度的PDSCH的可能性,同一群组中的PDSCH数目增加有先前传输中的PDSCH及最新调度的PDSCH。因此,一个PDSCH群组的HARQ-ACK位数在同一PDSCH群组的HARQ-ACK反馈的连续请求之间改变。
图2说明一个PUCCH中的同一PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。
在图2中,PDSCH群组200包含四个PDSCH,即PDSCH200-1、PDSCH 200-2、PDSCH 200-3及PDSCH 200-4,PDSCH群组200中的每一PDSCH由群组索引200指示,且分别具有相关联计数器DAI(C-DAI)1、2、3及4。举例来说,PDSCH 200-1的C-DAI的值是1,GI的值是200,且新反馈指示符(NFI)的值是0。载送对应于四个PDSCH的HARQ-ACK码本2000的PUCCH在时隙U1中传输。
图2还描绘包含两个PDSCH,即PDSCH 201-1及PDSCH 201-2的PDSCH群组201。PDSCH群组201中的每一PDSCH由群组索引201指示,且相关联C-DAI的值分别是1及2。载送对应于两个PDSCH的HARQ-ACK码本2001的PUCCH在时隙U2中传输。
如果UE由于先听后说(LBT)故障无法将载送HARQ-ACK码本2000的PUCCH传输到BS,或BS由于干扰(例如,隐藏节点干扰)不正确地解码载送HARQ-ACK码本2000的PUCCH,那么BS将请求UE在后续时隙(例如,时隙U3)中重传HARQ-ACK码本2000以及对应于两个最新调度的PDSCH(例如,PDSCH群组200中的PDSCH 200-5及PDSCH 200-6)的HARQ-ACK反馈。在图2中,PDSCH 200-5的GI是200,PDSCH 200-5的相关联DAI的值是5,PDSCH 200-5的NFI是0,PDSCH200-6的GI是200,PDSCH 200-6的相关联DAI的值是6,且PDSCH 200-6的NFI是0。
因此,PDSCH 200-1、200-2、200-3及200-4的GI的值与PDSCH 200-5及200-6的GI的值相同,PDSCH 200-1、200-2、200-3及200-4的NFI的值及PDSCH 200-5及200-6的NFI的值是非切换的,且DAI的值遵循与同一群组200中的最后一PDSCH相关联的DAI。
基于同一PDSCH群组索引、非切换NFI及遵循与同一群组中的最后一PDSCH相关联的DAI的经更新DAI,UE了解对应于同一PDSCH群组中的四个PDSCH的HARQ-ACK码本2000的重传被请求。因此,从UE角度来看,PDSCH群组200应通过在同一PDSCH群组中包含最新调度的PDSCH,即PDSCH 200-5及200-6及先前传输的PDSCH200-1、200-2、200-3及200-4来更新。因此,UE应生成包含PDSCH群组200的PDSCH 200-1、PDSCH 200-2、PDSCH 200-3、PDSCH 200-4、PDSCH 200-5及PDSCH 200-6的HARQ-ACK反馈的新HARQ-ACK码本2002及在时隙U3中在一个PUCCH中传输新HARQ-ACK码本2002。
不用说,由于先前PDSCH的HARQ-ACK反馈的重传,PDSCH群组200的大小增加。PDSCH群组200的HARQ-ACK码本2002的大小也因为HARQ-ACK反馈的连续请求而增加。如图2中展示,无需考虑DL两码字传输、载波聚合及基于CBG的重传,HARQ-ACK码本2000的大小针对先前PDSCH群组200是1,且HARQ-ACK码本2002的大小针对新PDSCH群组200是6。如果UE仍由于先听后说(LBT)故障无法将载送HARQ-ACK码本2002的PUCCH传输到BS,或BS仍由于干扰不正确地解码载送HARQ-ACK码本2002的PUCCH,那么PDSCH群组的大小可进一步增加。
此外,如果由DCI调度的最大数目个码字的RRC信令指示接收到两个传输块(TB),且如果每TB的最大M个代码块群组(CBG)经配置用于基于CBG的重传,假设在先前PDSCH群组200中调度N1个PDSCH,那么先前PDSCH群组200的HARQ-ACK码本大小等于2×N1×M;假设在当前PDSCH群组200中最新调度N2个PDSCH,那么新PDSCH群组200的HARQ-ACK码本大小等于2×(N1+N2)×M。考虑载波聚合,N1及N2的值对一个PDSCH群组中调度的PDSCH的总数进行计数,此使得HARQ-ACK码本的大小极大。例如,将M设置为4,最多2个TB由一个DCI调度,N1=20,N2=8,那么最终码本大小的大小是2×(20+8)×4=28×8=224。因此针对BS请求同一PUCCH中的同一PDSCH群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈,需要解决方案来避免HARQ-ACK码本的巨大大小。
关于BS请求同一PUCCH中的不同PDSCH群组中的所有PDSCH的HARQ-ACK反馈的情况,图3说明一个PUCCH中的两个PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。根据目前协议,一个DCI可请求同一PUCCH中的一或多个PDSCH群组的HARQ-ACK反馈。如图3中展示,假设PDSCH群组300的HARQ-ACK码本3000的传输失败,当BS调度PDSCH群组301的PDSCH传输时,BS可请求重传PDSCH群组300的HARQ-ACK反馈以及初始传输同一HARQ-ACK码本3002中的PDSCH群组301的HARQ-ACK反馈。如上文解释,同一HARQ-ACK码本中的两个PDSCH群组的HARQ-ACK反馈的组合可致使巨大的HARQ-ACK码本大小。因此还需要解决方案来避免HARQ-ACK码本的巨大大小。
本公开专注于避免HARQ-ACK码本的巨大大小,且针对动态HARQ-ACK码本确定的PDSCH分组的若干解决方案针对在未授权频谱(NR-U)上的NR接入而提出。
图4说明根据本公开的优选实施例的一个PUCCH中的同一PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。在图4中,PDSCH群组400包含两个子群组:第一子群组400-1st,其包含四个PDSCH,即PDSCH 400-1、PDSCH 400-2、PDSCH 400-3及PDSCH 400-4;及第二子群组400-2nd,其包含两个PDSCH,即PDSCH 400-5及PDSCH 400-6。第一子群组400-1st包含被包含于具有PDSCH群组索引400的先前PDSCH群组中的PDSCH,且请求对应HARQ-ACK反馈的重传,且第二子群组400-2nd包含同一PDSCH群组中最新调度的PDSCH,且请求对应HARQ-ACK反馈的初始传输。
因此,HARQ-ACK码本4002包含两个子码本:第一子码本4002-1st包含用于第一子群组400-1st的经重传HARQ-ACK信息位,且第二子码本4002-2nd包含用于第二子群组400-2nd的新HARQ-ACK信息位。计数器DAI及总DAI分别从第一PDSCH子群组积累到第二PDSCH子群组。即,PDSCH 400-1到400-6的DAI的值分别是1、2、…、6,且总DAI的值是6。
在优选实施例中,本公开在与第一子码本与第二子码本级联之前确定第一子码本的大小。第一子码本的最大大小由RRC信令配置。如果第一子码本4002-1st的大小大于经配置最大大小,即,图4中的“条件”框的结果是“Y”,且那么需要在第一子码本4002-1st内执行一些操作。如果第一子码本4002-1st的大小小于经配置最大大小,即,图4中的“条件”框的结果是“N”,且那么第一子码本4002-1st与第二子码本4002-2nd级联。
在一个实施例中,图4中的操作步骤包含由UE根据以下预定义规则及从规则1-1到规则1-4的顺序减小第一子码本4002-1st的大小。
规则1-1:如果第一子码本的当前大小大于经配置最大大小,那么一个TB的基于CBG的HARQ-ACK信息位经绑定到一个HARQ-ACK信息位,即,来自回退到第一子码本中的基于TB的HARQ-ACK信息位的基于CBG的HARQ-ACK信息位。换句话说,对一个TB的CBG的每一HARQ-ACK信息位执行逻辑AND运算。如果TB的CBG的任何HARQ-ACK信息位是0(即,NACK),那么TB的HARQ-ACK信息位是0。如果TB的CBG的每一HARQ-ACK信息位是1(即,ACK),那么TB的HARQ-ACK信息位是1。以此方式,减少第一子码本的HARQ-ACK信息位。
规则1-2:如果第一子码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行空间绑定以生成一个PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。空间绑定通过逻辑AND运算在一个PDSCH的两个TB当中执行。如果TB的任何HARQ-ACK信息位是0(即,NACK),那么PDSCH的HARQ-ACK信息位是0。如果TB的每一HARQ-ACK信息位是1(即,ACK),那么PDSCH的HARQ-ACK信息位是1。以此方式,减少第一子码本的HARQ-ACK信息位。
规则1-3:如果第一子码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行时域绑定以生成同一载波上的PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。时域绑定通过逻辑AND运算在第一子群组内且在同一载波上的PDSCH当中执行。如果PDSCH的任何HARQ-ACK信息位是0(即,NACK),那么经绑定HARQ-ACK信息位是0。如果PDSCH的每一HARQ-ACK信息位是1(即,ACK),那么经绑定HARQ-ACK信息位是1。以此方式,减少第一子码本的HARQ-ACK信息位。
规则1-4:如果第一子码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行载波域绑定以生成多个载波的多个HARQ-ACK信息位的一个HARQ-ACK信息位。载波域绑定通过逻辑AND运算在第一子群组内且在经配置多个载波上的PDSCH当中执行。如果PDSCH的任何HARQ-ACK信息位是0(即,NACK),那么经绑定HARQ-ACK信息位是0。如果PDSCH的每一HARQ-ACK信息位是1(即,ACK),那么经绑定HARQ-ACK信息位是1。以此方式,减少第一子码本的HARQ-ACK信息位。
替代地,规则1-1到1-4及执行这些规则用于第一子码本4002-1st内的HARQ-ACK绑定的顺序由BS配置。因此第一子码本内的HARQ-ACK绑定由UE根据由BS配置的规则及顺序执行。举例来说,BS可仅配置规则1-1及规则1-2,且指示UE在规则1-1之前执行规则1-2。总之,四个规则可由BS及UE两者以任何顺序配置。本公开不希望限制这些规则或执行这些规则的顺序。
在另一优选实施例中,第一子码本4002-1st的最大传输数或重传数由RRC信令配置,且对应传输计数器针对每一PDSCH群组维持。当第一子码本4002-1st的当前传输数或重传数超过经配置最大数时,UE可丢弃子码本4002-1st且仅将第二子码本4002-2nd传输到BS。
替代地,当UE由于超过最大传输数而丢弃子码本4002-1st时,UE期望BS对丢弃操作具有相同低估。因此UE期望NFI切换且计数器DAI从最小值起始,例如,针对第一最新调度的PDSCH,DAI=1。此暗示具有同一群组索引的新PDSCH群组在没有重传先前PDSCH群组的情况下被调度。
在一些其它实施例中,当第一子码本4002-1st的当前传输数或重传数大于经配置最大数时,UE可根据上文规则1-1到规则1-4在第一子码本内执行HARQ-ACK绑定。在HARQ-ACK绑定之后,第一子码本可包含多个HARQ-ACK位,且多个HARQ-ACK位与第二子码本级联且由UE传输。特定来说,第一子码本可在HARQ-ACK绑定操作之后仅包含一个HARQ-ACK位。此暗示UE在第一子码本的所有HARQ-ACK信息位当中执行逻辑AND运算且获得单个位。
在另一优选实施例中,当第一子码本4002-1st的大小大于经配置最大大小时,一次性(one-shot)HARQ-ACK反馈被自主触发。即,UE针对所有经配置下行链路HARQ过程传输HARQ-ACK反馈。在一次性HARQ-ACK码本中,HARQ-ACK信息位基于HARQ过程ID排序且一次性HARQ-ACK码本没有子码本。
替代地,当包含第一子码本4002-1st及第二子码本4002-2nd的HARQ-ACK码本的大小大于经配置最大大小时,一次性HARQ-ACK反馈被自主触发。即,UE针对所有经配置下行链路HARQ过程传输HARQ-ACK反馈。在一次性HARQ-ACK码本中,HARQ-ACK信息位基于HARQ过程ID排序且一次性HARQ-ACK码本没有子码本。
在一个优选实施例中,HARQ-ACK码本的最大大小由RRC信令配置。当HARQ-ACK码本的大小大于经配置最大大小时,UE可根据一或多个预定义规则在HARQ-ACK码本内执行HARQ-ACK绑定。规则的一些实例呈现如下:
规则2-1:如果HARQ-ACK码本的当前大小大于经配置最大大小,那么一个TB的基于CBG的HARQ-ACK信息位经绑定到一个HARQ-ACK信息位,即,来自回退到基于TB的HARQ-ACK信息位的基于CBG的HARQ-ACK信息位。
规则2-2:如果HARQ码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行空间绑定以生成一个PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。
规则2-3:如果HARQ-ACK码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行时域绑定以生成同一载波上的PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。
规则2-4:如果HARQ-ACK码本的当前大小大于经配置最大大小,那么执行载波域绑定以生成多个载波的多个HARQ-ACK信息位的一个HARQ-ACK信息位。
HARQ-ACK码本内的HARQ-ACK绑定的规则及顺序可由BS配置,例如,BS可仅配置规则2-1及规则2-2,且可指示UE在规则2-1之前执行规则2-2。本公开不希望限制这些规则或执行这些规则的顺序。
在另一优选实施例中,HARQ-ACK码本的最大大小由RRC信令配置。当HARQ-ACK码本的大小大于最大大小时,UE可根据一或多个预定义规则在第一子码本内执行HARQ-ACK绑定。规则的一些实例呈现如下:
规则3-1:如果当前HARQ-ACK码本的大小大于经配置最大大小,那么第一子码本(例如,第一子码本4002-1st)内,一个TB的基于CBG的HARQ-ACK信息位经绑定到一个HARQ-ACK信息位,即,来自回退到基于TB的HARQ-ACK信息位的基于CBG的HARQ-ACK信息位。
规则3-2:如果当前HARQ-ACK码本大于经配置最大大小,那么在第一子码本内,执行空间绑定以生成一个PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。
规则3-3:如果当前HARQ-ACK码本大小大于经配置最大大小,那么在第一子码本内,执行时域绑定以生成同一载波上的PDSCH的一个HARQ-ACK信息位。
规则3-4:如果当前HARQ-ACK码本大小大于经配置最大大小,那么在第一子码本内,执行载波域绑定以生成多个载波的多个HARQ-ACK信息位的一个HARQ-ACK信息位。
第一子码本内的HARQ-ACK绑定的规则及顺序可由BS配置,例如,BS可仅配置规则3-1及规则3-2,且可指示UE在规则3-1之前执行规则3-2。本公开不希望限制这些规则或执行这些规则的顺序。
图5说明根据本公开的优选实施例的一个PUCCH中的两个PDSCH群组的一个HARQ-ACK码本确定。在图5中,PDSCH群组500包含四个PDSCH,即PDSCH 500-1、500-2、500-3及500-4。PDSCH群组501包含两个PDSCH,即PDSCH 501-1及PDSCH501-2。
BS传输DCI以请求同一PUCCH中的两个PDSCH,即PDSCH群组500及501的HARQ-ACK反馈。
因此,HARQ-ACK码本5002包含两个子码本:第三子码本5002-3rd包含用于PDSCH群组500的经重传HARQ-ACK信息位,且第四子码本5002-4th包含用于PDSCH群组501的新HARQ-ACK信息位。计数器DAI及总DAI积累于PDSCH群组500及PDSCH群组501内。举例来说,PDSCH群组500及501两者中的计数器DAI从1开始。应注意,在图5中的HARQ-ACK码本5002中没有第一及第二子码本,且在图4中第三及第四子码本仅仅被命名以与第一及第二子码本区分开。
第三子群组5002-3rd包含被包含于具有群组索引500的先前PDSCH群组中的PDSCH,且请求对应HARQ-ACK反馈的重传,且第四子群组5002-4th包含当前调度于具有群组索引501的不同PDSCH群组中的PDSCH,且请求对应HARQ-ACK反馈的初始传输。
应注意,如果第三子码本及第四子码本对应于同一PDSCH群组,那么图5中的技术解决方案类似于图4中的技术解决方案,其中第一子码本及第二子码本对应于同一PDSCH群组。
存在用于请求重传第三子码本5002-3rd的若干技术解决方案。在一个实施例中,BS使用并非用于DL调度或UL调度的专用DCI来请求一或多个PDSCH群组的HARQ-ACK反馈。专用DCI包含指示经请求一或多个PDSCH群组的位图。为了可靠性,专用DCI还包含每一PDSCH群组的子码本的大小。替代地,每一PDSCH群组的子码本的大小还可由RRC信令配置。
当子码本的大小小于经配置子码本大小时,填补位(例如,NACK位)经附上以对准经配置子码本大小。当子码本的大小大于经配置子码本大小时,每一子码本内的HARQ-ACK绑定由UE根据预定义或经配置规则及顺序执行以便对准经配置子码本大小。举例来说,UE可根据规则1-1到规则1-4执行HARQ-ACK绑定。
在另一实施例中,BS使用DCI进行DL调度,所述DCI包含两个位以共同指示一或若干经调度PDSCH群组的索引。举例来说,两个位具有以下值:“00”指示仅PDSCH群组500被调度;“01”指示仅群组501被调度;“10”指示PDSCH群组500被调度且群组501的HARQ-ACK反馈被请求,且连同PDSCH群组500的HARQ-ACK反馈一起在同一HARQ-ACK码本中传输;“11”指示PDSCH群组501被调度且PDSCH群组500的HARQ-ACK反馈被请求,且连同PDSCH群组501的HARQ-ACK反馈一起在同一HARQ-ACK码本中传输。两个位的含义还可经配置以指示其它调度方式。本公开不希望限制两个位的含义。
在优选实施例中,本公开在与第三子码本与第四子码本级联之前确定第三子码本的大小。第三子码本的最大大小由RRC信令配置。如果第三子码本5002-3rd的大小大于经配置最大大小,即,满足图5中的“条件”框,且那么需要在第三子码本5002-3rd内执行一些操作。
在一个实施例中,图5中的操作步骤包含由UE根据预定义规则及顺序减小第三子码本5002-3rd的大小。举例来说,UE可根据上文规则1-1到规则1-4执行HARQ-ACK绑定。在HARQ-ACK绑定之后,第三子码本可包含多个HARQ-ACK位,且多个经绑定位与第四子码本级联且由UE传输。特定来说,第三子码本可在HARQ-ACK绑定操作之后仅包含一个HARQ-ACK位。此暗示UE在第三子码本的所有HARQ-ACK信息位当中执行逻辑AND运算且获得单个位。
在另一实施例中,当第三子码本5002-3rd的大小大于经配置最大大小时,一次性HARQ-ACK反馈被自主触发。即,UE针对所有经配置下行链路HARQ过程传输HARQ-ACK反馈。在一次性HARQ-ACK码本中,HARQ-ACK信息位基于HARQ过程ID排序且一次性HARQ-ACK码本没有子码本。替代地,当包含第三子码本5002-3rd及第四子码本5002-4th的HARQ-ACK码本的大小大于经配置最大大小时,一次性HARQ-ACK反馈被自主触发。
在一个优选实施例中,最大HARQ-ACK码本大小由RRC信令配置。当HARQ-ACK码本的大小大于最大大小时,UE可根据一或多个预定义规则在HARQ-ACK码本内执行HARQ-ACK绑定。举例来说,规则2-1到规则2-4。
在另一优选实施例中,HARQ-ACK码本的最大大小由RRC信令配置。当HARQ-ACK码本的大小大于最大大小时,UE可根据一或多个预定义规则在第三子码本内执行HARQ-ACK绑定。举例来说,规则3-1到规则3-4。
在处理第三子码本5002-3rd之后,BS将第三子码本5002-3rd及第四子码本5002-4th级联成最终HARQ-ACK码本5002。第三子码本5002-3rd及第四子码本5002-4th可按对应PDSCH群组索引的升序进行排序,例如,具有较小群组索引的PDSCH群组的子码本首先放置,接着附上另一子码本,或反之亦然。替代地,BS可首先放置第三子码本5002-3rd,接着,放置第四子码本,或反之亦然。
图6说明根据本公开的优选实施例的由UE执行用于无线通信的方法。在步骤601中,UE(例如,如图1中所展示的UE 101)接收请求传输HARQ-ACK码本中的第一PDSCH传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,例如,DCI。举例来说,图4中的第一群组400-1st及第二群组400-2nd及图5中的第一群组500及第二群组501。在步骤602中,UE将HARQ-ACK码本传输到BS。
图7说明根据本公开的优选实施例的由BS执行用于无线通信的方法。在步骤701中,BS(例如,如图1中所展示的BS 102)传输请求传输HARQ-ACK码本中的第一PDSCH传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,例如,DCI。在步骤702中,BS接收HARQ-ACK码本。
在图4中,第一群组400-1st具有指示第一群组索引是400的相关联DCI,且第二群组400-2nd也具有指示第二群组索引是400的相关联DCI。在图5中,第一群组500具有指示第一群组索引是500的相关联DCI,且第二群组501具有指示第二群组索引是501的相关联DCI。
HARQ-ACK码本由两个子码本组成:对应于第一PDSCH传输群组的第一子码本及对应于第二PDSCH传输群组的第二子码本。举例来说,在图4中,HARQ-ACK码本4002包含对应于PDSCH群组400-1st的第一子码本4002-1st及对应于PDSCH群组400-2nd的第二子码本4002-2nd
在一个实施例中,第一子码本的最大大小被预定义,如果第一子码本(例如,4002-1st)的大小大于最大大小,那么UE在第一子码本内执行HARQ-ACK绑定以减小第一子码本的大小。替代地,第一子码本的最大传输数或最大重传数被预定义,当第一子码本(例如,4002-1st)的传输数或重传数超过阈值时,第一子码本(例如,4002-1st)被丢弃,或第一子码本的大小由UE通过根据一或多个预定义规则(举例来说,规则1-1到1-4)执行HARQ-ACK绑定而减小。
在一个实施例中,如果第一子码本的大小大于预定义最大大小,那么HARQ-ACK码本包含所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈。举例来说,如果图2中的第一子码本大于由RRC信令定义的最大大小,那么UE传输所有经配置下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈。替代地,如果HARQ-ACK码本(例如,图2中的HARQ-ACK码本2002)的大小大于预定义最大大小,那么HARQ-ACK码本包含所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈。
在优选实施例中,如果HARQ-ACK码本(例如,图2中的HARQ-ACK码本2002)的大小大于预定义最大大小,那么UE将根据一或多个预定义规则(例如,规则2-1到2-4)在HARQ-ACK码本内执行HARQ-ACK绑定。替代地,UE将根据一或多个预定义规则(例如,规则3-1到3-4)在第一子码本内执行HARQ-ACK绑定。
第三子码本500-3rd及第四子码本500-4th可根据群组索引500及501布置于HARQ-ACK码本中,例如,具有较小群组索引的子码本被首先放置。
在一个实施例中,第一PDSCH传输群组(例如,图4中的PDSCH群组400-1st)比第二PDSCH传输群组(例如,图4中的PDSCH群组400-2nd)更早传输。PDSCH群组400-1st的HARQ-ACK反馈已经传输,且PDSCH群组400-2nd的HARQ-ACK反馈尚未传输。第一子码本4002-1st包含待重传的第一PDSCH群组400-1st的HARQ-ACK信息位,第二子码本4002-2nd包含待第一次传输的第一PDSCH群组400-2nd的HARQ-ACK信息位。
在本公开的一个实施例中,DCI调度第二PDSCH群组(例如,图4中的PDSCH群组400-2nd)的一个PDSCH传输,且DCI包含指示第一PDSCH群组(例如,PDSCH群组400-1st)的HARQ-ACK反馈被请求的信号。PDSCH群组400-1st的群组索引与PDSCH群组400-2nd的群组索引相同。DCI还指示DAI,且DAI的值从第一PDSCH群组400-1st积累到第二PDSCH群组400-2nd
在本公开的另一实施例中,DCI调度第二PDSCH群组(例如,图5中的PDSCH群组501)的一个PDSCH传输,且DCI包含指示第一PDSCH群组(例如,PDSCH群组500)的HARQ-ACK反馈被请求的信号。PDSCH群组500的群组索引与PDSCH群组501的群组索引不同。DCI还指示DAI,且DAI的值积累于第一PDSCH群组500及第二PDSCH群组501内。
在另一实施例中,DCI包含位图,其中每一位对应于一个PDSCH群组,且位图指示对应PDSCH群组的HARQ-ACK反馈是否被请求。DCI进一步指示第一群组的码本的大小及第二群组的码本的大小。
在另一实施例中,DCI包含响应于另一群组的HARQ-ACK反馈被请求而指示经调度PDSCH群组(例如,图5中的PDSCH群组501)的索引及另一经请求PDSCH群组(例如,图5中的PDSCH群组500)的索引的信号。DCI调度PDSCH群组501的一个PDSCH传输,且DCI进一步请求PDSCH群组500的HARQ-ACK反馈。
图8说明根据本公开的实施例的UE的框图。UE 101可包含接收电路***、处理器及传输电路***。在一项实施例中,UE 101可包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;传输电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***。计算机可执行指令可经编程以使用接收电路***、传输电路***和处理器实施方法(例如,图6中的方法)。即,在执行计算机可执行指令之后,接收电路***可接收请求传输HARQ-ACK码本中的第一PDSCH传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,且传输电路***可传输所述HARQ-ACK码本。
图9说明根据本公开的实施例的BS的框图。BS 102可包含接收电路***、处理器及传输电路***。在一项实施例中,BS可包含:非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;接收电路***;传输电路***;及处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***。计算机可执行指令可经编程以使用接收电路***、传输电路***和处理器实施方法(例如,图7中的方法)。即,在执行计算机可执行指令之后,传输电路***可传输请求传输HARQ-ACK码本中的第一PDSCH传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,及接着,接收电路***可接收所述HARQ-ACK码本。
本公开的方法可在经编程处理器上实施。然而,控制器、流程图及模块也可在通用或专用计算机、经编程微处理器或微控制器及周边集成电路元件、集成电路、例如离散元件电路的硬件电子或逻辑电路、可编程逻辑装置或类似者上实施。一般来说,具有能够实施图中展示的流程图的有限状态机的任何装置可用于实施本公开的处理功能。
虽然已用本公开的特定实施例描述本公开,但显然,许多替代方案、修改及变化对于所述领域的技术人员而言将是显而易见的。例如,可在其它实施例中互换、添加或替换实施例的各种组件。此外,每个图中展示的所有元件对于所公开的实施例的操作并非必要的。例如,所公开的实施例的领域的技术人员将能够通过简单地采用独立权利要求的元件来制作及使用本公开的教导。因此,如本文陈述的本公开的实施例希望是说明性的,而不是限制性的。在不脱离本公开的精神及范围的情况下,可进行各种改变。
在本公开中,例如“第一”、“第二”及类似者的关系术语可仅用于区分一个实体或动作与另一实体或动作,而不一定要求或暗示这些实体或动作之间的任何实际的这种关系或顺序。术语“包括(comprises、comprising)”或其任何其它变体希望涵盖非排它性包含,使得包括一系列元件的过程、方法、物品或设备不仅包含所述元件,而且还可包含未明确列出或此过程、方法、物品或设备所固有的其它元件。以“一”、“一个”或类似者开头的元件在没有更多限制的情况下并不排除在包括所述元件的过程、方法、物品或设备中存在额外相同元件。此外,术语“另一个”被定义为至少第二个或更多。如本文使用的术语“包含”、“具有”及类似者被定义为“包括”。

Claims (42)

1.一种由经布置以在未经授权的频谱上进行通信的用户设备执行的方法,其包括:
接收请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及
传输所述HARQ-ACK码本,其中所述HARQ-ACK码本由两个子码本组成:对应于所述第一PDSCH传输群组的第一子码本及对应于所述第二PDSCH传输群组的第二子码本。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一子码本的大小通过响应于所述第一子码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
3.根据权利要求1所述的方法,其中响应于所述第一子码本的传输数大于预定义最大传输数,或响应于所述第一子码本的重传数大于预定义最大重传数,丢弃所述第一子码本。
4.根据权利要求1所述的方法,其中响应于所述第一子码本的传输数大于预定义最大传输数,或响应于所述第一子码本的重传数大于预定义最大重传数,通过根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小所述第一子码本的大小。
5.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本包括响应于第一子码本的大小大于预定义最大大小的所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈,其中所述第一子码本包括所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位。
6.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本包括响应于所述HARQ-ACK码本的大小大于预定义最大大小的所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈。
7.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本的大小通过响应于所述HARQ-ACK码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述HARQ-ACK码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
8.根据权利要求1所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本的大小通过响应于所述HARQ-ACK码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
9.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一子码本及所述第二子码本根据所述第一群组索引及所述第二群组索引布置成所述HARQ-ACK码本。
10.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一PDSCH传输群组比所述第二PDSCH传输群组更早传输。
11.根据权利要求10所述的方法,其中所述第一PDSCH传输群组包括具有已经传输的对应HARQ-ACK反馈的PDSCH传输,且所述第二PDSCH传输群组包括具有从未传输的对应HARQ-ACK反馈的PDSCH传输。
12.根据权利要求1所述的方法,其中所述第一子码本包括待重传的所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位,且所述第二子码本包括待第一次传输的所述第二PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位。
13.根据权利要求1所述的方法,其中所述信号被包含于调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输的DCI中,且所述信号指示所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈被请求,其中所述第一群组索引与所述第二群组索引相同。
14.根据权利要求13所述的方法,其中调度每一PDSCH传输的所述DCI指示下行链路指派索引(DAI),且所述DAI的值针对从所述第一PDSCH传输群组到所述第二PDSCH传输群组的每一PDSCH传输积累。
15.根据权利要求1所述的方法,其中所述信号被包含于调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输的DCI中,且所述信号进一步指示所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈被请求,其中所述第一群组索引与所述第二群组索引不同。
16.根据权利要求15所述的方法,其中调度每一PDSCH传输的DCI指示下行链路指派索引(DAI),且所述DAI的值针对仅在相应PDSCH传输群组内的每一PDSCH传输积累。
17.根据权利要求1所述的方法,其中所述信号是DCI中的位图,其中每一位对应于一个PDSCH传输群组且指示所述对应PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈是否被请求。
18.根据权利要求17所述的方法,其中所述DCI进一步指示所述第一群组的码本的大小及所述第二群组的码本的大小。
19.根据权利要求1所述的方法,其中所述信号被包含于响应于另一群组的HARQ-ACK反馈被请求指示一个经调度PDSCH传输群组的索引及另一经请求PDSCH传输群组的索引的DCI中。
20.根据权利要求19所述的方法,其中所述DCI调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输,且所述DCI进一步请求所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈。
21.一种由经布置以在未经授权的频谱上进行通信的基站执行的方法,其包括:
传输请求传输混合自动重复请求-应答(HARQ-ACK)码本中的第一物理下行链路共享信道(PDSCH)传输群组及第二PDSCH传输群组两者的HARQ-ACK反馈的信号,其中所述第一PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第一群组索引的相关联下行链路控制信息(DCI),且所述第二PDSCH传输群组中的每一PDSCH传输具有指示第二群组索引的相关联DCI;及
接收所述HARQ-ACK码本,其中所述HARQ-ACK码本由两个子码本组成:对应于所述第一PDSCH传输群组的第一子码本及对应于所述第二PDSCH传输群组的第二子码本。
22.根据权利要求21所述的方法,其中所述第一子码本的大小通过响应于所述第一子码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
23.根据权利要求21所述的方法,其中响应于所述第一子码本的传输数大于预定义最大传输数,或响应于所述第一子码本的重传数大于预定义最大重传数,丢弃所述第一子码本。
24.根据权利要求21所述的方法,其中响应于所述第一子码本的传输数大于预定义最大传输数,或响应于所述第一子码本的重传数大于预定义最大重传数,通过根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小所述第一子码本的大小。
25.根据权利要求21所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本包括响应于第一子码本的大小大于预定义最大大小的所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈,其中所述第一子码本包括所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位。
26.根据权利要求21所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本包括响应于所述HARQ-ACK码本的大小大于预定义最大大小的所有下行链路HARQ过程的HARQ-ACK反馈。
27.根据权利要求21所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本的大小通过响应于所述HARQ-ACK码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述HARQ-ACK码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
28.根据权利要求21所述的方法,其中所述HARQ-ACK码本的大小通过响应于所述HARQ-ACK码本的所述大小大于预定义最大大小根据一或多个预定义规则在所述第一子码本内执行HARQ-ACK绑定来减小。
29.根据权利要求21所述的方法,其中所述第一子码本及所述第二子码本根据所述第一群组索引及所述第二群组索引布置成所述HARQ-ACK码本。
30.根据权利要求21所述的方法,其中所述第一PDSCH传输群组比所述第二PDSCH传输群组更早传输。
31.根据权利要求30所述的方法,其中所述第一PDSCH传输群组包括具有已经传输的对应HARQ-ACK反馈的PDSCH传输,且所述第二PDSCH传输群组包括具有从未传输的对应HARQ-ACK反馈的PDSCH传输。
32.根据权利要求21所述的方法,其中所述第一子码本包括待重传的所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位,且所述第二子码本包括待第一次传输的所述第二PDSCH传输群组的HARQ-ACK信息位。
33.根据权利要求21所述的方法,其中所述信号被包含于调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输的DCI中,且所述信号指示所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈被请求,其中所述第一群组索引与所述第二群组索引相同。
34.根据权利要求33所述的方法,其中调度每一PDSCH传输的所述DCI指示下行链路指派索引(DAI),且所述DAI的值针对从所述第一PDSCH传输群组到所述第二PDSCH传输群组的每一PDSCH传输积累。
35.根据权利要求21所述的方法,其中所述信号被包含于调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输的DCI中,且所述信号进一步指示所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈被请求,其中所述第一群组索引与所述第二群组索引不同。
36.根据权利要求35所述的方法,其中调度每一PDSCH传输的DCI指示下行链路指派索引(DAI),且所述DAI的值针对仅在相应PDSCH传输群组内的每一PDSCH传输积累。
37.根据权利要求21所述的方法,其中所述信号是DCI中的位图,其中每一位对应于一个PDSCH传输群组且指示所述对应PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈是否被请求。
38.根据权利要求37所述的方法,其中所述DCI进一步指示所述第一群组的码本的大小及所述第二群组的码本的大小。
39.根据权利要求21所述的方法,其中所述信号被包含于响应于另一群组的HARQ-ACK反馈被请求指示一个经调度PDSCH传输群组的索引及另一经请求PDSCH传输群组的索引的DCI中。
40.根据权利要求39所述的方法,其中所述DCI调度所述第二PDSCH传输群组中的一个PDSCH传输,且所述DCI进一步请求所述第一PDSCH传输群组的HARQ-ACK反馈。
41.一种经布置以在未经授权的频谱上进行通信的用户设备,其包括:
非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;
接收电路***;
传输电路***;及
处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***,
其中所述计算机可执行指令使所述处理器实施根据权利要求1到20中任一权利要求所述的方法。
42.一种经布置以在未经授权的频谱上进行通信的基站,其包括:
非暂时性计算机可读媒体,其上存储有计算机可执行指令;
接收电路***;
传输电路***;及
处理器,其耦合到所述非暂时性计算机可读媒体、所述接收电路***及所述传输电路***,
其中所述计算机可执行指令使所述处理器实施根据权利要求21到40中任一权利要求所述的方法。
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