CN116527212A - 一种控制信息传输方法及装置、终端设备 - Google Patents
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Abstract
本申请实施例提供一种控制信息传输方法及装置、终端设备,该方法包括:终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的自动混合重传反馈HARQ‑ACK信息通过第一物理上行控制信道PUCCH传输;所述终端设备接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ‑ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ‑ACK码本;所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ‑ACK码本,所述第一HARQ‑ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ‑ACK信息。
Description
本申请是申请日为2020年07月30日的PCT国际专利申请PCT/CN2020/105919进入中国国家阶段的中国专利申请号202080100511.4、发明名称为“一种控制信息传输方法及装置、终端设备”的分案申请。
技术领域
本申请实施例涉及移动通信技术领域,具体涉及一种控制信息传输方法及装置、终端设备。
背景技术
不同优先级的上行信道的时域资源重叠时,取消低优先级的上行信道的传输,只传输高优先级的上行信道。一方面,在一些场景中,被取消的低优先级的上行信道中的内容还有机会在不冲突的资源上传输。另一方面,在第三代合作伙伴计划(3th GenerationPartnership Project,3GPP)会议提出不再传输被取消的低优先级的上行信道中的内容。需要一种方案来明确如何传输上行信道中的内容。
发明内容
本申请实施例提供一种控制信息传输方法及装置、终端设备。
本申请实施例提供的控制信息传输方法,包括:
终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的自动混合重传反馈(Hybrid ARQ-acknowledgement,HARQ-ACK)信息通过第一物理上行控制信道(PhysicalUplink Control Channel,PUCCH)传输;
所述终端设备接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本;
所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
本申请实施例提供的控制信息传输方法,所述方法包括:
终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;
所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,不期待接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本。
本申请实施例提供的控制信息传输装置,应用于终端设备,所述装置包括:
接收单元,用于接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本;
传输单元,用于取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
本申请实施例提供的控制信息传输装置,应用于终端设备,所述装置包括:
接收单元,用于接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;
传输单元,用于取消传输所述第一PUCCH,不期待接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本。
本申请实施例提供的终端设备,包括处理器和存储器。该存储器用于存储计算机程序,该处理器用于调用并运行该存储器中存储的计算机程序,执行上述的控制信息传输方法。
本申请实施例提供的芯片,用于实现上述的控制信息传输方法。
具体地,该芯片包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有该芯片的设备执行上述的控制信息传输方法。
本申请实施例提供的计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,该计算机程序使得计算机执行上述的控制信息传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行上述的控制信息传输方法。
本申请实施例提供的计算机程序,当其在计算机上运行时,使得计算机执行上述的控制信息传输方法。
通过上述技术方案,终端设备取消传输第一PUCCH的情况下,通过第二PUCCH传输第一HARQ-ACK码本,明确了该第一HARQ-ACK码本中的内容,即该第一HARQ-ACK码本至少包含第二下行信号对应的HARQ-ACK信息,也即明确了该第一HARQ-ACK码本的构建方式。
附图说明
此处所说明的附图用来提供对本申请的进一步理解,构成本申请的一部分,本申请的示意性实施例及其说明用于解释本申请,并不构成对本申请的不当限定。在附图中:
图1是本申请实施例提供的一种通信***架构的示意性图;
图2是本申请实施例提供的时域资源重叠的示意图;
图3是本申请实施例提供的控制信息传输方法的流程示意图一;
图4是本申请实施例提供的示例一的第一HARQ-ACK码本的示意图;
图5是本申请实施例提供的示例二的第一HARQ-ACK码本的示意图;
图6是本申请实施例提供的示例三的第一HARQ-ACK码本的示意图;
图7是本申请实施例提供的示例四的第一HARQ-ACK码本的示意图;
图8是本申请实施例提供的示例五的第一HARQ-ACK码本的示意图;
图9是本申请实施例提供的控制信息传输装置的结构组成示意图一;
图10是本申请实施例提供的控制信息传输装置的结构组成示意图二;
图11是本申请实施例提供的一种终端设备示意性结构图;
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图;
图13是本申请实施例提供的一种通信***的示意性框图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述,显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
本申请实施例的技术方案可以应用于各种通信***,例如: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)、***、5G通信***或未来的通信***等。
示例性的,本申请实施例应用的通信***100如图1所示。该通信***100可以包括网络设备110,网络设备110可以是与终端设备120通信的设备。网络设备110可以为特定的地理区域提供通信覆盖,并且可以与位于该覆盖区域内的终端进行通信。可选地,该网络设备110可以是LTE***中的演进型基站(Evolutional Node B,eNB或eNodeB),或者是云无线接入网络(Cloud Radio Access Network,CRAN)中的无线控制器,或者该网络设备可以为移动交换中心、中继站、接入点、车载设备、可穿戴设备、集线器、交换机、网桥、路由器、5G网络中的网络侧设备或者未来通信***中的网络设备等。
该通信***100还包括位于网络设备110覆盖范围内的至少一个终端设备120。所述终端设备120通过有线线路或无线接口与所述网络设备110连接。通过无线接口与所述网络设备110连接的终端110可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。终端可以指接入终端、用户设备(User Equipment,UE)、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、无线终端设备、用户代理或用户装置,蜂窝电话、无绳电话、会话启动协议(Session Initiation Protocol,SIP)电话、无线本地环路(Wireless Local Loop,WLL)站、个人数字处理(Personal Digital Assistant,PDA)、具有无线通信功能的手持设备、计算设备或连接到无线调制解调器的其它处理设备、车载设备、可穿戴设备、5G网络中的终端或者未来演进的PLMN中的终端等。
可选地,终端设备120之间可以进行终端直连(Device to Device,D2D)通信。
可选地,5G通信***或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)***或NR网络。
图1示例性地示出了一个网络设备和两个终端,可选地,该通信***100可以包括多个网络设备并且每个网络设备的覆盖范围内可以包括其它数量的终端,本申请实施例对此不做限定。
可选地,该通信***100还可以包括网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例对此不作限定。
应理解,本申请实施例中网络/***中具有通信功能的设备可称为通信设备。以图1示出的通信***100为例,通信***100可包括具有通信功能的网络设备110和终端设备120,网络设备110和终端设备120可以为上文所述的具体设备,此处不再赘述;通信***100还可包括其他设备,例如网络控制器、移动管理实体等其他网络实体,本申请实施例中对此不做限定。
应理解,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本文中术语“和/或”,仅仅是一种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。另外,本文中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
为便于理解本申请实施例的技术方案,以下对本申请实施例相关的技术方案进行说明。
低时延高可靠通信(Ultra-Reliable Low-Latency Communications,URLLC)项目中引入了不同优先级的上行信道的时域资源重叠时,取消低优先级的上行信道的传输,只传输高优先级的上行信道的方案,从而保证URLLC业务的低时延和高可靠。但是,在一些场景中,被取消的低优先级的上行信道中的内容还有机会在不冲突的资源上传输。在3GPP会议上,针对上述场景提出不再传输被取消的低优先级的上行信道中的内容。
相关技术表明,指向同一个时隙或者子时隙且对应同一个优先级的HARQ-ACK信息组成一个HARQ-ACK码本,终端设备使用最近一次接收到的下行控制信息(DownlinkControl Information,DCI)指示的PUCCH传输该HARQ-ACK码本。如图2所示,LP表示低优先级(Low Priority),HP表示高优先级(High Priority)。LP PDSCH1对应的HARQ-ACK1信息通过LP PUCCH1传输,LP PDSCH2对应的HARQ-ACK2信息通过LP PUCCH2传输,HARQ-ACK1信息和HARQ-ACK2信息指向同一时隙(即时隙n)且对应同一物理优先级(即LP),因此,HARQ-ACK1信息和HARQ-ACK2信息会组成一个HARQ-ACK码本,该HARQ-ACK码本通过LP PUCCH2传输。但根据上述会议结论,LP PUCCH1和HP PUCCH或者HP PUSCH的时域资源重叠时,取消LP PUCCH1的传输,LP PUCCH1中的HARQ-ACK1信息会被丢失,其中,HP PUCCH用于传输HP PDSCH的HARQ-ACK信息,HP PUSCH基于上行授权(UL grant)被调度,HP PUSCH用于传输上行数据。那么,如何构建LP PUCCH2中传输的HARQ-ACK码本就需要明确。为此,提出了本申请实施例的以下技术方案。
图3是本申请实施例提供的控制信息传输方法的流程示意图一,如图3所示,所述控制信息传输方法包括以下步骤:
步骤301:终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
本申请实施例中,所述第一下行信号通过第一PDSCH传输。也就是说,终端设备接收第一PDSCH,该第一PDSCH携带第一下行信号。所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。这里,可选地,第一PUCCH的配置信息携带在用于调度第一PDSCH的DCI中。
步骤302:所述终端设备接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本。
本申请实施例中,所述第二下行信号通过第二PDSCH传输。也就是说,终端设备接收第二PDSCH,该第二PDSCH携带第二下行信号。所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。这里,可选地,第二PUCCH的配置信息携带在用于调度第二PDSCH的DCI中。
本申请实施例中,第二PUCCH和第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本,也就是说,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息和第二下行信号对应的HARQ-ACK信息能够组成一个HARQ-ACK码本。需要说明的是,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息和第二下行信号对应的HARQ-ACK信息能够组成一个HARQ-ACK码本的条件是:第一下行信号对应的HARQ-ACK信息和第二下行信号对应的HARQ-ACK信息指向同一个时隙或者子时隙且对应同一优先级。
需要说明的是,HARQ-ACK信息的优先级也即是用于传输该HARQ-ACK信息的PUCCH的优先级。可见,第二PUCCH和第一PUCCH具有相同的优先级。
步骤303:所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
本申请实施例中,终端设备在接收第二下行信号之前,还接收第三下行信号,即:所述第三下行信号的时域资源位于所述第二下行信号的时域资源之前。所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,所述终端设备确定取消传输所述第一PUCCH;所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠的情况下,所述终端设备确定传输所述第二PUCCH。
本申请实施例中,所述第三下行信号以及所述第三下行信号对应的第一上行传输信道的实现,可以有以下两种方式:
A)在本申请一可选方式中,所述第三下行信号通过第三PDSCH传输,也就是说,终端设备接收第三PDSCH,该第三PDSCH携带第三下行信号。所述第三下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第三PUCCH(即第一上行传输信道)传输。这里,可选地,第三PUCCH的配置信息携带在用于调度第三PDSCH的DCI中。
B)在本申请一可选方式中,所述第三下行信号通过第四PUCCH传输,也就是说,终端设备接收第四PUCCH,该第四PUCCH携带第三下行信号。这里,第四PUCCH中的DCI用于调度PUSCH(即第一上行传输信道)传输,例如第三下行信号携带PUSCH的UL grant信息。
本申请实施例中,第三下行信号对应的第一上行传输信道(如第三PUCCH或者PUSCH)的优先级高于第一PUCCH和第二PUCCH的优先级。其中,1)所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,所述终端设备确定取消传输所述第一PUCCH;2)所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠的情况下,所述终端设备确定传输所述第二PUCCH。
本申请实施例中,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。以下对所述第一HARQ-ACK码本的具体实现方式进行说明。
●方式一
第一HARQ-ACK码本包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。第一HARQ-ACK码本不包含第一下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息。进一步,第一HARQ-ACK码本不包含第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
本申请实施例中,第一HARQ-ACK码本仅包含取消PUCCH(即第一PUCCH)对应的第一下行信号之后的下行信号对应的HARQ-ACK信息。
需要说明的是,第一HARQ-ACK码本包括N个比特位,N为正整数,N个比特位中的每个比特位对应一个下行信号(即对应一个PDSCH),该比特位的取值用于表示该对比位对应的下行信号的HARQ-ACK信息。例如:比特位的取值为1,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为ACK,比特位的取值为0,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为NACK。
I)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。这里,所述半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等。
可以理解,第一HARQ-ACK码本中包含的比特位与半静态配置信息配置的反馈窗口中能够传输的PDSCH的各物理资源对应,而实际调度的PDSCH的数量小于或等于该反馈窗口内能够传输的PDSCH的数量。
需要说明的是,在第一HARQ-ACK码本中,第一PUCCH对应的第一下行信号之后的下行信号对应的HARQ-ACK信息是有效的。
II)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标下行分配索引(Downlink Assignment Index,DAI)确定;其中,所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中所述第一下行信号之后的第一个下行信号开始;或者,所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述第一下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例一
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端设备收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。
其中,第二下行信号的时域资源在第三下行信号的时域资源之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。
其中,第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时间单元(例如,时隙,子时隙)内且具有相同的优先级,因此第二PUCCH和第一PUCCH对应同一个HARQ-ACK码本。
4、终端设备通过第二PUCCH发送第一HARQ-ACK码本。其中,第一HARQ-ACK码本包含第二下行信号对应的HARQ-ACK信息,不包含第一下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息。
进一步,第一HARQ-ACK码本不包含第一下行信号之前的所有归属于同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息。
也就是说,第一HARQ-ACK码本仅包含被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号之后的下行信号对应的HARQ-ACK信息。
1)若第一HARQ-ACK码本属于第一类HARQ-ACK码本,则按照半静态配置信息(半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等)确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系,但只有被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号之后的下行信号对应的HARQ-ACK信息是有效的。
2)若第一HARQ-ACK码本属于第二类HARQ-ACK码本,根据DAI确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。具体地,
方法1:被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号之后的下行信号(如第二下行信号)的DAI从头开始计数(例如从0开始计数)。第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系直接根据该下行信号的DAI确定。
方法2:无论被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号之前或之后的下行信号,对应同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号的DAI顺序排列。第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号的对应关系根据该下行信号的DAI和被取消的PUCCH对应的下行信号的DAI确定,例如下行信号的DAI减去被取消的PUCCH对应的下行信号的DAI。
以第二类HARQ-ACK码本构建为例,如图4所示,第一HARQ-ACK码本对应的三个下行信号,即对应三个PDSCH,分别为PDSCH0,PDSCH1和PDSCH2。其中,PDSCH1对应的PUCCH与PDSCH3对应的PUCCH的时域资源重叠,PDSCH1对应的PUCCH的优先级低于PDSCH3对应的PUCCH的优先级,那么,PDSCH1对应的PUCCH被删除。PDSCH2对应的PUCCH被传输,该PUCCH中承载的第一HARQ-ACK码本包含PDSCH2对应的HARQ-ACK信息,其中,PDSCH2对应DAI=2。
通过上述技术方案,避免额外传输第一PUCCH(即时域资源发生冲突的PUCCH)对应的下行信号的HARQ-ACK信息,降低了终端设备的实现复杂度。
●方式二
第一HARQ-ACK码本包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息。进一步,可选地,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
需要说明的是,第一HARQ-ACK码本包括N个比特位,N为正整数,N个比特位中的每个比特位对应一个下行信号(即对应一个PDSCH),该比特位的取值用于表示该对比位对应的下行信号的HARQ-ACK信息。例如:比特位的取值为1,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为ACK,比特位的取值为0,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为NACK。
I)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。这里,所述半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等。
可以理解,第一HARQ-ACK码本中包含的比特位与半静态配置信息配置的反馈窗口中能够传输的PDSCH的各物理资源对应,而实际调度的PDSCH的数量小于或等于该反馈窗口内能够传输的PDSCH的数量。
II)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标DAI确定;其中,所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例二
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端设备收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。
其中,第二下行信号的时域资源在第三下行信号的时域资源之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。
其中,第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时间单元(例如,时隙,子时隙)内且具有相同的优先级,因此第二PUCCH和第一PUCCH对应同一个HARQ-ACK码本。
4、终端设备通过第二PUCCH发送第一HARQ-ACK码本。其中,第一HARQ-ACK码本包含第二下行信号对应的HARQ-ACK信息和第一下行信号对应的HARQ-ACK信息。进一步,第一HARQ-ACK码本还包含第一下行信号之前的所有归属于同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号对应的HARQ-ACK信息。
1)若第一HARQ-ACK码本属于第一类HARQ-ACK码本,则按照半静态配置信息(半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等)确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
2)若第一HARQ-ACK码本属于第二类HARQ-ACK码本,根据DAI确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
以第二类HARQ-ACK码本构建为例,如图5所示,第一HARQ-ACK码本对应的三个下行信号,即对应三个PDSCH,分别为PDSCH0,PDSCH1和PDSCH2。其中,PDSCH1对应的PUCCH与PDSCH3对应的PUCCH的时域资源重叠,PDSCH1对应的PUCCH的优先级低于PDSCH3对应的PUCCH的优先级,那么,PDSCH1对应的PUCCH被删除。PDSCH2对应的PUCCH被传输,该PUCCH中承载的第一HARQ-ACK码本包含PDSCH0对应的HARQ-ACK信息,PDSCH1对应的HARQ-ACK信息以及PDSCH2对应的HARQ-ACK信息,其中,PDSCH0对应DAI=0,PDSCH1对应DAI=1,PDSCH2对应DAI=2。
通过上述技术方案,所有的HARQ-ACK信息都需要传输,避免了冗余的下行重传,提高了***效率。
●方式三
第一HARQ-ACK码本包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的占位信息。进一步,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的占位信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
需要说明的是,第一HARQ-ACK码本包括N个比特位,N为正整数,N个比特位中的每个比特位对应一个下行信号(即对应一个PDSCH),该比特位的取值用于表示该对比位对应的下行信号的HARQ-ACK信息。例如:比特位的取值为1,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为ACK,比特位的取值为0,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为NACK。
I)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。这里,所述半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等。
可以理解,第一HARQ-ACK码本中包含的比特位与半静态配置信息配置的反馈窗口中能够传输的PDSCH的各物理资源对应,而实际调度的PDSCH的数量小于或等于该反馈窗口内能够传输的PDSCH的数量。
II)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标DAI确定;其中,所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例三
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端设备收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。
其中,第二下行信号的时域资源在第三下行信号的时域资源之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。
其中,第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时间单元(例如,时隙,子时隙)内且具有相同的优先级,因此第二PUCCH和第一PUCCH对应同一个HARQ-ACK码本。
4、终端设备通过第二PUCCH发送第一HARQ-ACK码本。其中,第一HARQ-ACK码本包含第二下行信号对应的HARQ-ACK和第一下行信号对应的占位信息。进一步,第一HARQ-ACK码本还包含第一下行信号之前的所有归属于同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号对应的占位信息。
1)若第一HARQ-ACK码本属于第一类HARQ-ACK码本,则按照半静态配置信息(半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等)确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
2)若第一HARQ-ACK码本属于第二类HARQ-ACK码本,根据DAI确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
以第二类HARQ-ACK码本构建为例,如图6所示,第一HARQ-ACK码本对应的三个下行信号,即对应三个PDSCH,分别为PDSCH0,PDSCH1和PDSCH2。其中,PDSCH1对应的PUCCH与PDSCH3对应的PUCCH的时域资源重叠,PDSCH1对应的PUCCH的优先级低于PDSCH3对应的PUCCH的优先级,那么,PDSCH1对应的PUCCH被删除。PDSCH2对应的PUCCH被传输,该PUCCH中承载的第一HARQ-ACK码本包含PDSCH0对应的占位信息,PDSCH1对应的占位信息以及PDSCH2对应的HARQ-ACK信息,其中,PDSCH0对应DAI=0,PDSCH1对应DAI=1,PDSCH2对应DAI=2。
通过上述技术方案,当取消第一PUCCH传输时,该第一PUCCH中的HARQ-ACK信息也一并清空,避免额外传输第一PUCCH(即时域资源发生冲突的PUCCH)对应的下行信号的HARQ-ACK信息,降低了终端设备的实现复杂度。
●方式四
第一HARQ-ACK码本包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的占位信息。进一步,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
需要说明的是,第一HARQ-ACK码本包括N个比特位,N为正整数,N个比特位中的每个比特位对应一个下行信号(即对应一个PDSCH),该比特位的取值用于表示该对比位对应的下行信号的HARQ-ACK信息。例如:比特位的取值为1,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为ACK,比特位的取值为0,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为NACK。
I)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。这里,所述半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等。
可以理解,第一HARQ-ACK码本中包含的比特位与半静态配置信息配置的反馈窗口中能够传输的PDSCH的各物理资源对应,而实际调度的PDSCH的数量小于或等于该反馈窗口内能够传输的PDSCH的数量。
II)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标DAI确定;其中,所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例四
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端设备收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。
其中,第二下行信号的时域资源在第三下行信号的时域资源之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。
其中,第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时间单元(例如,时隙,子时隙)内且具有相同的优先级,因此第二PUCCH和第一PUCCH对应同一个HARQ-ACK码本。
4、终端设备通过第二PUCCH发送第一HARQ-ACK码本。其中,第一HARQ-ACK码本包含第二下行信号对应的HARQ-ACK和第一下行信号对应的占位信息。进一步,第一HARQ-ACK码本还包含第一下行信号之前的所有归属于同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号对应的占位信息。
1)若第一HARQ-ACK码本属于第一类HARQ-ACK码本,则按照半静态配置信息(半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等)确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
2)若第一HARQ-ACK码本属于第二类HARQ-ACK码本,根据DAI确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
以第二类HARQ-ACK码本构建为例,如图7所示,第一HARQ-ACK码本对应的三个下行信号,即对应三个PDSCH,分别为PDSCH0,PDSCH1和PDSCH2。其中,PDSCH1对应的PUCCH与PDSCH3对应的PUCCH的时域资源重叠,PDSCH1对应的PUCCH的优先级低于PDSCH3对应的PUCCH的优先级,那么,PDSCH1对应的PUCCH被删除。PDSCH2对应的PUCCH被传输,该PUCCH中承载的第一HARQ-ACK码本包含PDSCH0对应的HARQ-ACK信息,PDSCH1对应的占位信息以及PDSCH2对应的HARQ-ACK信息,其中,PDSCH0对应DAI=0,PDSCH1对应DAI=1,PDSCH2对应DAI=2。
通过上述技术方案,避免额外传输第一PUCCH(即时域资源发生冲突的PUCCH)对应的下行信号的HARQ-ACK信息,降低了终端设备的实现复杂度。
●方式五
第一HARQ-ACK码本包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。1)所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。或者,2)所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的占位信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
本申请实施例中,第一HARQ-ACK码本不包含第一下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息。第一HARQ-ACK码本包含第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息或占位信息。
需要说明的是,第一HARQ-ACK码本包括N个比特位,N为正整数,N个比特位中的每个比特位对应一个下行信号(即对应一个PDSCH),该比特位的取值用于表示该对比位对应的下行信号的HARQ-ACK信息。例如:比特位的取值为1,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为ACK,比特位的取值为0,表示该比特位对应的下行信号的HARQ-ACK信息为NACK。
I)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。这里,所述半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等。
可以理解,第一HARQ-ACK码本中包含的比特位与半静态配置信息配置的反馈窗口中能够传输的PDSCH的各物理资源对应,而实际调度的PDSCH的数量小于或等于该反馈窗口内能够传输的PDSCH的数量。
需要说明的是,在第一HARQ-ACK码本中,只有被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号以外的其他下行信号对应的HARQ-ACK信息是有效的。
II)在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第二目标DAI确定;其中,所述第二目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始且不包含所述第一下行信号;或者,所述第二目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述下行信号之前取消传输的第一PUCCH的数目,其中,下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例五
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端设备收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。
其中,第二下行信号的时域资源在第三下行信号的时域资源之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。
其中,第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时间单元(例如,时隙,子时隙)内且具有相同的优先级,因此第二PUCCH和第一PUCCH对应同一个HARQ-ACK码本。
4、终端设备通过第二PUCCH发送第一HARQ-ACK码本。其中,第一HARQ-ACK码本包含第二下行信号对应的HARQ-ACK。进一步,第一HARQ-ACK码本还包含第一下行信号之前的所有归属于同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号对应的占位信息或者HARQ-ACK信息。
第一HARQ-ACK码本仅包含被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号以外的其他下行信号对应的HARQ-ACK信息或者占位信息。
1)若第一HARQ-ACK码本属于第一类HARQ-ACK码本,则按照半静态配置信息(半静态配置信息用于确定反馈时序集合和PDSCH时域资源指示集合等)确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。
在第一HARQ-ACK码本中,只有被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号以外的其他下行信号对应的HARQ-ACK信息或者占位信息是有效的。
2)若第一HARQ-ACK码本属于第二类HARQ-ACK码本,根据DAI确定第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系。具体地,
方法1:被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号以外的其他下行信号(如第二下行信号)的DAI顺序排列。第一HARQ-ACK码本中的各个比特位与下行信号之间的对应关系直接根据该下行信号的DAI确定。
方法2:无论被取消的PUCCH(即第一PUCCH)对应的下行信号之前或之后的下行信号,对应同一个HARQ-ACK码本(即所述第一HARQ-ACK码本)的下行信号的DAI顺序排列。第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号的对应关系根据该下行信号的DAI和该下行信号之前取消的PUCCH的数目M确定,例如下行信号的DAI减去该下行信号之前取消的PUCCH的数目M。
以第二类HARQ-ACK码本构建为例,如图8所示,第一HARQ-ACK码本对应的三个下行信号,即对应三个PDSCH,分别为PDSCH0,PDSCH1和PDSCH2。其中,PDSCH1对应的PUCCH与PDSCH3对应的PUCCH的时域资源重叠,PDSCH1对应的PUCCH的优先级低于PDSCH3对应的PUCCH的优先级,那么,PDSCH1对应的PUCCH被删除。PDSCH2对应的PUCCH被传输,该PUCCH中承载的第一HARQ-ACK码本包含PDSCH0对应的HARQ-ACK信息或者占位信息以及PDSCH2对应的HARQ-ACK信息,其中,PDSCH0对应DAI=0,PDSCH2对应DAI=2。
通过上述技术方案,避免额外传输第一PUCCH(即时域资源发生冲突的PUCCH)对应的下行信号的HARQ-ACK信息,降低了终端设备的实现复杂度。
本申请实施例中,还提供以下技术方案:终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,不期待接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本。
以下结合具体示例对上述技术方案进行举例说明。
示例六
1、终端设备收到第一下行信号,第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输。
2、终端设备收到第三下行信号,第三下行信号对应的第一上行传输信道与第一PUCCH的时域资源重叠,终端设备取消传输第一PUCCH。
其中,可选地,第一下行信号的时域资源起始位置在第三下行信号的时域资源起始位置之前。
3、终端不期待收到第二下行信号,第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输。第二下行信号的时域位置在第三下行信号的时域位置之后,且第二PUCCH与第一上行传输信道的时域资源不重叠。第二PUCCH和第一PUCCH在同一个时隙或子时隙内且对应同一个HARQ-ACK码本。
通过上述技术方案,既可以避免冗余的下行重传,也可以减低终端设备的实现复杂度。
图9是本申请实施例提供的控制信息传输装置的结构组成示意图一,应用于终端设备,如图9所示,所述控制信息传输装置包括:
接收单元901,用于接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本;
传输单元902,用于取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
在一可选方式中,所述接收单元901,还用于接收第三下行信号,所述第三下行信号的时域资源位于所述第二下行信号的时域资源之前;
所述装置还包括:确定单元903,用于在所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,确定取消传输所述第一PUCCH;在所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠的情况下,确定传输所述第二PUCCH。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的占位信息。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的占位信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标下行分配索引DAI确定;其中,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中所述第一下行信号之后的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述第一下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的HARQ-ACK信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号之前的至少一个下行信号对应的占位信息,所述至少一个下行信号对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第二目标DAI确定;其中,
所述第二目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始且不包含所述第一下行信号;或者,
所述第二目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述下行信号之前取消传输的第一PUCCH的数目,其中,下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
在一可选方式中,所述第一HARQ-ACK码本为第一类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于半静态配置信息确定。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述控制信息传输装置的相关描述可以参照本申请实施例的控制信息传输方法的相关描述进行理解。
图10是本申请实施例提供的控制信息传输装置的结构组成示意图二,应用于终端设备,如图10所示,所述控制信息传输装置包括:
接收单元1001,用于接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;
传输单元1002,用于取消传输所述第一PUCCH,不期待接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本。
在一可选方式中,所述接收单元1001,还用于接收第三下行信号,所述第三下行信号的时域资源位于所述第二下行信号的时域资源之前;
其中,所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠。
在一可选方式中,所述装置还包括:
确定单元1003,用于在所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,确定取消传输所述第一PUCCH。
本领域技术人员应当理解,本申请实施例的上述控制信息传输装置的相关描述可以参照本申请实施例的控制信息传输方法的相关描述进行理解。
图11是本申请实施例提供的一种终端设备1100示意性结构图。图11所示的终端设备1100包括处理器1110,处理器1110可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图11所示,终端设备1100还可以包括存储器1120。其中,处理器1110可以从存储器1120中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1120可以是独立于处理器1110的一个单独的器件,也可以集成在处理器1110中。
可选地,如图11所示,终端设备1100还可以包括收发器1130,处理器1110可以控制该收发器1130与其他设备进行通信,具体地,可以向其他设备发送信息或数据,或接收其他设备发送的信息或数据。
其中,收发器1130可以包括发射机和接收机。收发器1130还可以进一步包括天线,天线的数量可以为一个或多个。
具体实现时,本申请上述方案中的控制信息传输装置中的接收单元、传输单元可由所述终端设备1100中的收发器1130来实现,所述控制信息传输装置中的确定单元,可由所述终端设备1100中的处理器1110来实现。
可选地,该终端设备1100具体可为本申请实施例的网络设备,并且该终端设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该终端设备1100具体可为本申请实施例的移动终端/终端设备,并且该终端设备1100可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
图12是本申请实施例的芯片的示意性结构图。图12所示的芯片1200包括处理器1210,处理器1210可以从存储器中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
可选地,如图12所示,芯片1200还可以包括存储器1220。其中,处理器1210可以从存储器1220中调用并运行计算机程序,以实现本申请实施例中的方法。
其中,存储器1220可以是独立于处理器1210的一个单独的器件,也可以集成在处理器1210中。
可选地,该芯片1200还可以包括输入接口1230。其中,处理器1210可以控制该输入接口1230与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以获取其他设备或芯片发送的信息或数据。
可选地,该芯片1200还可以包括输出接口1240。其中,处理器1210可以控制该输出接口1240与其他设备或芯片进行通信,具体地,可以向其他设备或芯片输出信息或数据。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该芯片可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该芯片可以实现本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例提到的芯片还可以称为***级芯片,***芯片,芯片***或片上***芯片等。
图13是本申请实施例提供的一种通信***1300的示意性框图。如图13所示,该通信***1300包括终端设备1310和网络设备1320。
其中,该终端设备1310可以用于实现上述方法中由终端设备实现的相应的功能,以及该网络设备1320可以用于实现上述方法中由网络设备实现的相应的功能为了简洁,在此不再赘述。
应理解,本申请实施例的处理器可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法实施例的各步骤可以通过处理器中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器可以是通用处理器、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。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。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。结合本申请实施例所公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件模块组合执行完成。软件模块可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器,处理器读取存储器中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。
可以理解,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(Dynamic RAM,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 RateSDRAM,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(DirectRambus RAM,DR RAM)。应注意,本文描述的***和方法的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
应理解,上述存储器为示例性但不是限制性说明,例如,本申请实施例中的存储器还可以是静态随机存取存储器(static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(dynamic RAM,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(synch link DRAM,SLDRAM)以及直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DR RAM)等等。也就是说,本申请实施例中的存储器旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序。
可选的,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机可读存储介质可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序指令。
可选的,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的网络设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序产品可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,并且该计算机程序指令使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
本申请实施例还提供了一种计算机程序。
可选的,该计算机程序可应用于本申请实施例中的网络设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由网络设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
可选地,该计算机程序可应用于本申请实施例中的移动终端/终端设备,当该计算机程序在计算机上运行时,使得计算机执行本申请实施例的各个方法中由移动终端/终端设备实现的相应流程,为了简洁,在此不再赘述。
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所述以权利要求的保护范围为准。
Claims (11)
1.一种控制信息传输方法,所述方法包括:
终端设备接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的自动混合重传反馈HARQ-ACK信息通过第一物理上行控制信道PUCCH传输;
所述终端设备接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本;
所述终端设备取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
所述终端设备接收第三下行信号,所述第三下行信号的时域资源位于所述第二下行信号的时域资源之前;
所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,所述终端设备确定取消传输所述第一PUCCH;
所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠的情况下,所述终端设备确定传输所述第二PUCCH。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息。
4.根据权利要求1至3中任一项所述的方法,其中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标下行分配索引DAI确定;其中,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中所述第一下行信号之后的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述第一下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
5.一种控制信息传输装置,应用于终端设备,所述装置包括:
接收单元,用于接收第一下行信号,所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第一PUCCH传输;接收第二下行信号,所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息通过第二PUCCH传输,其中,所述第二PUCCH和所述第一PUCCH对应同一HARQ-ACK码本;
传输单元,用于取消传输所述第一PUCCH,并传输所述第二PUCCH,所述第二PUCCH承载有第一HARQ-ACK码本,所述第一HARQ-ACK码本至少包含所述第二下行信号对应的HARQ-ACK信息。
6.根据权利要求5所述的装置,其中,所述接收单元,还用于接收第三下行信号,所述第三下行信号的时域资源位于所述第二下行信号的时域资源之前;
所述装置还包括:确定单元,用于在所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第一PUCCH的时域资源重叠的情况下,确定取消传输所述第一PUCCH;在所述第三下行信号对应的第一上行传输信道与所述第二PUCCH的时域资源不重叠的情况下,确定传输所述第二PUCCH。
7.根据权利要求5或6所述的装置,其中,所述第一HARQ-ACK码本还包含所述第一下行信号对应的HARQ-ACK信息。
8.根据权利要求5至7中任一项所述的装置,其中,所述第一HARQ-ACK码本为第二类HARQ-ACK码本的情况下,所述第一HARQ-ACK码本中的比特位与下行信号之间的对应关系基于下行信号的第一目标下行分配索引DAI确定;其中,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中所述第一下行信号之后的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI减去所述第一下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始;或者,
所述第一目标DAI为所述下行信号的DAI,其中,所述下行信号的DAI的计数从所述第一HARQ-ACK码本对应的多个下行信号中的第一个下行信号开始。
9.一种终端设备,包括:处理器和存储器,该存储器用于存储计算机程序,所述处理器用于调用并运行所述存储器中存储的计算机程序,执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
10.一种芯片,包括:处理器,用于从存储器中调用并运行计算机程序,使得安装有所述芯片的设备执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
11.一种计算机可读存储介质,用于存储计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至4中任一项所述的方法。
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