WO2022198421A1 - 一种信息传输方法、电子设备及存储介质 - Google Patents

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WO2022198421A1
WO2022198421A1 PCT/CN2021/082209 CN2021082209W WO2022198421A1 WO 2022198421 A1 WO2022198421 A1 WO 2022198421A1 CN 2021082209 W CN2021082209 W CN 2021082209W WO 2022198421 A1 WO2022198421 A1 WO 2022198421A1
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pdsch
terminal device
ack
bits
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PCT/CN2021/082209
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English (en)
French (fr)
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张轶
林亚男
梁彬
徐婧
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present application relates to the field of wireless communication technologies, and in particular, to an information transmission method, an electronic device, and a storage medium.
  • NR New Radio
  • URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
  • the embodiments of the present application provide an information transmission method, an electronic device, and a storage medium, which can obtain accurate channel quality.
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, comprising: a terminal device transmitting Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement (HARQ-ACK) information and/or at least one first uplink resource on a first uplink resource.
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement
  • One piece of information; the first information is determined based on a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared CHannel, PDSCH), or the first information is determined based on a channel state information reference signal (Channel-state Information Reference Signal, CSI-RS) measurement .
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method, including: a network device receives, on a first uplink resource, HARQ-ACK information and/or at least one first information sent by a terminal device; the first information is based on PDSCH determine, or, the first information is determined based on CSI-RS measurement.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device, where the terminal device includes: a first sending unit configured to transmit HARQ-ACK information and/or first information on a first uplink resource; the first information Determined based on PDSCH, or the first information is determined based on CSI-RS measurement.
  • an embodiment of the present application provides a network device, where the network device includes: a second receiving unit configured to receive, on a first uplink resource, HARQ-ACK information and/or at least one piece of first information sent by a terminal device ; the first information is determined based on PDSCH, or the first information is determined based on CSI-RS measurement.
  • an embodiment of the present application provides a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can be executed on the processor, wherein the processor is configured to execute the above-mentioned terminal when the computer program is executed. The steps of the information transmission method performed by the device.
  • an embodiment of the present application provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, wherein the processor is configured to execute the above network when running the computer program. The steps of the information transmission method performed by the device.
  • an embodiment of the present application provides a chip, including: a processor for invoking and running a computer program from a memory, so that a device on which the chip is installed executes the information transmission method executed by the above-mentioned terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a chip, including: a processor configured to call and run a computer program from a memory, so that a device installed with the chip executes the information transmission method executed by the above-mentioned network device.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium that stores an executable program, and when the executable program is executed by a processor, implements the above-mentioned information transmission method executed by a terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a storage medium storing an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the above-mentioned information transmission method executed by a network device is implemented.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, and the computer program instructions cause a computer to execute the above-mentioned information transmission method executed by a terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program product, including computer program instructions, and the computer program instructions cause a computer to execute the above-mentioned information transmission method executed by a network device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program, and the computer program causes a computer to execute the information transmission method executed by the above-mentioned terminal device.
  • an embodiment of the present application provides a computer program, where the computer program enables a computer to execute the information transmission method executed by the foregoing network device.
  • FIG. 1 is a schematic diagram of transmission of a PDSCH provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 2 is a schematic diagram of a composition structure of a communication system provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 3 is a schematic diagram of an optional processing flow of the information transmission method provided by the embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a schematic diagram of transmission of another PDSCH provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of another optional processing flow of the information transmission method provided by the embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic structural diagram of an optional composition of a terminal device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of an optional composition structure of a network device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic structural diagram of a hardware composition of an electronic device according to an embodiment of the present application.
  • the CSI report in Release (Rel)-15/Rel-16 is obtained based on the measurement of CSI-RS resources.
  • the time domain characteristics of the CSI report can be divided into three types: periodic, semi-persistent and aperiodic. The following are respectively Be explained:
  • Periodic CSI report The period and offset are configured through Radio Resource Control (RRC) signaling.
  • the terminal device receives the RRC signaling sent by the network device, and periodically reports on the configured Physical Uplink Control Channel (Physical Uplink Control CHannel). , PUCCH) to transmit the CSI report.
  • RRC Radio Resource Control
  • Semi-persistent CSI reporting When the semi-persistent CSI report is transmitted on the PUCCH, the Media Access Control Control Element (MAC CE) signaling activation/deactivation is required. After the MAC CE signaling is activated, periodic When the semi-persistent CSI report is transmitted on the PUSCH, downlink control information (Downlink Control Information, DCI) activation/deactivation is required. After the DCI is activated, the CSI report is periodically transmitted on the PUSCH resource.
  • MAC CE Media Access Control Control Element
  • Aperiodic CSI report DCI trigger is required. After receiving the DCI-triggered aperiodic CSI report, the terminal transmits the CSI report once on the PUSCH resource indicated by the DCI.
  • n CSI_ref For periodic and semi-persistent CSI reporting, when only one CSI-RS/ When the Synchronization Signal Block (SSB) is used for channel measurement resources, n CSI_ref needs to be greater than Among them, ⁇ DL represents the downlink subcarrier interval; for aperiodic CSI reporting, n CSI_ref needs to be greater than the CSI calculation time, and the CSI calculation time is much greater than the PDSCH decoding time.
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the NR system supports two HARQ-ACK codebooks, namely Type-1 HARQ-ACK codebook and Type-2 HARQ-ACK codebook.
  • the Type-1 HARQ-ACK codebook adopts a semi-static way to determine the number of bits of HARQ-ACK information corresponding to the PDSCH, that is, the semi-static configuration information agreed by the protocol or sent by the network device, such as the time domain resource allocation table (time domain resource allocation table). resource allocation table), K 1 set, etc. to determine downlink resources available for PDSCH transmission (ie candidate PDSCH reception opportunities), and reserve HARQ-ACK feedback bits for each candidate PDSCH reception opportunity determined semi-statically.
  • the time domain resource allocation table time domain resource allocation table
  • resource allocation table K 1 set, etc.
  • the advantage of this method is that it can avoid the inconsistent understanding of the HARQ-ACK codebook size between the terminal device and the network device due to the terminal device missing to detect the PDCCH, so that the network device cannot correctly demodulate the HARQ-ACK codebook sent by the terminal device.
  • the disadvantage is that the feedback The overhead is relatively large, that is, the candidate PDSCH reception opportunities may not actually exist for PDSCH transmission.
  • the Type-2 HARQ-ACK codebook adopts a dynamic method to determine the number of bits of the HARQ-ACK codebook, that is, the terminal device determines the actually scheduled PDSCH and/or semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) The number of HARQ-ACK feedback bits required for PDSCH release.
  • SPS semi-persistent Scheduling
  • DAI Downlink Assignment Index
  • mode 1 network equipment needs to send CSI-RS resources at a high density to obtain fast-updated channel quality feedback; in this way, on the one hand, the reference signal overhead of the system is increased, and on the other hand, the measurement of terminal equipment is increased. and calculation overhead; at the same time, due to the influence of the CSI measurement time, the CSI report reported by the terminal equipment needs to be obtained based on the CSI-RS measurement before the CSI reference resource.
  • the earliest CSI reference resource is the CSI-RS transmitted in time slot n-4 (assuming that the subcarrier spacing corresponding to the downlink and uplink is the same, and only one CSI-RS/SSB resource is configured for channel measurement), and the terminal equipment
  • the interference received is greatly affected by neighboring cell scheduling. Due to the long measurement time, the interference that the terminal may receive when reporting the CSI report has changed, resulting in an inaccurate CSI report.
  • the network device needs to send downlink control information to trigger the transmission of CSI-RS and CSI reporting; on the one hand, the downlink control information used to trigger CSI reporting can only be the DCI (ie, UL DCI) that schedules the PUSCH, and The terminal equipment may be asymmetric between the uplink service and the downlink service, and there is no uplink service requirement. Therefore, in order to trigger the CSI report, the UL DCI will be wasted; The processing time is also long. For services with urgent delay, if the initial transmission is wrong and the delay requirement cannot tolerate CSI reporting, the network device can only use a very conservative Modulation and Coding Scheme (MCS) for scheduling. The system transmission efficiency is reduced.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • a CSI enhancement scheme for URLLC services is proposed in R17, aiming to obtain accurate channel quality, meet the delay and reliability requirements of URLLC services, and improve network transmission efficiency.
  • An achievable way of the CSI enhancement scheme for URLLC services is a new type of reporting based on PDSCH demodulation and/or measurement (also called case-2 new reporting), which can improve the open-loop link adaptation of initial transmission and retransmission. (Outer loop link adaptation, OLLA) performance.
  • Demodulation and/or measurement based on PDSCH can not only save measurement resources (such as saving CSI-RS resources), but also reduce computing power consumption and delay of terminal equipment.
  • OLLA Outer loop link adaptation
  • an embodiment of the present application provides an information transmission method. Since case-2 new reporting is obtained based on PDSCH demodulation and/or measurement, when case-2 new reporting does not require additional measurement relative to HARQ-ACK information Therefore, the HARQ-ACK information and the first information determined based on PDSCH or CSI-RS measurement (ie case-2 new reporting) are multiplexed on the same uplink resource for transmission.
  • GSM global system of mobile communication
  • CDMA code division multiple access
  • WCDMA wideband code division multiple access
  • GPRS general packet radio service
  • LTE system LTE frequency division duplex (frequency division duplex, FDD) system
  • LTE time division duplex time division duplex, TDD
  • LTE-A advanced long term evolution
  • NR system evolution system of NR system
  • LTE-based access to unlicensed spectrum LTE-U
  • NR-U Universal mobile telecommunication system
  • UMTS universal mobile telecommunication system
  • WiMAX worldwide interoperability for microwave access
  • WiMAX microwave access
  • the network equipment involved in the embodiments of this application may be a common base station (such as a NodeB or eNB or gNB), a new radio controller (NR controller), a centralized network element (centralized unit), a new radio base station, Remote radio module, micro base station, relay, distributed unit (distributed unit), reception point (transmission reception point, TRP), transmission point (transmission point, TP) or any other equipment.
  • a common base station such as a NodeB or eNB or gNB
  • NR controller new radio controller
  • a centralized network element centralized unit
  • a new radio base station Remote radio module
  • micro base station relay, distributed unit (distributed unit)
  • reception point transmission reception point
  • TRP transmission point
  • TP transmission point
  • the terminal device may be any terminal, for example, the terminal device may be user equipment of machine type communication. That is to say, the terminal device can also be called user equipment UE, mobile station (mobile station, MS), mobile terminal (mobile terminal), terminal (terminal), etc. network, RAN) communicates with one or more core networks, for example, the terminal device can be a mobile phone (or "cellular" phone), a computer with a mobile terminal, etc., for example, the terminal device can also be a portable, pocket-sized , handheld, computer built-in or vehicle mounted mobile devices that exchange language and/or data with the radio access network.
  • the terminal device may be any terminal, for example, the terminal device may be user equipment of machine type communication. That is to say, the terminal device can also be called user equipment UE, mobile station (mobile station, MS), mobile terminal (mobile terminal), terminal (terminal), etc. network, RAN) communicates with one or more core networks, for example, the terminal device can be a mobile phone (or "cellular" phone), a computer with a mobile terminal, etc
  • network equipment and terminal equipment can be deployed on land, including indoor or outdoor, handheld or vehicle-mounted; they can also be deployed on water; they can also be deployed on aircraft, balloons and artificial satellites in the air.
  • the embodiments of the present application do not limit the application scenarios of the network device and the terminal device.
  • communication between the network device and the terminal device and between the terminal device and the terminal device can be performed through licensed spectrum (licensed spectrum), or through unlicensed spectrum (unlicensed spectrum), or both through licensed spectrum and unlicensed spectrum for communications.
  • Communication between network equipment and terminal equipment and between terminal equipment and terminal equipment can be carried out through the spectrum below 7 gigahertz (GHz), or through the frequency spectrum above 7 GHz, and can also use the frequency spectrum below 7 GHz and the frequency spectrum at the same time.
  • the spectrum above 7GHz is used for communication.
  • the embodiments of the present application do not limit the spectrum resources used between the network device and the terminal device.
  • D2D device to device
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • V2V vehicle to vehicle
  • the communication system 100 applied in this embodiment of the present application is as shown in FIG. 2 .
  • the communication system 100 may include a network device 110, and the network device 110 may be a device that communicates with a terminal device 120 (or referred to as a communication terminal, a terminal).
  • the network device 110 may provide communication coverage for a particular geographic area, and may communicate with terminal devices located within the coverage area.
  • the network device 110 may be a base station (Base Transceiver Station, BTS) in a GSM system or a CDMA system, a base station (NodeB, NB) in a WCDMA system, or an evolved base station in an LTE system (Evolutional Node B, eNB or eNodeB), or a wireless controller in a cloud radio access network (Cloud Radio Access Network, CRAN), or the network device can be a mobile switching center, relay station, access point, in-vehicle equipment, Wearable devices, hubs, switches, bridges, routers, network-side devices in 5G networks, or network devices in the future evolved Public Land Mobile Network (PLMN), etc.
  • BTS Base Transceiver Station
  • NodeB, NB base station
  • LTE Long Term Evolutional Node B, eNB or eNodeB
  • CRAN Cloud Radio Access Network
  • the network device can be a mobile switching center, relay station, access point, in-vehicle equipment, Wearable devices, hub
  • the communication system 100 also includes at least one terminal device 120 located within the coverage of the network device 110 .
  • terminal equipment includes, but is not limited to, connections via wired lines, such as via Public Switched Telephone Networks (PSTN), Digital Subscriber Line (DSL), digital cable, direct cable connections and/or another data connection/network; and/or via a wireless interface, e.g. for cellular networks, Wireless Local Area Networks (WLAN), digital television networks such as DVB-H networks, satellite networks, AM- An FM broadcast transmitter; and/or a device of another terminal device configured to receive/transmit communication signals; and/or an Internet of Things (IoT) device.
  • PSTN Public Switched Telephone Networks
  • DSL Digital Subscriber Line
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • DVB-H Digital Video Broadband
  • satellite networks satellite networks
  • AM- An FM broadcast transmitter AM- An FM broadcast transmitter
  • IoT Internet of Things
  • a terminal device arranged to communicate via a wireless interface may be referred to as a "wireless communication terminal", “wireless terminal” or “mobile terminal”.
  • mobile terminals include, but are not limited to, satellite or cellular telephones; Personal Communications System (PCS) terminals that may combine cellular radio telephones with data processing, facsimile, and data communications capabilities; may include radio telephones, pagers, Internet/Intranet PDAs with networking access, web browsers, memo pads, calendars, and/or Global Positioning System (GPS) receivers; and conventional laptop and/or palmtop receivers or others including radiotelephone transceivers electronic device.
  • PCS Personal Communications System
  • GPS Global Positioning System
  • Terminal equipment may refer to an access terminal, user equipment (UE), subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, user terminal, terminal, wireless communication device, user agent or user device.
  • the access terminal may be a cellular phone, a cordless phone, a Session Initiation Protocol (SIP) phone, a Wireless Local Loop (WLL) station, a Personal Digital Assistant (PDA), a wireless communication Functional handheld devices, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, in-vehicle devices, wearable devices, terminal devices in 5G networks or in future evolved PLMNs, etc.
  • SIP Session Initiation Protocol
  • WLL Wireless Local Loop
  • PDA Personal Digital Assistant
  • direct terminal (Device to Device, D2D) communication may be performed between the terminal devices 120 .
  • the 5G system or 5G network may also be referred to as a new radio (New Radio, NR) system or NR network.
  • New Radio NR
  • FIG. 2 exemplarily shows one network device and two terminal devices.
  • the communication system 100 may include multiple network devices and the coverage of each network device may include other numbers of terminal devices. This application The embodiment does not limit this.
  • the communication system 100 may also include other network entities such as a network controller, mobility management entity, etc.
  • the mobility management entity may be (Mobility Management Entity, MME), session management function (Session Management Function, SMF) and access and at least one of a mobility management function (Access and Mobility Management Function, AMF), which is not limited in this embodiment of the present application.
  • MME Mobility Management Entity
  • SMF Session Management Function
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • a device having a communication function in the network/system may be referred to as a communication device.
  • the communication device may include a network device 110 and a terminal device 120 with a communication function, and the network device 110 and the terminal device 120 may be the specific devices described above, which will not be repeated here.
  • the communication device may also include other devices in the communication system 100, such as other network entities such as a network controller, a mobility management entity, etc., which are not limited in this embodiment of the present application.
  • An optional processing flow of the information transmission method provided by the embodiment of the present application, as shown in FIG. 3 may include the following steps:
  • Step S201 the terminal device transmits HARQ-ACK information and/or at least one piece of first information on the first uplink resource; the first information is determined based on PDSCH, or the first information is determined based on CSI-RS measurement.
  • the first information is determined based on PDSCH (eg, determined based on PDSCH demodulation and/or measurement), or the first information is determined based on CSI-RS measurement, the first information is different from HARQ-ACK information. Additional measurement delay is required, so the HARQ-ACK information and the first information determined based on PDSCH or CSI-RS measurement are multiplexed on the same uplink resource for transmission.
  • the first uplink resource may be PUCCH or PUSCH.
  • the HARQ-ACK information may be for the PDSCH or the PDCCH; if the HARQ-ACK information is for the PDCCH, the PDCCH may carry the SPS PDSCH release message.
  • the first information may include CSI.
  • the terminal device For the terminal device to transmit at least one piece of first information and HARQ-ACK information on the first uplink resource, at least the following implementations may be included:
  • Manner 1 The corresponding first information is transmitted (or reserved) for all PDSCHs.
  • the following describes the Type-1 HARQ-ACK codebook and the Type-2 HARQ-ACK codebook respectively.
  • the terminal device determines M candidate PDSCH reception opportunities (candidate PDSCH reception) or SPS PDSCH release (release) opportunities, one first message requires N bits, then when the first message and type-1 HARQ - When the ACK codebook is transmitted on the same uplink resource (the first uplink resource), the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information, and the size of the information field of the at least one first information is N*M bits. That is, the terminal device transmits HARQ-ACK information of 0 ACK bits and N*M bits of first information on the same uplink resource.
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value.
  • the information field of the first information corresponding to the transport block is a default value; that is, the terminal device does not receive a transport block at the candidate PDSCH receiver opportunity, then the transport block The information field of the first information corresponding to the corresponding PDSCH is a default value.
  • the information field of the first information is a default value; for example, if the network device sends the terminal The time slot indicated by the timing indication information in the DCI sent by the device is slot n, and the time slot where the uplink resource where the terminal device sends at least one first information and HARQ-ACK information is slot(n+1), then at least one The value of an information field is the default value.
  • the default value may be a value agreed in a protocol, or the default value may be a value determined through negotiation between the terminal device and the network device, or the default value may be determined by the network device and notified to the terminal device.
  • the terminal device determines M candidate PDSCH reception opportunities or SPS PDSCH release information, one first information requires N bits, then when at least one first information and type-1 HARQ-ACK code When transmitting on the same uplink resource, the terminal device determines that the HARQ-ACK information of 0 ACK bits, that is, the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits, in the following two cases, the at least one first information The size of the information field is 0 bits, that is, the first information is not transmitted.
  • the terminal device transmits HARQ-ACK information for the SPS PDSCH release message indicated by DCI format 1_0, and the value of the count downlink allocation index (counter DAI) in the DCI format 1_0 is 1 (a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1); in case 2, the terminal device receives and transmits HARQ-ACK information for PDSCH scheduled in DCI format 1_0 on the primary cell, and the value of the downlink allocation index in the DCI format 1_0 is 1 (a PDSCH reception scheduled by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1 on the PCell).
  • the terminal device determines M candidate PDSCH reception opportunities or SPS PDSCH release information, and one first information requires N bits, then when the at least one first information and type-1 HARQ- When the ACK codebook is transmitted on the same uplink resource, the terminal device determines 0 ACK bit HARQ- ACK information, and the size of the information field of the at least one first piece of information is N*0 ACK bits; The number of all SPS PDSCH reception opportunities determined by the terminal device. In this scenario, the SPS PDSCH is activated through DCI format 1_1 or DCI format 1_2, and the DCI format 1_1 or the DCI format 1_2 instructs the terminal device to transmit the first information.
  • each TB For the transmission of a transport block (Transport Block, TB), each TB generates 1-bit HARQ-ACK information, and the terminal device determines 0 ACK -bit HARQ-ACK information, that is, the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits, the size of the information field of the at least one first piece of information is N*K bits, and K is determined according to the total number of DCIs received by the terminal device and the downlink allocation index included in the first DCI format, wherein the The first DCI format includes the last DCI format received by the terminal device or the downlink allocation index included in the DCI format received in the last PDCCH detection opportunity, and N is a bit of the information field of the first information number.
  • Transport Block Transport Block
  • the first DCI format may be DCI format 1_1 or DCI format 1_2.
  • K may be the total number of DCI formats sent by the network device.
  • the downlink allocation index is: the counter DAI included in the last DCI format received by the terminal device. If the terminal equipment is configured with multiple downlink cells, and the terminal equipment does not detect any DCI format including total DAI in the last PDCCH detection opportunity, the downlink allocation index is: the terminal equipment detects at the last PDCCH detection The counter DAI contained in the DCI format received by the opportunity.
  • the terminal equipment is configured with multiple downlink cells, and the terminal equipment detects at least one DCI format including total DAI at the last PDCCH detection opportunity
  • the downlink allocation index is: the terminal equipment receives at the last PDCCH detection opportunity The total DAI contained in at least one of the DCI formats.
  • N*K bits may be reserved after the 0 ACK bit HARQ-ACK information, and the N*K bits are used to carry the first information.
  • N*K bits correspond to PDSCH or SPS PDSCH release corresponding to 0 ACK bits HARQ-ACK respectively.
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is the default value; and/or the information field of the first information corresponding to the dormancy indication of the secondary cell (Secondary Cell, SCell) is the default value, wherein the SCell
  • the first information corresponding to the dormancy indication may refer to the first information corresponding to the PDSCH bearing the SCell dormancy indication.
  • the default value may be a value agreed in a protocol, or the default value may be a value determined through negotiation between the terminal device and the network device, or the default value may be determined by the network device and notified to the terminal device.
  • the following describes the information transmission method described in the first manner by taking the schematic diagram of another PUSCH transmission shown in FIG. 4 as an example.
  • the terminal device transmits the first information based on all PDSCHs, so that the network device can obtain as much first information as possible.
  • Manner 2 Only one piece of first information is transmitted (or reserved) for all PDSCHs.
  • the terminal device determines 0 ACK bits of HARQ-ACK information, that is, the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits; the size of the information field of the first information sent by the terminal device is N bits, N is the number of bits in the information field of a first message.
  • the PDSCH corresponding to the first information may be the nearest PDSCH in the PDSCH corresponding to the HARQ-ACK information, and the PDSCH is the PDSCH scheduled by DCI or the SPS PDSCH ; wherein, the nearest PDSCH may be the nearest PDSCH of the uplink resource used for transmitting the HARQ-ACK information and/or the first information.
  • the PDSCH corresponding to the first information may also be: the latest PDSCH received by the terminal device corresponding to the HARQ-ACK information, and the time slot indicated by the timing indication information in the DCI corresponding to the PDSCH is the uplink The time slot where the resource is located, the PDSCH is the PDSCH scheduled by DCI or the SPS PDSCH.
  • the terminal device receives PDSCH1, PDSCH2, PDSCH3, and PDSCH4 in sequential order, and first receives PDSCH1, and finally receives PDSCH4, and the timing indication information in the DCI corresponding to the PDSCH indicates the time slot slot x, and the terminal device is in
  • slot x transmits HARQ-ACK information
  • the terminal device transmits the HARQ-ACK information corresponding to PDSCH1, PDSCH2, PDSCH3 and PDSCH4 respectively, and the first information based on PDSCH4 on the same uplink resource.
  • the terminal device only transmits the first information corresponding to one PDSCH among all PDSCHs, which can save uplink resources.
  • Manner 3 The size of an information field of a piece of first information is X bits, and N*X bits of first information are transmitted (or reserved), where N is the number of first information.
  • X is the number of frequency domain units in one bandwidth part; the frequency domain units include at least any one of the following: subband, subband group, resource block and resource block group. Wherein, the frequency domain unit can be predefined or configured.
  • the overlap ratio between the first frequency domain unit and the PDSCH physical resource block is greater than or equal to a first threshold, the first information corresponding to the PDSCH is carried in the first frequency domain unit corresponding to the PDSCH. in the information domain.
  • the overlap ratio of the first frequency domain unit and the physical resource block of the PDSCH may be the overlap ratio of the physical resource block of the first frequency domain unit and the physical resource block of the PDSCH.
  • the first information corresponding to the first PDSCH is carried in the corresponding subband x In the information field, that is, the first information corresponding to the first PDSCH should be set to the N bits corresponding to the subband x.
  • the information domain corresponding to the first frequency domain unit is determined based on a first rule.
  • the first rule may include:
  • the first information corresponding to the most recent PDSCH received by the terminal device is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit; or, the first information corresponding to the PDSCH with the largest overlap ratio is carried in the first frequency domain In the information field corresponding to the unit.
  • the most recent PDSCH received by the terminal device refers to the last PDSCH received among the multiple PDSCHs received by the terminal device.
  • the first rule is that the first information corresponding to the latest PDSCH received by the terminal device is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit
  • the physical resource block of the first frequency domain unit is the same as the PDSCH
  • the overlap ratio of the physical resource blocks is greater than or equal to the first threshold, then the first information corresponding to the PDSCH is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit, or the first information corresponding to the PDSCH is mapped to in the information domain corresponding to the first frequency domain unit.
  • the first rule is that the first information corresponding to the PDSCH with the largest overlap ratio is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit
  • the physical resource block of the first frequency domain unit and the physical resource block of the PDSCH are The overlap ratio is greater than or equal to the first threshold
  • the first information corresponding to the PDSCH with the largest overlap ratio is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit, or the first information corresponding to the PDSCH with the largest overlap ratio is mapped to in the information domain corresponding to the first frequency domain unit.
  • the first rule may be agreed upon by a protocol; alternatively, the first rule may be configured by a network device through high-level signaling; the first threshold may also be agreed upon in a protocol; or, the first rule may be specified by a network device through a high-level signaling. command configuration.
  • the high-layer signaling may be any one of the following: MAC signaling, RRC signaling, and System Information (SIB) messages.
  • PDSCH4 corresponds to The first information of is carried in the information field corresponding to the subband x.
  • the first information corresponding to one PDSCH may also be mapped to multiple time domain units.
  • the number of PRBs in the subband can be configured as shown in Table 1:
  • BWP (PRBs) Subband size(PRBs) 24-72 4,8 73-144 8,16 145-275 16,32
  • the terminal equipment reserves N*3 (72/24 ) bits are used to carry the first information.
  • the terminal device receives the DCI for scheduling PDSCH, the first indication field in the DCI instructs the terminal device to upload the first information, and the PDSCH is scheduled to be transmitted in a total of 30 PRBs from PRB 0 to PRB 29.
  • the terminal device determines that the overlap ratio between the PDSCH and the first subband group (PRB 0 to PRB 23) is 100%, and the overlap ratio between the PDSCH and the second subband group (PRB 24 to PRB 47) is 25%, then the terminal device The first information corresponding to the PDSCH is mapped to the bits corresponding to the first subband group.
  • X is a protocol agreement, or the network device is configured through high-layer signaling.
  • the high-layer signaling may be any one of the following: MAC signaling, RRC signaling and SIB message.
  • the first information of N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X PDSCHs in the PDSCH corresponding to the NACK information .
  • the terminal device transmits the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the first X NACK information among the M NACK information on the uplink resource, or the terminal device transmits the first information corresponding to the PDSCH on the uplink resource.
  • the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the last X pieces of NACK information among the M pieces of NACK information is transmitted.
  • the first message of N*X bits may correspond to the first message of PDSCH corresponding to the first X pieces of NACK messages in the P pieces of NACK messages, or the first message of N*X bits
  • the information may correspond to the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the last X pieces of NACK information among the P pieces of NACK information.
  • the first information of the N*X bits corresponds to: the latest X PDSCHs received by the terminal device.
  • the terminal device transmits, on the uplink resource, the first information corresponding to the X PDSCHs recently received.
  • the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the at least one first information
  • the information fields of (X-Y) first messages in the information fields of a message are default values.
  • the first information field includes 12 pieces of first information
  • the first information includes 10 pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information
  • the information fields of the two first information in the information fields of the first information are default values.
  • the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and (X-Y) pieces of first information.
  • the highest-order ACK information refers to the ACK information with the highest bit in the ACK information sent by the terminal device, and the lowest-order ACK information refers to the ACK information with the lowest bit in the ACK information sent by the terminal device.
  • the first information field includes 12 pieces of first information, and the first information includes 10 pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information,
  • the first information includes the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the two highest-order ACK information; or, the first information includes 10 first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the first information includes the two lowest-order bits.
  • the ACK information sent by the terminal device includes 5 bits and the corresponding bit value of the ACK information is "11111", then the two highest bits in the ACK information are the first two bits in "11111”, and the two lowest bits in the ACK information The bits are the last two digits of "11111".
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the PDSCH or the The number of NACK information in the HARQ-ACK information of the SPS PDSCH is greater than or equal to X, then the first information of the N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X PDSCHs in the PDSCH corresponding to the NACK information.
  • the first message of N*X bits may correspond to the first message of PDSCH corresponding to the first X pieces of NACK messages in the P pieces of NACK messages, or the first message of N*X bits
  • the information may correspond to the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the last X pieces of NACK information among the P pieces of NACK information.
  • the first information of the N*X bits corresponds to: the latest X PDSCHs in the PDSCHs received by the terminal device.
  • the terminal device transmits the first information corresponding to the most recently received X PDSCHs on the first uplink resource. For example, if M is 3, the terminal device receives PDSCH1, PDSCH2 and PDSCH3 respectively in chronological order, and X is 2, then the terminal device transmits the first information corresponding to PDSCH2 and PDSCH3 on the first uplink resource.
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the PDSCH or the
  • the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the SPS PDSCH is Y, and Y is less than X
  • the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the information of the first information
  • the value of the information field of the (X-Y) first information in the field is the default value.
  • the first information field includes 12 pieces of first information
  • the first information includes 10 pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information
  • the information fields of the two first information in the information fields of the first information are default values.
  • the terminal device receives the PDSCH or SPS PDSCH scheduled by the DCI, and the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and is directed to the PDSCH or the SPS.
  • the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the PDSCH is Y, and Y is less than X, and the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the highest (X-Y) pieces of first information.
  • the first information field includes 12 pieces of first information, and the first information includes 10 pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information,
  • the first information includes the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the two highest-order ACK information; or, the first information includes 10 first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the first information includes the two lowest-order bits.
  • the terminal device needs to report an 8-bit Type-2 HARQ-ACK codebook, which are ⁇ A,A,A,A,N,N,A,A ⁇ , Corresponding to PDSCH 1 to PDSCH 8, the terminal sets each HARQ-ACK codebook to reserve N*3 bits for carrying the first information. Then the terminal device can carry the first information corresponding to PDSCH 5 and PDSCH 6 in the bits corresponding to the first two first information, and fill the bits corresponding to the third first information with a default value. Alternatively, the terminal device may carry the first information corresponding to PDSCH 5 and PDSCH 6 in the bits corresponding to the first two first information, and carry the first information corresponding to PDSCH 1 or PDSCH 8 in the bit corresponding to the third first information.
  • an 8-bit Type-2 HARQ-ACK codebook which are ⁇ A,A,A,A,N,N,A,A ⁇ , Corresponding to PDSCH 1 to PDSCH 8
  • the terminal sets each HARQ-ACK codebook to
  • the resources required by the terminal device to transmit the first information are determined by X, where X is the size of the first time domain unit, or X is the pre-configuration; so that the network device can obtain more first information without Waste uplink resources.
  • the method may further include:
  • Step S202 the terminal device receives DCI, where the DCI includes a first indication field, where the first indication field is used to indicate whether the terminal device transmits the first information.
  • the DCI format includes DCI format 1_1 and/or DCI format 1_2.
  • the terminal device receives the DCI, and determines whether to transmit the corresponding first information according to the first indication field included in the DCI.
  • the first information may be the first information corresponding to the PDSCH carrying the DCI, or may be the first information corresponding to any PDSCH.
  • the PRBs used by the network equipment to schedule different PDSCHs have a certain randomness, which may occur: 1) Different PDSCHs occupy different PRBs, 2) Different PDSCHs occupy the same PRB in different time slots. For 1), when different PDSCHs occupy different PRBs, the terminal equipment reports the first information to different PDSCHs, which is equivalent to obtaining subband channel state information; and for 2), different PDSCHs occupy the same PRBs in different time slots In the case where the terminal device reports the first information to the PDSCH, there may be repeated reporting of channel state information for some subbands, or outdated channel state information for some subbands, which wastes uplink resources.
  • whether to report the corresponding first information for different PDSCHs is dynamically controlled by the network device.
  • a first indication field is added to the DCI sent by the network device to the terminal device, where the first indication field is used to indicate whether the terminal device transmits the first information.
  • the network device sends the DCI scheduling PDSCH to the terminal device and triggers the corresponding HARQ-ACK information and the first information
  • the HARQ-ACK information and the first information have the same priority, and use the same PUCCH resource Transmit HARQ-ACK information and the first information
  • the HARQ-ACK information and the first information correspond to the PUCCH-Config of the corresponding priority, and transmit the HARQ-ACK information based on the PUCCH-Config of the priority corresponding to the HARQ-ACK information and the first information and first information.
  • the network device sends DCI to schedule PDSCH 3 to the terminal device, triggering the transmission of HARQ-ACK information and at least one first message, but the terminal device does not detect the DCI, and does not receive PDSCH 3, but the terminal device does not detect the DCI.
  • the device can judge that PDSCH 3 is missed, so it will generate 4-bit HARQ-ACK information.
  • the network device and the terminal device have the same understanding However, the terminal device cannot infer whether the network device has triggered the transmission of the first information when scheduling PDSCH 3, which will cause the network device and the terminal device to have inconsistent understandings of the total load size of the HARQ-ACK information and at least one first information. , causing the network device to fail to decode the HARQ-ACK information and the first information.
  • the first indication field in the DCI sent by the network device to the terminal device indicates whether the terminal device transmits the HARQ-ACK information and the first information, so that the terminal device and the network device can communicate the HARQ-ACK information and the first information. The understanding of the total load size is consistent, thereby improving the correct rate of decoding the HARQ-ACK information and the first information by the network device.
  • Another optional processing flow of the information transmission method provided by the embodiment of the present application, as shown in FIG. 5 may include the following steps:
  • Step S301 the network device receives HARQ-ACK information and/or at least one piece of first information sent by the terminal device on the first uplink resource; the first information is determined based on PDSCH, or the first information is determined based on CSI-RS measurement .
  • the description for the HARQ-ACK information and/or the at least one piece of first information is the same as that in the foregoing step S201, and details are not repeated here.
  • the method may further include:
  • Step S302 the network device sends DCI, where the DCI includes a first indication field, where the first indication field is used to indicate whether the terminal device transmits the first information.
  • the description for the DCI sent by the network device is the same as the description for the terminal device receiving the DCI in the above step S202, and details are not repeated here.
  • the terminal device transmits the HARQ-ACK information and the first information on the same uplink resource (the first uplink resource), that is, the transmission mode and transmission resources of the first information are clarified; so that the network device can Accurate channel quality is obtained, thereby improving system transmission efficiency and meeting business requirements for low latency and high reliability.
  • the embodiment of the present application further provides a terminal device.
  • the optional composition structure of the terminal device 400 includes:
  • a first sending unit 401 configured to transmit HARQ-ACK information and/or at least one piece of first information on a first uplink resource; the first information is determined based on PDSCH, or the first information is determined based on CSI-RS measurement .
  • the terminal device 400 further includes:
  • a first receiving unit 402 configured to receive DCI, where the DCI includes a first indication field, where the first indication field is used to indicate whether the terminal device transmits the first information;
  • the DCI formats include DCI format 1_1 and/or DCI format 1_2.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one first information is N*M bits, M is the number of all candidate PDSCH reception opportunities or all SPS PDSCH release opportunities determined by the terminal device, and N is a first The number of bits in the information field of a message.
  • the default value of the information field of the at least one first piece of information includes at least one of the following:
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value
  • the information field of the first information corresponding to the transport block is a default value
  • the information field of the first information is a default value.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one first piece of information is 0 bits.
  • the terminal device transmits HARQ-ACK information for the SPS PDSCH release message indicated by the DCI format 1_0, and the value of the downlink allocation index in the DCI format 1_0 is 1;
  • the terminal device receives and transmits HARQ-ACK information for the PDSCH scheduled in the DCI format 1_0 on the primary cell, and the value of the downlink allocation index in the DCI format 1_0 is 1.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one piece of first information is N*0 ACK bits, 0 ACK is the number of all SPS PDSCH reception opportunities determined by the terminal device, and N is the size of the information field of a first piece of information. number of bits.
  • the SPS PDSCH is activated by DCI format 1_1 or DCI format 1_2, and the DCI format 1_1 or the DCI format 1_2 instructs the terminal device to transmit the first information.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one first information is N*K bits, and K is determined according to the total number of DCIs received by the terminal device and the downlink allocation index included in the first DCI format, wherein the The first DCI format includes the last DCI format received by the terminal device or the downlink allocation index included in the DCI format received in the last PDCCH detection opportunity, and N is a bit of the information field of the first information number.
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value; and/or the information field of the first information corresponding to the SCell dormancy indication is a default value.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one piece of first information is N bits, and N is the number of bits of the information field of one piece of first information.
  • the PDSCH corresponding to the at least one first piece of information is: the nearest PDSCH among the PDSCHs corresponding to the HARQ-ACK information, and the PDSCH is a PDSCH scheduled by DCI or an SPS PDSCH.
  • the PDSCH corresponding to the at least one first piece of information is: the latest PDSCH received by the terminal device corresponding to the HARQ-ACK information, and the timing indication information in the DCI corresponding to the PDSCH indicates The time slot is the time slot where the uplink resource is located, and the PDSCH is the PDSCH scheduled by DCI or the SPS PDSCH.
  • the terminal device determines 0 ACK bit HARQ-ACK information
  • the size of the information field of the at least one piece of first information is N*X bits, and N is the number of bits of the information field of one piece of first information.
  • the X is the number of frequency domain units within a bandwidth portion
  • the frequency domain unit includes at least any one of the following:
  • Subbands Subbands, Subband Groups, Resource Blocks, and Resource Block Groups.
  • the first information corresponding to the PDSCH is carried in the first frequency domain unit corresponding to the PDSCH. in the information domain.
  • the information domain corresponding to the first frequency domain unit is determined based on a first rule.
  • the first rule includes: the first information corresponding to the most recent PDSCH received by the terminal device is carried in the information field corresponding to the first frequency domain unit;
  • the first information corresponding to the PDSCH with the largest overlap ratio is carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit.
  • the first rule is agreed through a protocol; or, the first rule is configured by a network device through high-layer signaling.
  • the first threshold is agreed upon by a protocol; or, the first threshold is configured by a network device through high-layer signaling.
  • the X is a protocol agreement, or the network device is configured by high-layer signaling.
  • the first information of N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X in the PDSCH corresponding to the NACK information PDSCH.
  • the N*X bits of first information correspond to: the latest X PDSCHs received by the terminal device.
  • the at least one piece of first information includes Y pieces of first information corresponding to PDSCHs corresponding to the NACK information, so The information fields of (X-Y) pieces of first information in the information fields of the at least one piece of first information are default values.
  • the at least one piece of first information includes Y pieces of first information corresponding to PDSCHs corresponding to the NACK information, and (X-Y) highest bit positive acknowledgement ACK information or the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the lowest bit ACK information.
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the The number of NACK information in the HARQ-ACK information of the PDSCH or the SPS PDSCH is greater than or equal to X, then the first information of the N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X in the PDSCH corresponding to the NACK information the PDSCH.
  • the N*X bits of first information correspond to: the latest X PDSCHs in the PDSCHs received by the terminal device.
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the
  • the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the PDSCH or the SPS PDSCH is Y, and Y is less than X, and the at least one first information includes the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the Y pieces of the NACK information.
  • the values of the information fields of (X-Y) pieces of first information in the information fields of the at least one first information are default values.
  • the terminal device receives the PDSCH or SPS PDSCH scheduled by the DCI, the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and for the PDSCH Or the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the SPS PDSCH is Y, and Y is less than X, then the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the highest The first information corresponding to the PDSCH corresponding to the (X-Y) pieces of ACK information or the least significant (X-Y) pieces of ACK information.
  • the embodiment of the present application further provides a network device.
  • the optional composition structure of the network device 500 includes:
  • the second receiving unit 501 is configured to receive HARQ-ACK information and/or at least one piece of first information sent by the terminal device on the first uplink resource; the first information is determined based on PDSCH, or the first information is based on CSI -RS measurement OK.
  • the network device 500 further includes:
  • a second sending unit 502 configured to send DCI, where the DCI includes a first indication field, where the first indication field is used to indicate whether the terminal device transmits the first information;
  • the DCI formats include DCI format 1_1 and/or DCI format 1_2.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits
  • the size of the information field of the at least one first piece of information is N*M bits, M is the number of all candidate PDSCH reception opportunities or all SPS PDSCH release opportunities determined by the terminal device, and N is the number of a first piece of information. The number of bits in the information field.
  • the default value of the information field of the at least one first piece of information includes at least one of the following:
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value
  • the information field of the first information corresponding to the transport block is a default value
  • the information field of the first information is a default value.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits; and/or the size of the information field of the at least one first piece of information is 0 bits.
  • the network device receives the HARQ-ACK information transmitted by the terminal device for the SPS PDSCH release message indicated by the DCI format 1_0, and the value of the downlink allocation index in the DCI format 1_0 is 1;
  • the network device receives the HARQ-ACK information transmitted by the terminal device for PDSCH scheduled by DCI format 1_0 on the primary cell, and the value of the downlink allocation index in the DCI format 1_0 is 1.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits
  • the size of the information field of the at least one piece of first information is N*0 ACK bits, 0 ACK is the number of all SPS PDSCH reception opportunities determined by the terminal device, and N is the size of the information field of a first piece of information. number of bits.
  • the SPS PDSCH is activated by DCI format 1_1 or DCI format 1_2, and the DCI format 1_1 or the DCI format 1_2 instructs the terminal device to transmit the first information.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits
  • the size of the information field of the at least one first information is N*K bits, and K is determined according to the total number of DCIs received by the terminal device and the downlink allocation index included in the first DCI format, wherein the The first DCI format includes the last DCI format received by the terminal device or the downlink allocation index included in the DCI format received in the last PDCCH detection opportunity, and N is a bit of the information field of the first information number.
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value; and/or the information field of the first information corresponding to the SCell dormancy indication is a default value.
  • the information field of the first information corresponding to the SPS PDSCH release message is a default value; and/or the information field of the first information corresponding to the SCell dormancy indication of the secondary cell is a default value.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits
  • the size of the information field of the first information is N bits, and N is the number of bits of the information field of one piece of first information.
  • the PDSCH corresponding to the at least one first piece of information is: the nearest PDSCH among the PDSCHs corresponding to the HARQ-ACK information, and the PDSCH is a PDSCH scheduled by DCI or an SPS PDSCH.
  • the PDSCH corresponding to the first information is: the latest PDSCH received by the terminal device corresponding to the HARQ-ACK information, and the time slot indicated by the timing indication information in the DCI corresponding to the PDSCH is the time slot where the first uplink resource is located, and the PDSCH is the PDSCH scheduled by DCI or the SPS PDSCH.
  • the size of the HARQ-ACK information is 0 ACK bits; and/or, the size of the information field of the at least one first information is N*X bits, where N is the information field of one first information number of bits.
  • the X is the number of frequency domain units within a bandwidth portion
  • the frequency domain unit includes at least any one of the following: a subband, a subband group, a resource block, and a resource block group.
  • the first information corresponding to the PDSCH is carried in the first frequency domain unit corresponding to the PDSCH. in the information domain.
  • the information domain corresponding to the first frequency domain unit is determined based on a first rule.
  • the first rule includes: the first information corresponding to the most recent PDSCH received by the terminal device is carried in the information field corresponding to the first frequency domain unit;
  • the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the physical resource block with the largest overlap ratio is carried in the first information carried in the information domain corresponding to the first frequency domain unit.
  • the first rule is agreed through a protocol; or, the first rule is configured by a network device through high-layer signaling.
  • the first threshold is agreed upon by a protocol; or, the first threshold is configured by a network device through high-layer signaling.
  • the X is a protocol agreement, or the network device is configured by high-layer signaling.
  • the first information of N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X in the PDSCH corresponding to the NACK information PDSCH.
  • the N*X bits of first information correspond to: the latest X PDSCHs received by the terminal device.
  • the at least one first information Y is the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information
  • the The information fields of (X-Y) pieces of first information in the information fields of at least one piece of first information are default values.
  • the at least one piece of first information includes Y pieces of first information corresponding to PDSCHs corresponding to the NACK information, and (X-Y) highest bit positive acknowledgement ACK information or the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the lowest bit ACK information.
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the The number of NACK information in the HARQ-ACK information of the PDSCH or the SPS PDSCH is greater than or equal to X, then the first information of the N*X bits corresponds to: the first X or the most recent X in the PDSCH corresponding to the NACK information the PDSCH.
  • the N*X bits of first information correspond to: the latest X PDSCHs in the PDSCHs received by the terminal device.
  • the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and the time slot for the
  • the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the PDSCH or the SPS PDSCH is Y, and Y is less than X, and the at least one first information includes the first information corresponding to the PDSCH corresponding to the Y pieces of the NACK information.
  • the values of the information fields of (X-Y) pieces of first information in the information fields of the at least one first information are default values.
  • the terminal device receives the PDSCH or SPS PDSCH scheduled by the DCI, the time slot indicated by the timing indication information included in the DCI is the time slot where the first uplink resource is located, and for the PDSCH Or the number of NACK information in the HARQ-ACK information of the SPS PDSCH is Y, and Y is less than X, then the at least one first information includes Y pieces of first information corresponding to the PDSCH corresponding to the NACK information, and the highest The first information corresponding to the PDSCH corresponding to the (X-Y) pieces of ACK information or the least significant (X-Y) pieces of ACK information.
  • the functions of the first sending unit 401 and the second sending unit 502 may be implemented by a transmitter or a transceiver, and the functions of the first receiving unit 402 and the second receiving unit 501 may be implemented by a receiver or transceiver implementation.
  • An embodiment of the present application further provides a terminal device, including a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, wherein the processor is configured to execute the program executed by the terminal device when the processor is running the computer program.
  • a terminal device including a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, wherein the processor is configured to execute the program executed by the terminal device when the processor is running the computer program.
  • An embodiment of the present application further provides a network device, including a processor and a memory for storing a computer program that can be run on the processor, wherein the processor is configured to execute the program executed by the network device when running the computer program.
  • the steps of the information transmission method are described in detail below.
  • An embodiment of the present application further provides a chip, including: a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device on which the chip is installed executes the above-mentioned information transmission method executed by a terminal device.
  • An embodiment of the present application further provides a chip, including: a processor, configured to call and run a computer program from a memory, so that a device on which the chip is installed executes the information transmission method executed by the above-mentioned network device.
  • Embodiments of the present application further provide a storage medium storing an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the above-mentioned information transmission method executed by a terminal device is implemented.
  • An embodiment of the present application further provides a storage medium storing an executable program, and when the executable program is executed by a processor, the above-mentioned information transmission method executed by a network device is implemented.
  • Embodiments of the present application further provide a computer program product, including computer program instructions, the computer program instructions enable a computer to execute the above-mentioned information transmission method executed by the terminal device.
  • Embodiments of the present application also provide a computer program product, including computer program instructions, the computer program instructions enable a computer to execute the information transmission method executed by the above-mentioned network device.
  • the embodiment of the present application further provides a computer program, the computer program enables a computer to execute the information transmission method executed by the above-mentioned terminal device.
  • the embodiment of the present application further provides a computer program, the computer program enables a computer to execute the information transmission method executed by the above-mentioned network device.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of a hardware structure of an electronic device (terminal device or network device) according to an embodiment of the present application.
  • the electronic device 700 includes: at least one processor 701 , memory 702 and at least one network interface 704 .
  • the various components in electronic device 700 are coupled together by bus system 705 .
  • the bus system 705 is used to implement the connection communication between these components.
  • the bus system 705 also includes a power bus, a control bus and a status signal bus.
  • the various buses are labeled as bus system 705 in FIG. 8 .
  • memory 702 may be either volatile memory or non-volatile memory, and may include both volatile and non-volatile memory.
  • the non-volatile memory can be ROM, Programmable Read-Only Memory (PROM, Programmable Read-Only Memory), Erasable Programmable Read-Only Memory (EPROM, Erasable Programmable Read-Only Memory), Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Programmable read-only memory (EEPROM, Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), magnetic random access memory (FRAM, ferromagnetic random access memory), flash memory (Flash Memory), magnetic surface memory, optical disk, or CD-ROM -ROM, Compact Disc Read-Only Memory); magnetic surface memory can be disk memory or tape memory.
  • RAM Random Access Memory
  • SRAM Static Random Access Memory
  • SSRAM Synchronous Static Random Access Memory
  • DRAM Dynamic Random Access Memory
  • SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • DDRSDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ESDRAM Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • ESDRAM Enhanced Type Synchronous Dynamic Random Access Memory
  • SLDRAM Synchronous Link Dynamic Random Access Memory
  • DRRAM Direct Rambus Random Access Memory
  • DRRAM Direct Rambus Random Access Memory
  • the memory 702 described in the embodiments of the present application is intended to include, but not limited to, these and any other suitable types of memory.
  • the memory 702 in this embodiment of the present application is used to store various types of data to support the operation of the electronic device 700 .
  • Examples of such data include: any computer program used to operate on electronic device 700, such as application 7022.
  • the program for implementing the method of the embodiment of the present application may be included in the application program 7022 .
  • the methods disclosed in the above embodiments of the present application may be applied to the processor 701 or implemented by the processor 701 .
  • the processor 701 may be an integrated circuit chip with signal processing capability. In the implementation process, each step of the above-mentioned method can be completed by an integrated logic circuit of hardware in the processor 701 or an instruction in the form of software.
  • the above-mentioned processor 701 may be a general-purpose processor, a digital signal processor (DSP, Digital Signal Processor), or other programmable logic devices, discrete gate or transistor logic devices, discrete hardware components, and the like.
  • the processor 701 may implement or execute the methods, steps, and logical block diagrams disclosed in the embodiments of this application.
  • a general purpose processor may be a microprocessor or any conventional processor or the like.
  • the steps of the methods disclosed in the embodiments of the present application can be directly embodied as being executed by a hardware decoding processor, or executed by a combination of hardware and software modules in the decoding processor.
  • the software module may be located in a storage medium, and the storage medium is located in the memory 702, and the processor 701 reads the information in the memory 702, and completes the steps of the foregoing method in combination with its hardware.
  • the electronic device 700 may be implemented by one or more of Application Specific Integrated Circuit (ASIC, Application Specific Integrated Circuit), DSP, Programmable Logic Device (PLD, Programmable Logic Device), Complex Programmable Logic Device (CPLD) , Complex Programmable Logic Device), FPGA, general-purpose processor, controller, MCU, MPU, or other electronic component implementation for performing the aforementioned method.
  • ASIC Application Specific Integrated Circuit
  • DSP Digital Signal processor
  • PLD Programmable Logic Device
  • CPLD Complex Programmable Logic Device
  • FPGA general-purpose processor
  • controller MCU, MPU, or other electronic component implementation for performing the aforementioned method.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-readable memory capable of directing a computer or other programmable data processing apparatus to function in a particular manner, such that the instructions stored in the computer-readable memory result in an article of manufacture comprising instruction means, the instructions
  • the apparatus implements the functions specified in the flow or flow of the flowcharts and/or the block or blocks of the block diagrams.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

本申请公开了一种信息传输方法,包括:终端设备在第一上行资源上传输混合自动重传请求应答(HARQ-ACK)信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于物理下行控制信道(PDSCH)确定,或者,所述第一信息基于信道状态信息参考信号(CSI-RS)测量确定。本申请还公开了另一种信息传输方法、电子设备及存储介质。

Description

一种信息传输方法、电子设备及存储介质 技术领域
本申请涉及无线通信技术领域,尤其涉及一种信息传输方法、电子设备及存储介质。
背景技术
在新无线(New Radio,NR)***中,为了满足低时延高可靠通信(Ultra-Reliable and Low Latency Communication,URLLC)业务对低时延和高可靠性的要求,以及进一步提升***传输效率,如何获得准确的信道质量是一直追求的目标。
发明内容
本申请实施例提供一种信息传输方法、电子设备及存储介质,能够获得准确的信道质量。
第一方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:终端设备在第一上行资源上传输混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat reQuest Acknowledgement,HARQ-ACK)信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于物理下行共享信道(Physical Downlink Shared CHannel,PDSCH)确定,或者,所述第一信息基于信道状态信息参考信号(Channel-state Information Reference Signal,CSI-RS)测量确定。
第二方面,本申请实施例提供一种信息传输方法,包括:网络设备在第一上行资源上接收终端设备发送的HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
第三方面,本申请实施例提供一种终端设备,所述终端设备包括:第一发送单元,配置为在第一上行资源上传输HARQ-ACK信息和/或第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
第四方面,本申请实施例提供一种网络设备,所述网络设备包括:第二接收单元,配置为在第一上行资源上接收终端设备发送的HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
第五方面,本申请实施例提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的信息传输方法的步骤。
第六方面,本申请实施例提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的信息传输方法的步骤。
第七方面,本申请实施例提供一种芯片,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上述终端设备执行的信息传输方法。
第八方面,本申请实施例提供一种芯片,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上述网络设备执行的信息传输方法。
第九方面,本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的信息传输方法。
第十方面,本申请实施例提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的信息传输方法。
第十一方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,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终端设备执行的信息传输方法。
第十二方面,本申请实施例提供一种计算机程序产品,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网络设备执行的信息传输方法。
第十三方面,本申请实施例提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述终端设 备执行的信息传输方法。
第十四方面,本申请实施例提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述网络设备执行的信息传输方法。
附图说明
图1为本申请实施例提供的一种PDSCH的传输示意图;
图2为本申请实施例提供的通信***的组成结构示意图;
图3为本申请实施例提供的信息传输方法的一种可选处理流程示意图;
图4为本申请实施例提供的另一种PDSCH的传输示意图;
图5为本申请实施例提供的信息传输方法的另一种可选处理流程示意图;
图6为本申请实施例提供的终端设备的一种可选组成结构示意图;
图7为本申请实施例提供的网络设备的一种可选组成结构示意图;
图8为本申请实施例提供的电子设备的硬件组成结构示意图。
具体实施方式
为了能够更加详尽地了解本申请实施例的特点和技术内容,下面结合附图对本申请实施例的实现进行详细阐述,所附附图仅供参考说明之用,并非用来限定本申请实施例。
在对本申请实施例进行说明之前,对相关内容进行简要说明。
在NR***中,版本(Rel)-15/Rel-16中CSI报告是基于CSI-RS资源的测量得到,CSI报告的时域特性可以分为周期性、半持续以及非周期三种,下面分别进行说明:
周期性CSI报告:周期和偏移通过无线资源控制(Radio Resource Control,RRC)信令配置,终端设备收到网络设备发送的RRC信令,周期性在配置的物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)上传输CSI报告。
半持续CSI报告:当半持续CSI报告在PUCCH上传输时,需要媒体接入控制控制单元(Media Access Control Control Element,MAC CE)信令激活/去激活,当MAC CE信令激活后,周期性的在PUCCH资源上传输;当半持续CSI报告在PUSCH上传输时,需要下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)激活/去激活,当DCI激活后,周期的在PUSCH资源上传输CSI报告。
非周期CSI报告:需要DCI触发,终端收到DCI触发非周期CSI报告后,在DCI指示的PUSCH资源上传输一次CSI报告。
此外,标准规定,用于在时隙(slot)n上报CSI的信道/干扰测量资源不能晚于CSI参考资源时隙n-n CSI_ref,对于周期性和半持续CSI报告,当只配置一个CSI-RS/同步信号块(Synchronization Signal Block,SSB)用于信道测量资源时,n CSI_ref需要大于
Figure PCTCN2021082209-appb-000001
其中,μ DL表示下行子载波间隔;对于非周期CSI报告,n CSI_ref需要大于CSI计算时间,CSI计算时间远大于PDSCH解码时间。
在Rel-5中,NR***支持两种HARQ-ACK码本,分别是Type-1 HARQ-ACK码本和Type-2 HARQ-ACK码本。
其中,Type-1 HARQ-ACK码本采用半静态的方式确定PDSCH对应的HARQ-ACK信息的比特数,即通过协议约定或者网络设备发送的半静态配置信息,如时域资源分配表(time domain resource allocation table)、K 1set等确定可用于传输PDSCH的下行资源(即候选PDSCH接收机会),并为半静态确定的每个候选PDSCH接收机会预留HARQ-ACK反馈比特。该方式的优点在于可以避免因为终端设备漏检PDCCH造成的终端设备与网络设备对于HARQ-ACK码本大小理解不一致,使得网络设备无法正确解调终端设备发送的HARQ-ACK码本,缺点在于反馈开销较大,即候选PDSCH接收机会不一定真正的存在PDSCH传输。
其中,Type-2 HARQ-ACK码本采用动态的方式确定HARQ-ACK码本的比特数,即终端设备根据接收到的DCI,确定实际调度的PDSCH和/或半持续调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)PDSCH释放(release)所需要的HARQ-ACK反馈比特数。特别地,为了应对除最后一个PDCCH之外的其余PDCCH漏检的问题,引入了下行分配索引(Downlink Assignment Index,DAI)指示,其中,DAI用于指示截止到当前调度的PDSCH为止已经调度的PDSCH总数量;PDSCH的一种传输示意图,如图1所示,网络设备发送PDSCH 1~PDSCH 4,对应DAI=1~4,终端设备由于漏检调度PDSCH 3的PDCCH,导致PDSCH 3并未接收,但是终端设备接收到PDSCH 4,且对应的DAI=4, 则终端设备可以判断出漏检PDSCH 3,并将反馈4比特的HARQ-ACK信息给网络设备。
为了满足URLLC业务对低时延和高可靠性的要求,如保证URLLC业务在时延允许范围内的传输次数可以达到可靠性需求,同时提升***传输效率,需要在信息或数据的初传和/或重传时,获得更加准确的信道质量,辅助网络设备进行初传/重传调度。在具体实施时,可以通过以下方式实现:方式1)将周期性/半持续性的CSI报告的周期配置的非常短;方式2)使用下行控制信息触发非周期CSI报告。
在方式1)中,需要网络设备高密度地发送CSI-RS资源,才能够获得快速更新的信道质量反馈;如此,一方面加大了***的参考信号开销,另一方面增加了终端设备的测量与计算开销;与此同时,由于受到CSI测量时间的影响,终端设备上报的CSI报告需要基于CSI参考资源之前的CSI-RS测量得到,对于在上行时隙n上报的周期/半持续CSI报告,CSI参考资源最早为时隙n-4传输的CSI-RS(假设下行链路和上行链路对应的子载波间隔相同,且对信道测量只配置了一个CSI-RS/SSB资源),而终端设备受到的干扰情况受邻小区调度影响很大,由于测量时间很长,终端在上报CSI报告时可能受到的干扰已经发生了变化,导致CSI报告不准确。
在方式2)中,网络设备需要发送下行控制信息来触发CSI-RS的发送以及CSI报告;一方面,用于触发CSI报告的下行控制信息只能是调度PUSCH的DCI(即UL DCI),而终端设备可能上行业务和下行业务不对称,并没有上行业务需求,因此,为了触发CSI报告,会浪费UL DCI;另一方面,对于非周期CSI报告,终端设备从接收到UL DCI到发送CSI报告的处理时间也长,对于时延紧急的业务,如果初传错误,且时延需求无法容忍CSI上报,网络设备只能使用非常保守的调制与编码策略(Modulation and Coding Scheme,MCS)进行调度,导致***传输效率降低。
为解决上述问题,在R17中提出针对URLLC业务的CSI增强方案,旨在获得准确的信道质量,满足URLLC业务时延与可靠性需求,同时提升网络传输效率。针对URLLC业务的CSI增强方案的一种可实现方式是基于PDSCH解调和/或测量的新型上报(也称为case-2 new reporting),能够提升初传和重传的开环链路自适应(Outer loop link adaptation,OLLA)性能。基于PDSCH解调和/或测量不仅可以节约测量资源(如节约CSI-RS资源),而且能够降低终端设备计算功耗与时延,然而对于case-2 new reporting所使用的上行资源以及如何传输case-2 new reporting,尚未明确。
基于此,本申请实施例提供一种信息传输方法,由于case-2 new reporting为基于PDSCH解调和/或测量得到的,因此case-2 new reporting相对于HARQ-ACK信息不需要额外的测量时延,因此将HARQ-ACK信息与基于PDSCH或基于CSI-RS测量确定的第一信息(即case-2 new reporting)复用在同一上行资源上传输。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(global system of mobile communication,GSM)***、码分多址(code division multiple access,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)、LTE***、LTE频分双工(frequency division duplex,FDD)***、LTE时分双工(time division duplex,TDD)***、先进的长期演进(advanced long term evolution,LTE-A)***、NR***、NR***的演进***、非授权频段上的LTE(LTE-based access to unlicensed spectrum,LTE-U)***、非授权频段上的NR(NR-based access to unlicensed spectrum,NR-U)***、通用移动通信***(universal mobile telecommunication system,UMTS)、全球互联微波接入(worldwide interoperability for microwave access,WiMAX)通信***、无线局域网(wireless local area networks,WLAN)、无线保真(wireless fidelity,WiFi)、下一代通信***或其他通信***等。
本申请实施例描述的***架构以及业务场景是为了更加清楚的说明本申请实施例的技术方案,并不构成对于本申请实施例提供的技术方案的限定,本领域普通技术人员可知,随着网络架构的演变和新业务场景的出现,本申请实施例提供的技术方案对于类似的技术问题,同样适用。
本申请实施例中涉及的网络设备,可以是普通的基站(如NodeB或eNB或者gNB)、新无线控制器(new radio controller,NR controller)、集中式网元(centralized unit)、新无线基站、射频拉远模块、微基站、中继(relay)、分布式网元(distributed unit)、接收点(transmission reception point,TRP)、传输点(transmission point,TP)或者任何其它设备。本申请的实施例对网络设备所采用的具体技术和具体设备形态不做限定。为方便描述,本申请所有实施例中,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。
在本申请实施例中,终端设备可以是任意的终端,比如,终端设备可以是机器类通信的用户设备。也就是说,该终端设备也可称之为用户设备UE、移动台(mobile station,MS)、移动终端(mobile terminal)、终端(terminal)等,该终端设备可以经无线接入网(radio access network,RAN)与一个 或多个核心网进行通信,例如,终端设备可以是移动电话(或称为“蜂窝”电话)、具有移动终端的计算机等,例如,终端设备还可以是便携式、袖珍式、手持式、计算机内置的或者车载的移动装置,它们与无线接入网交换语言和/或数据。本申请实施例中不做具体限定。
可选的,网络设备和终端设备可以部署在陆地上,包括室内或室外、手持或车载;也可以部署在水面上;还可以部署在空中的飞机、气球和人造卫星上。本申请的实施例对网络设备和终端设备的应用场景不做限定。
可选的,网络设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过授权频谱(licensed spectrum)进行通信,也可以通过非授权频谱(unlicensed spectrum)进行通信,也可以同时通过授权频谱和非授权频谱进行通信。网络设备和终端设备之间以及终端设备和终端设备之间可以通过7吉兆赫(gigahertz,GHz)以下的频谱进行通信,也可以通过7GHz以上的频谱进行通信,还可以同时使用7GHz以下的频谱和7GHz以上的频谱进行通信。本申请的实施例对网络设备和终端设备之间所使用的频谱资源不做限定。
通常来说,传统的通信***支持的连接数有限,也易于实现,然而,随着通信技术的发展,移动通信***将不仅支持传统的通信,还将支持例如,设备到设备(device to device,D2D)通信,机器到机器(machine to machine,M2M)通信,机器类型通信(machine type communication,MTC),以及车辆间(vehicle to vehicle,V2V)通信等,本申请实施例也可以应用于这些通信***。
示例性的,本申请实施例应用的通信***100,如图2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(或称为通信终端、终端)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设备进行通信。可选地,该网络设备110可以是GSM***或CDMA***中的基站(Base Transceiver Station,BTS),也可以是WCDMA***中的基站(NodeB,NB),还可以是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演进的公共陆地移动网络(Public Land Mobile Network,PLMN)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。作为在此使用的“终端设备”包括但不限于经由有线线路连接,如经由公共交换电话网络(Public Switched Telephone Networks,PSTN)、数字用户线路(Digital Subscriber Line,DSL)、数字电缆、直接电缆连接;和/或另一数据连接/网络;和/或经由无线接口,如,针对蜂窝网络、无线局域网(Wireless Local Area Network,WLAN)、诸如DVB-H网络的数字电视网络、卫星网络、AM-FM广播发送器;和/或另一终端设备的被设置成接收/发送通信信号的装置;和/或物联网(Internet of Things,IoT)设备。被设置成通过无线接口通信的终端设备可以被称为“无线通信终端”、“无线终端”或“移动终端”。移动终端的示例包括但不限于卫星或蜂窝电话;可以组合蜂窝无线电电话与数据处理、传真以及数据通信能力的个人通信***(Personal Communications System,PCS)终端;可以包括无线电电话、寻呼机、因特网/内联网接入、Web浏览器、记事簿、日历以及/或全球定位***(Global Positioning System,GPS)接收器的PDA;以及常规膝上型和/或掌上型接收器或包括无线电电话收发器的其它电子装置。终端设备可以指接入终端、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、无线通信设备、用户代理或用户装置。接入终端可以是蜂窝电话、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网络中的终端设备或者未来演进的PLMN中的终端设备等。
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***或5G网络还可以称为新无线(New Radio,NR)***或NR网络。
图2示例性地示出了一个网络设备和两个终端设备,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设备,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,比如移动管理实体可以是(Mobility Management Entity,MME)、会话管理功能(Session Management Function,SMF)和接入和移动管理功能(Accessand Mobility Management Function,AMF)中的至少一个,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2示出的通信 ***100为例,通信设备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;通信设备还可包括通信***100中的其他设备,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。
本申请实施例提供的信息传输方法的一种可选处理流程,如图3所示,可以包括以下步骤:
步骤S201,终端设备在第一上行资源上传输HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
在一些实施例中,由于第一信息为基于PDSCH确定(如基于PDSCH解调和/或测量确定),或者第一信息为基于CSI-RS测量确定,因此第一信息相对于HARQ-ACK信息不需要额外的测量时延,故将HARQ-ACK信息与基于PDSCH或基于CSI-RS测量确定的第一信息复用在同一上行资源上传输。所述第一上行资源可以是PUCCH或者PUSCH。这里,HARQ-ACK信息可以是针对PDSCH的,也可以是针对PDCCH的;若HARQ-ACK信息是针对PDCCH的,该PDCCH可以承载SPS PDSCH release消息。所述第一信息可以包括CSI。
针对终端设备在第一上行资源上传输至少一个第一信息和HARQ-ACK信息,至少可以包括如下实现方式:
方式一、对全部PDSCH都传输(或预留)对应的第一信息。
下面分别针对Type-1 HARQ-ACK码本和Type-2 HARQ-ACK码本分别进行说明。
针对Type-1 HARQ-ACK码本:
1)在一些实施例中,若终端设备确定M个候选PDSCH接收机会(candidate PDSCH reception)或者SPS PDSCH释放(release)机会,一个第一信息需要N比特,则当第一信息和type-1 HARQ-ACK码本在同一个上行资源(第一上行资源)上传输时,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特。即终端设备在同一个上行资源上传输O ACK比特HARQ-ACK信息以及N*M比特的第一信息。
在该场景下,若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值。或者,若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;即所述终端设备在候选PDSCH接收机会未接收到传输块,则该传输块对应的PDSCH对应的第一信息的信息域为默认值。或者,若所述上行资源所在的时隙不是网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值;举例来说,若网络设备向终端设备发送的DCI中的时序指示信息指示的时隙为slot n,而终端设备发送至少一个第一信息和HARQ-ACK信息的上行资源所在的时隙是slot(n+1),则至少一个第一信息域的值为默认值。其中,所述默认值可以是协议约定的值,或者,所述默认值可以是终端设备与网络设备协商确定的值,或者,所述默认值可以是由网络设备确定后通知终端设备。
2)在另一些实施例中,若终端设备确定出了M个candidate PDSCH reception机会或者SPS PDSCH release信息,一个第一信息需要N比特,则当至少一个第一信息和type-1 HARQ-ACK码本在同一个上行资源上传输时,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息,即HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特,在下述两种情况下,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特,即不传输第一信息。情况1,终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的计数下行分配索引(counter DAI)的值为1(a SPS PDSCH release indicated by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1);情况2,终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1(a PDSCH reception scheduled by DCI format 1_0 with counter DAI field value of 1 on the PCell)。
3)还有一些实施例中,若终端设备确定出了M个candidate PDSCH reception机会或者SPS PDSCH release信息,一个第一信息需要N比特,则当所述至少一个第一信息和type-1 HARQ-ACK码本在同一个上行资源上传输时,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特;其中,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目。在该场景下,SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
针对Type-2HARQ-ACK码本:
1)在一些实施例中,对于传输块(Transport Block,TB)的传输,每个TB生成1比特HARQ-ACK信息,终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息,即HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI 格式或者在最后的PDCCH检测机会中接收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。其中,所述第一DCI格式可以是DCI格式1_1,或DCI格式1_2。其中,K可以为网络设备发送的DCI格式的总数目。具体的,若终端设备只配置了一个下行小区,所述下行分配索引为:所述终端设备接收到的最后的DCI格式中包含的counter DAI。若终端设备配置了多个下行小区,且终端设备在最后的PDCCH检测机会没有检测到任何包含总(total)DAI的DCI格式,则所述下行分配索引为:所述终端设备在最后的PDCCH检测机会收到的DCI格式中包含的counter DAI。若终端设备配置了多个下行小区,且终端设备在最后的PDCCH检测机会检测到至少一个包含total DAI的DCI格式,则所述下行分配索引为:所述终端设备在最后的PDCCH检测机会收到的至少一个DCI格式中包含的total DAI。
在具体实施时,若HARQ-ACK信息与至少一个第一信息在同一上行资源上传输,可以在O ACK比特HARQ-ACK信息之后,预留N*K比特,N*K比特用于携带第一信息,N*K比特分别对应于O ACK比特HARQ-ACK对应的PDSCH或者SPS PDSCH release。在该场景下,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区(Secondary Cell,SCell)休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值,其中,SCell休眠指示对应的第一信息可以是指承载所述SCell休眠指示的PDSCH对应的第一信息。其中,所述默认值可以是协议约定的值,或者,所述默认值可以是终端设备与网络设备协商确定的值,或者,所述默认值可以是由网络设备确定后通知终端设备。
下面以图4所述的PUSCH另一种传输示意图为例,对上述方式一所述的信息传输方法进行说明。
终端设备配置传输type-1 HARQ-ACK码本,K1 set={1,2},则终端设备再slot#3反馈的HARQ-ACK信息对应slot#1和slot#2中共4个候选PDSCH接收机会(椭圆虚线框中的PDSCH候选接收机会重叠,终端设备在同一时刻只能接收一个PDSCH),对应4比特HARQ-ACK{b 1,b 2,b 3,b 4};假设N=2,即一个第一信息需要2比特,则终端设备同时预留8比特用于第一信息,8比特分别对应4个候选PDSCH接收机会,但是由于实际终端设备只接收了3个PDSCH,所以第一信息中的前2个比特为默认值,后面6比特分别对应终端接收的3个PDSCH。
在方式一中,终端设备传输基于所有PDSCH对应的第一信息,使得网络设备能够获得尽可能多的第一信息。
方式二、对全部PDSCH仅传输(或预留)一个第一信息。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息,即HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;所述终端设备发送的第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在具体实施时,若第一信息与type-1 HARQ-ACK码本在同一上行资源(第一上行资源)上传输,或者第一信息与type-2 HARQ-ACK码本在同一上行资源(第一上行资源)上传输,则只传输一个第一信息;所述第一信息对应的PDSCH可以是所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH;其中,最近的PDSCH可以是用于传输所述HARQ-ACK信息和/或第一信息的上行资源的最近的PDSCH。所述第一信息对应的PDSCH也可以是:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。举例来说,终端设备按照时序先后顺序分别接收PDSCH1、PDSCH2、PDSCH3和PDSCH4,且先接收PDSCH1,最后接收PDSCH4,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示时隙slot x,终端设备在slot x传输HARQ-ACK信息,则终端设备在同一上行资源上传输PDSCH1、PDSCH2、PDSCH3和PDSCH4分别对应的HARQ-ACK信息,以及基于PDSCH4的第一信息。
在方式二中,终端设备只传输全部PDSCH中一个PDSCH对应的第一信息,能够节省上行资源。
方式三、一个第一信息的信息域的大小为X比特,传输(或预留)N*X比特的第一信息,N为第一信息的数量。
下面分别针对X的不同确定方式分别进行说明。
1)针对X为一个带宽部分内的频域单元的数目;所述频域单元至少包括下述中的任意一项:子带、子带组、资源块和资源块组。其中,频域单元可以是预定义的或与配置的。
在一些实施例中,若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。其中,第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例可以是第一频域单元的物理资源块与PDSCH的物理资源 块的重叠比例。
举例来说,若第一PDSCH与子带x(x=0,1,…X-1)的PRB的重叠比例达到第一阈值,则第一PDSCH对应的第一信息携带于子带x对应的信息域内,即将第一PDSCH对应的第一信息应设置子带x对应的N比特上。
在一些实施例中,所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。其中,所述第一规则可以包括:
所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。其中,所述终端设备接收的最近的PDSCH是指终端设备接收到的多个PDSCH中,最后接收到的PDSCH。
即:当所述第一规则为所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域时,若第一频域单元的物理资源块与PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内,或者是将所述PDSCH对应的第一信息映射至所述第一频域单元对应的信息域内。当所述第一规则为所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内时,若第一频域单元的物理资源块与PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内,或者是将重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息映射至所述第一频域单元对应的信息域内。
所述第一规则可以通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置;所述第一阈值也可以通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。其中,所述高层信令可以是下述中的任意一种:MAC信令,RRC信令和***(System Information,SIB)消息。
举例来说,若PDSCH1、PDSCH2、PDSCH3和PDSCH4均与子带x(x=0,1,…X-1)的PRB的重叠比例达到第一阈值,且终端设备最后接收到PDSCH4,则PDSCH4对应的第一信息携带于子带x对应的信息域内。
再举例来说,若PDSCH1、PDSCH2、PDSCH3和PDSCH4均与子带x(x=0,1,…X-1)的PRB的重叠比例达到第一阈值,且PDSCH1与子带x(x=0,1,…X-1)的PRB的重叠比例最大,则PDSCH1对应的第一信息携带于子带x对应的信息域内。
在一些实施例中,一个PDSCH对应的第一信息也可以映射至多个时域单元。
在一些实施例中,子带中PRB的数量可以配置为表1所示:
表1.配置子带大小
BWP(PRBs) Subband size(PRBs)
24-72 4,8
73-144 8,16
145-275 16,32
再举例来说,若终端设备工作的下行带宽部分(Bandwidth part,BWP)共包含72个PRB(PRB 0~71),所述subband组包含3个PRB数为8的subband(即每个subband组包括24个PRB),则终端设备将至少一个第一信息与type-1 HARQ-ACK码本或type-2 HARQ-ACK码本在同一上行资源上传输时,预留N*3(72/24)比特用于携带第一信息。终端设备接收到调度PDSCH的DCI,其所述DCI中的第一指示域指示终端设备上传第一信息,且调度PDSCH在PRB 0~PRB29共30个PRB传输,若判断第一阈值为50%,终端设备确定所述PDSCH与第一subband组(PRB 0~PRB 23)的重叠比例为100%,所述PDSCH与第二subband组(PRB 24~PRB 47)的重叠比例为25%,则终端设备将所述PDSCH对应的第一信息映射至第一subband组对应的比特上。
2)针对X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。其中,所述高层信令可以是下述中的任意一种:MAC信令,RRC信令和SIB消息。
针对Type-2HARQ-ACK码本:
1)若所述HARQ-ACK信息中否定确认(NACK)信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。举例来说,若NACK信息的数量为M,M大于X,则终端设备在上行资源上传输M个NACK信息中前X个NACK信息 对应的PDSCH对应的第一信息,或者终端设备在上行资源上传输M个NACK信息中后X个NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
举例来说,若NACK信息数量为P个,N*X比特的第一信息可以对应P个NACK信息中的前X个NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,或者N*X比特的第一信息可以对应P个NACK信息中的后X个NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
2)所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
举例来说,若终端设备接收M个PDSCH,则终端设备在上行资源上传输传输最近接收的X个PDSCH对应的第一信息。
3)若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
举例来说,若X值为12,Y值为10,则所述第一信息域包括12个第一信息,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息的信息域中2个第一信息的信息域为默认值。
4)若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认(ACK)信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。其中,最高位ACK信息是指终端设备发送的ACK信息中比特位最高的ACK信息,最低位ACK信息是指终端设备发送的ACK信息中比特位最低的ACK信息。
举例来说,若X值为12,Y值为10,则所述第一信息域包括12个第一信息,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息包括2个最高位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息;或者,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息包括2个最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。若终端设备发送的ACK信息包括5位,所述ACK信息对应的比特值为“11111”,则ACK信息中的2个最高位就是“11111”中的前两位,ACK信息中的2个最低位就是“11111”中的后两位。
针对Type-1HARQ-ACK码本:
1)若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
举例来说,若NACK信息数量为P个,N*X比特的第一信息可以对应P个NACK信息中的前X个NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,或者N*X比特的第一信息可以对应P个NACK信息中的后X个NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
2)所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
举例来说,若终端设备接收M个PDSCH,则终端设备在第一上行资源上传输最近接收的X个PDSCH对应的第一信息。举例来说,若M为3,终端设备按照时间先后顺序分别接收PDSCH1、PDSCH2和PDSCH3,X为2,则终端设备在第一上行资源上传输PDSCH2和PDSCH3对应的第一信息。
3)若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
举例来说,若X值为12,Y值为10,则所述第一信息域包括12个第一信息,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息的信息域中2个第一信息的信息域为默认值。
4)所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
举例来说,若X值为12,Y值为10,则所述第一信息域包括12个第一信息,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息包括2个最高位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息;或者,所述第一信息包括10个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,第一信息包括2个最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
下面针对方式三所述的信息传输方法进行举例说明:若终端设备需要上报8比特Type-2 HARQ-ACK码本,分别为{A,A,A,A,N,N,A,A},对应PDSCH 1~PDSCH 8,终端设为每个HARQ-ACK码本预留N*3比特用于携带第一信息。则终端设备可以在前两个第一信息对应的比特携带PDSCH 5和PDSCH 6对应第一信息,在第三个第一信息对应的比特上填充默认值。或者,终端设备可以在前两个第一信息对应的比特携带PDSCH 5和PDSCH 6对应的第一信息,在第三个第一信息对应的比特上携带PDSCH 1或者PDSCH 8对应的第一信息。
在方式三中,终端设备传输第一信息所需的资源由X确定,X为第一时域单元的大小,或者X为预配置;使得网络设备能够获取到较多的第一信息,又不浪费上行资源。
在一些实施例中,所述方法还可以包括:
步骤S202,所述终端设备接收DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输所述第一信息。
在一些实施例中,所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
在一些实施例中,终端设备接收DCI,并根据DCI包括的第一指示域确定是否传输对应的第一信息。该第一信息可以是承载该DCI的PDSCH对应的第一信息,也可以是任何PDSCH对应的第一信息。
由于网络设备对终端设备的调度完全取决于网络设备的时限,因此,网络设备调度不同PDSCH所使用的PRB具有一定的随机性,这可能会出现:1)不同的PDSCH占用不同的PRB,2)不同的PDSCH占用不同时隙的相同的PRB。对于1),不同的PDSCH占用不同的PRB的情况,终端设备对不同的PDSCH上报第一信息,相当于获得子带信道状态信息;而对于2),不同的PDSCH占用不同时隙的相同的PRB的情况,终端设备对PDSCH上报第一信息,可能会存在对某些子带重复上报信道状态信息,或者对某些子带上报过时的信道状态信息,浪费了上行资源。因此,本申请实施例中,通过网络设备动态控制针对不同的PDSCH是否上报对应的第一信息。具体的,在网络设备向终端设备发送的DCI中增加第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输所述第一信息。
在一些实施例中,若网络设备向终端设备发送调度PDSCH的DCI,且触发相应的HARQ-ACK信息和第一信息时,HARQ-ACK信息和第一信息的优先级相同,使用同一个PUCCH资源传输HARQ-ACK信息和第一信息,HARQ-ACK信息和第一信息对应相应优先级的PUCCH-Config,基于与HARQ-ACK信息和第一信息对应的优先级的PUCCH-Config传输HARQ-ACK信息和第一信息。
仍以图1为例,若网络设备向终端设备发送DCI调度PDSCH 3,触发传输HARQ-ACK信息和至少一个第一信息,但是终端设备没有检测到该DCI,也就没有接收PDSCH 3,但是终端设备根据调度PDSCH 4的DCI中包含的DAI=4,可以判断漏检了PDSCH 3,因此其将生成4比特HARQ-ACK信息,对于HARQ-ACK信息的负载大小,网络设备和终端设备是理解一致的,然而终端设备无法推测出网络设备在调度PDSCH 3时,有没有触发传输第一信息,这将导致网络设备和终端设备对于HARQ-ACK信息和至少一个第一信息的总的负载大小理解不一致,导致网络设备对HARQ-ACK信息和第一信息解码失败。本申请实施例通过网络设备向终端设备发送的DCI中的第一指示域指示终端设备是否传输HARQ-ACK信息和第一信息,能够实现终端设备和网络设备对HARQ-ACK信息和第一信息的总的负载大小理解一致,进而提高网络设备对HARQ-ACK信息和第一信息解码正确率。
本申请实施例提供的信息传输方法的另一种可选处理流程,如图5所示,可以包括以下步骤:
步骤S301,网络设备接收终端设备在第一上行资源发送的HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
在一些实施例中,针对HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息的说明与上述步骤S201中相同,这里不再赘述。
在一些实施例中,所述方法还可以包括:
步骤S302,所述网络设备发送DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息。
在一些实施例中,针对网络设备发送的DCI的说明与上述步骤S202中终端设备接收DCI的说 明相同,这里不再赘述。
本申请实施例提供的信息传输方法中,由于第一信息为基于PDSCH解调和/或测量得到的或基于CSI-RS测量得到的,因此第一信息相对于HARQ-ACK信息不需要额外的测量时延,故本申请实施中,终端设备在同一个上行资源(第一上行资源)上传输HARQ-ACK信息和第一信息,即明确了第一信息的传输方式和传输资源;使得网络设备能够获得准确的信道质量,进而提升***传输效率,满足业务对低时延和高可靠性的要求。
为实现本申请实施例提供的信息传输方法,本申请实施例还提供一种终端设备,所述终端设备400的可选组成结构,如图6所示,包括:
第一发送单元401,配置为在第一上行资源上传输HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
在一些实施例中,所述终端设备400还包括:
第一接收单元402,配置为接收DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特,M为所述终端设备确定的全部的候选PDSCH接收机会或全部的SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述至少一个第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
若所述第一上行资源所在的时隙不是网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
在一些实施例中,所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
和/或,所述终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中接收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
在一些实施例中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
在一些实施例中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
所述频域单元至少包括下述中的任意一项:
子带、子带组、资源块和资源块组。
在一些实施例中,若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
在一些实施例中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的物理资源块对应的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
在一些实施例中,所述第一规则包括:所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
在一些实施例中,所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
在一些实施例中,所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
在一些实施例中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
在一些实施例中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
在一些实施例中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
在一些实施例中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
在一些实施例中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
在一些实施例中,所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
为实现本申请实施例提供的信息传输方法,本申请实施例还提供一种网络设备,所述网络设备500的可选组成结构,如图7所示,包括:
第二接收单元501,配置为接收终端设备在第一上行资源上发送的HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于PDSCH确定,或者,所述第一信息基于CSI-RS测量确定。
在一些实施例中,所述网络设备500还包括:
第二发送单元502,配置为发送DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域大小为N*M比特,M为终端设备确定的全部的候选PDSCH接收机会或全部的SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述至少一个第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
若所述第一上行资源所在的时隙不是所述网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
在一些实施例中,所述网络设备接收所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
和/或,所述网络设备接收所述终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
和/或,所述第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
在一些实施例中,所述第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
在一些实施例中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
在一些实施例中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
所述频域单元至少包括下述中的任意一项:子带、子带组、资源块和资源块组。
在一些实施例中,若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
在一些实施例中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
在一些实施例中,所述第一规则包括:所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
或者,所述重叠比例最大的物理资源块对应的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内中携带的第一信息。
在一些实施例中,所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
在一些实施例中,所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
在一些实施例中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
在一些实施例中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
在一些实施例中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
在一些实施例中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
在一些实施例中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
在一些实施例中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
在一些实施例中,所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
需要说明的是,本申请上述各实施例中,第一发送单元401和第二发送单元502的功能可由发送器或收发器实现,第一接收单元402和第二接收单元501的功能可由接收器或收发器实现。
本申请实施例还提供一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述终端设备执行的信息传输方法的步骤。
本申请实施例还提供一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行上述网络设备执行的信息传输方法的步骤。
本申请实施例还提供一种芯片,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上述终端设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种芯片,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上述网络设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述终端设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现上述网络设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,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终端设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序产品,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网络设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述终端设备执行的信息传输方法。
本申请实施例还提供一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行上述网络设备执行的信息传输方法。
图8是本申请实施例的电子设备(终端设备或网络设备)的硬件组成结构示意图,电子设备700 包括:至少一个处理器701、存储器702和至少一个网络接口704。电子设备700中的各个组件通过总线***705耦合在一起。可理解,总线***705用于实现这些组件之间的连接通信。总线***705除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线***705。
可以理解,存储器702可以是易失性存储器或非易失性存储器,也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ROM、可编程只读存储器(PROM,Programmable Read-Only Memory)、可擦除可编程只读存储器(EPROM,Erasable Programmable Read-Only Memory)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM,Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory)、磁性随机存取存储器(FRAM,ferromagnetic random access memory)、快闪存储器(Flash Memory)、磁表面存储器、光盘、或只读光盘(CD-ROM,Compact Disc Read-Only Memory);磁表面存储器可以是磁盘存储器或磁带存储器。易失性存储器可以是随机存取存储器(RAM,Random Access Memory),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(SRAM,Static Random Access Memory)、同步静态随机存取存储器(SSRAM,Synchronous Static Random Access Memory)、动态随机存取存储器(DRAM,Dynamic Random Access Memory)、同步动态随机存取存储器(SDRAM,Synchronous Dynamic Random Access Memory)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(DDRSDRAM,Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory)、增强型同步动态随机存取存储器(ESDRAM,Enhanced Synchronous Dynamic Random Access Memory)、同步连接动态随机存取存储器(SLDRAM,SyncLink Dynamic Random Access Memory)、直接内存总线随机存取存储器(DRRAM,Direct Rambus Random Access Memory)。本申请实施例描述的存储器702旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。
本申请实施例中的存储器702用于存储各种类型的数据以支持电子设备700的操作。这些数据的示例包括:用于在电子设备700上操作的任何计算机程序,如应用程序7022。实现本申请实施例方法的程序可以包含在应用程序7022中。
上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器701中,或者由处理器701实现。处理器701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,上述方法的各步骤可以通过处理器701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701可以是通用处理器、数字信号处理器(DSP,Digital Signal Processor),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。处理器701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。软件模块可以位于存储介质中,该存储介质位于存储器702,处理器701读取存储器702中的信息,结合其硬件完成前述方法的步骤。
在示例性实施例中,电子设备700可以被一个或多个应用专用集成电路(ASIC,Application Specific Integrated Circuit)、DSP、可编程逻辑器件(PLD,Programmable Logic Device)、复杂可编程逻辑器件(CPLD,Complex Programmable Logic Device)、FPGA、通用处理器、控制器、MCU、MPU、或其他电子元件实现,用于执行前述方法。
本申请是参照根据本申请实施例的方法、设备(***)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。
这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。
这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。
应理解,本申请中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。本申请中术语“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,本申请中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
以上所述,仅为本申请的较佳实施例而已,并非用于限定本申请的保护范围,凡在本申请的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (126)

  1. 一种信息传输方法,所述方法包括:
    终端设备在第一上行资源上传输混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;
    其中,所述第一信息基于物理下行共享信道PDSCH确定,或者,所述第一信息基于信道状态信息参考信号CSI-RS测量确定。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述终端设备接收下行控制信息DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
    其中,所述DCI包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
  3. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特,M为所述终端设备确定的全部的候选物理下行控制信道PDSCH接收机会或全部的半持续调度SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  4. 根据权利要求1至3任一项所述的方法,其中,所述第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
    若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述第一上行资源所在的时隙不是网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
  5. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
  6. 根据权利要求1、2和5任一项所述的方法,其中,所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
    和/或,所述终端设备针对DCI格式1_0在主小区上调度的PDSCH接收传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
  7. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部的SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  8. 根据权利要求7所述的方法,其中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
  9. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中接收到的DCI格式,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  10. 根据权利要求1、2和9任一项所述的方法,其中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
  11. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  12. 根据权利要求1、2和11任一项所述的方法,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  13. 根据权利要求1、2和11任一项所述的方法,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  14. 根据权利要求1或2所述的方法,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
    所述频域单元至少包括下述中的任意一项:
    子带、子带组、资源块和资源块组。
  16. 根据权利要求1、2、14和15任一项所述的方法,其中,
    若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  17. 根据权利要求16所述的方法,其中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
  18. 根据权利要求17所述的方法,其中,所述第一规则包括:
    所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
    或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  19. 根据权利要求17或18所述的方法,其中,
    所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
  20. 根据权利要求16至19任一项所述的方法,其中,
    所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
  21. 根据权利要求14所述的方法,其中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
  22. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
  23. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
  24. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
  25. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  26. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
  27. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
  28. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
  29. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK 信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  30. 一种信息传输方法,所述方法包括:
    网络设备接收终端设备在第一上行资源上发送的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于物理下行控制信道PDSCH确定,或者,所述第一信息基于信道状态信息参考信号CSI-RS测量确定。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其中,所述方法还包括:
    所述网络设备发送下行控制信息DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
    所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
  32. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特,M为终端设备确定的全部的候选物理下行控制信道PDSCH接收机会或全部的半持续调度SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  33. 根据权利要求30至32任一项所述的方法,其中,所述第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
    若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述第一上行资源所在的时隙不是所述网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
  34. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
  35. 根据权利要求30、31和34任一项所述的方法,其中,所述网络设备接收所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
    和/或,所述网络设备接收所述终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
  36. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  37. 根据权利要求36所述的方法,其中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
  38. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  39. 根据权利要求30、31和38任一项所述的方法,其中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
  40. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  41. 根据权利要求30、31和40任一项所述的方法,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  42. 根据权利要求30、31和40任一项所述的方法,其中,所述第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  43. 根据权利要求30或31所述的方法,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特 数目。
  44. 根据权利要求43所述的方法,其中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
    所述频域单元至少包括下述中的任意一项:子带、子带组、资源块和资源块组。
  45. 根据权利要求30、31、43和44任一项所述的方法,其中,
    若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  46. 根据权利要求45所述的方法,其中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
  47. 根据权利要求46所述的方法,其中,所述第一规则包括:
    所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
    或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  48. 根据权利要求46或47所述的方法,其中,
    所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
  49. 根据权利要求45至48任一项所述的方法,其中,所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
  50. 根据权利要求43所述的方法,其中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
  51. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
  52. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,
    所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
  53. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
  54. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  55. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,
    若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
  56. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
  57. 根据权利要求43或50所述的方法,其中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
  58. 根据权利要求14或21所述的方法,其中,
    所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  59. 一种终端设备,所述终端设备包括:
    第一发送单元,配置为在第一上行资源上传输混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于物理下行控制信道PDSCH确定,或者,所述第一信息基于信 道状态信息参考信号CSI-RS测量确定。
  60. 根据权利要求59所述的终端设备,其中,所述终端设备还包括:
    第一接收单元,配置为接收下行控制信息DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
    所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
  61. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特,M为所述终端设备确定的全部的候选物理下行控制信道PDSCH接收机会或全部的半持续调度SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  62. 根据权利要求59至61任一项所述的终端设备,其中,所述第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
    若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述第一上行资源所在的时隙不是网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
  63. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
  64. 根据权利要求59、60和63任一项所述的终端设备,其中,所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
    和/或,所述终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收传输HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
  65. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  66. 根据权利要求65所述的终端设备,其中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
  67. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中接收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  68. 根据权利要求59、60和67任一项所述的终端设备,其中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
  69. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  70. 根据权利要求59、60和69任一项所述的终端设备,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  71. 根据权利要求59、60和69任一项所述的终端设备,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  72. 根据权利要求59或60所述的终端设备,其中,所述终端设备确定O ACK比特的HARQ-ACK信息;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  73. 根据权利要求72所述的终端设备,其中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
    所述频域单元至少包括下述中的任意一项:
    子带、子带组、资源块和资源块组。
  74. 根据权利要求59、60、72和73任一项所述的终端设备,其中,若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  75. 根据权利要求74所述的终端设备,其中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
  76. 根据权利要求75所述的终端设备,其中,所述第一规则包括:
    所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
    或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  77. 根据权利要求75或76所述的终端设备,其中,
    所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
  78. 根据权利要求74至77任一项所述的终端设备,其中,
    所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
  79. 根据权利要求72所述的终端设备,其中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
  80. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
  81. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
  82. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
  83. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  84. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
  85. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
  86. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
  87. 根据权利要求72或79所述的终端设备,其中,
    所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  88. 一种网络设备,所述网络设备包括:
    第二接收单元,配置为接收终端设备在第一上行资源上发送的混合自动重传请求应答HARQ-ACK信息和/或至少一个第一信息;所述第一信息基于物理下行控制信道PDSCH确定,或者,所述第一信息基于信道状态信息参考信号CSI-RS测量确定。
  89. 根据权利要求88所述的网络设备,其中,所述网络设备还包括:
    第二发送单元,配置为发送下行控制信息DCI,所述DCI包括第一指示域,所述第一指示域用于指示所述终端设备是否传输第一信息;
    所述DCI格式包括DCI格式1_1和/或DCI格式1_2。
  90. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*M比特,M为终端设备确定的全部的候选物理下行控制信道PDSCH接收机会或全部的半持续调度SPS PDSCH释放机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  91. 根据权利要求88至90任一项所述的网络设备,其中,所述第一信息的信息域为默认值包括下述至少一种:
    若所述终端设备收到SPS PDSCH释放消息,则所述SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述终端设备未接收到传输块,则所述传输块对应的第一信息的信息域为默认值;
    若所述第一上行资源所在的时隙不是所述网络设备发送的DCI中的时序指示信息所指示的时隙,则所述第一信息的信息域为默认值。
  92. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为0比特。
  93. 根据权利要求88、89和92任一项所述的网络设备,其中,所述网络设备接收所述终端设备针对DCI格式1_0指示的SPS PDSCH释放消息所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1;
    和/或,所述网络设备接收所述终端设备针对在主小区上DCI格式1_0调度的PDSCH接收所传输的HARQ-ACK信息,所述DCI格式1_0中的下行分配索引的值为1。
  94. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*O ACK比特,O ACK为所述终端设备确定的全部SPS PDSCH接收机会的数目,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  95. 根据权利要求94所述的网络设备,其中,所述SPS PDSCH通过DCI格式1_1或DCI格式1_2激活,且所述DCI格式1_1或所述DCI格式1_2指示所述终端设备传输所述第一信息。
  96. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*K比特,K为根据所述终端设备接收到的DCI总数和第一DCI格式中包括的下行分配索引确定,其中,所述第一DCI格式包括所述终端设备接收到的最后的DCI格式或者在最后的PDCCH检测机会中收到的DCI格式中包含的下行分配索引确定的,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  97. 根据权利要求88、89和97任一项所述的网络设备,其中,SPS PDSCH释放消息对应的第一信息的信息域为默认值;和/或,辅小区SCell休眠指示对应的第一信息的信息域为默认值。
  98. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N比特,N为一个第一信息的信息域的比特数目。
  99. 根据权利要求88、89和98任一项所述的网络设备,其中,所述至少一个第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的PDSCH中最近的PDSCH,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  100. 根据权利要求88、89和98任一项所述的网络设备,其中,所述第一信息对应的PDSCH为:所述HARQ-ACK信息对应的所述终端设备接收的最近的PDSCH,且所述PDSCH对应的DCI中的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,所述PDSCH为DCI调度的PDSCH或者SPS PDSCH。
  101. 根据权利要求88或89所述的网络设备,其中,所述HARQ-ACK信息的大小为O ACK比特;
    和/或,所述至少一个第一信息的信息域的大小为N*X比特,N为一个第一信息的信息域的比特 数目。
  102. 根据权利要求101所述的网络设备,其中,所述X为一个带宽部分内的频域单元的数目;
    所述频域单元至少包括下述中的任意一项:子带、子带组、资源块和资源块组。
  103. 根据权利要求88、89、101和102任一项所述的网络设备,其中,
    若第一频域单元与所述PDSCH的物理资源块的重叠比例大于或等于第一阈值,则所述PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  104. 根据权利要求103所述的网络设备,其中,若所述重叠比例大于或等于所述第一阈值的PDSCH的数量大于一个,则基于第一规则确定所述第一频域单元对应的信息域。
  105. 根据权利要求104所述的网络设备,其中,所述第一规则包括:
    所述终端设备接收的最近的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域;
    或者,所述重叠比例最大的PDSCH对应的第一信息携带于所述第一频域单元对应的信息域内。
  106. 根据权利要求104或105所述的网络设备,其中,
    所述第一规则通过协议约定;或者,所述第一规则由网络设备通过高层信令配置。
  107. 根据权利要求103至106任一项所述的网络设备,其中,所述第一阈值通过协议约定;或者,所述第一阈值由网络设备通过高层信令配置。
  108. 根据权利要求101所述的网络设备,其中,所述X为协议约定,或者,网络设备通过高层信令配置的。
  109. 根据权利要求101或108所述的网络设备,其中,若所述HARQ-ACK信息中否定确认NACK信息的数量大于或等于X,则N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的PDSCH中前X个或最近X个PDSCH。
  110. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,
    所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的最近X个PDSCH。
  111. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,
    若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,所述至少一个第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域为默认值。
  112. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,若所述HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的PDSCH对应的第一信息,以及(X-Y)个最高位肯定确认ACK信息或者最低位ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  113. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量大于或等于X,则所述N*X比特的第一信息对应:所述NACK信息对应的所述PDSCH中前X个或最近X个所述PDSCH。
  114. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,所述N*X比特的第一信息对应:所述终端设备接收的PDSCH中最近的X个PDSCH。
  115. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,若所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,所述第一信息的信息域中(X-Y)个第一信息的信息域的值为默认值。
  116. 根据权利要求43或50所述的网络设备,其中,
    所述终端设备接收DCI所调度的PDSCH或SPS PDSCH,所述DCI中包含的时序指示信息指示的时隙为所述第一上行资源所在的时隙,且针对所述PDSCH或所述SPS PDSCH的HARQ-ACK信息中NACK信息的数量为Y,Y小于X,则所述至少一个第一信息包括Y个所述NACK信息对应的所述PDSCH对应的第一信息,以及最高位的(X-Y)个ACK信息或者最低位的(X-Y)个ACK信息对应的PDSCH对应的第一信息。
  117. 一种终端设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求1至29任一项所述的信息传输方法的步骤。
  118. 一种网络设备,包括处理器和用于存储能够在处理器上运行的计算机程序的存储器,其中,
    所述处理器用于运行所述计算机程序时,执行权利要求30至58任一项所述的信息传输方法的步骤。
  119. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求1至29任一项所述的信息传输方法。
  120. 一种存储介质,存储有可执行程序,所述可执行程序被处理器执行时,实现权利要求30至58任一项所述的信息传输方法。
  121. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求1至29任一项所述的信息传输方法。
  122. 一种计算机程序产品,包括计算机程序指令,该计算机程序指令使得计算机执行如权利要求30至58任一项所述的信息传输方法。
  123. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求1至29任一项所述的信息传输方法。
  124. 一种计算机程序,所述计算机程序使得计算机执行如权利要求30至58任一项所述的信息传输方法。
  125. 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29任一项所述的信息传输方法。
  126. 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30至58任一项所述的信息传输方法。
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