WO2022236714A1 - 码本反馈方法、装置、设备及存储介质 - Google Patents

码本反馈方法、装置、设备及存储介质 Download PDF

Info

Publication number
WO2022236714A1
WO2022236714A1 PCT/CN2021/093163 CN2021093163W WO2022236714A1 WO 2022236714 A1 WO2022236714 A1 WO 2022236714A1 CN 2021093163 W CN2021093163 W CN 2021093163W WO 2022236714 A1 WO2022236714 A1 WO 2022236714A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control information
feedback
harq
physical channel
ack
Prior art date
Application number
PCT/CN2021/093163
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
吴作敏
Original Assignee
Oppo广东移动通信有限公司
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Oppo广东移动通信有限公司 filed Critical Oppo广东移动通信有限公司
Priority to CN202180097188.4A priority Critical patent/CN117223242A/zh
Priority to PCT/CN2021/093163 priority patent/WO2022236714A1/zh
Priority to EP21941289.7A priority patent/EP4304117A4/en
Publication of WO2022236714A1 publication Critical patent/WO2022236714A1/zh
Priority to US18/367,326 priority patent/US20240007228A1/en

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • 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
    • H04L1/1812Hybrid protocols; Hybrid automatic repeat request [HARQ]
    • 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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • 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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • 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
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1864ARQ related signaling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • 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
    • H04L1/1867Arrangements specially adapted for the transmitter end
    • H04L1/1887Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals

Definitions

  • the embodiments of the present application relate to the field of communication technologies, and in particular, to a codebook feedback method, device, device, and storage medium.
  • the terminal device can use a Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgment (HARQ-ACK) codebook to control the control information in a group of detection opportunities such as downlink control
  • HARQ-ACK Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgment
  • DCI Downlink Control Information
  • Embodiments of the present application provide a codebook feedback method, device, device, and storage medium. Described technical scheme is as follows:
  • a codebook feedback method is provided, the method is executed by a first device, and the method includes:
  • the first control information scheduling at least one physical channel transmission, the first control information corresponding to the first control information format on the first cell, and all the first control information on the first cell
  • the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format is not less than 2
  • the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook
  • the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource
  • a codebook feedback method is provided, the method is executed by a second device, and the method includes:
  • the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format is not less than 2
  • the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook
  • the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource
  • a codebook feedback device includes: a receiving module and a sending module;
  • the receiving module is configured to receive first control information sent by the second device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, and the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to the first feedback resource;
  • the sending module is configured to send the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • a codebook feedback device includes: a sending module and a receiving module;
  • the sending module is configured to send first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource ;
  • the receiving module is configured to receive the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • a terminal device includes a transceiver
  • the transceiver is configured to receive first control information sent by the second device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, and the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to the first feedback resource;
  • the transceiver is configured to send the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • a terminal device includes a transceiver
  • the transceiver is configured to send first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource ;
  • the transceiver is configured to receive the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • a network device includes a transceiver
  • the transceiver is configured to send first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource ;
  • the transceiver is configured to receive the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • a computer-readable storage medium where a computer program is stored in the storage medium, and the computer program is used for execution by a processor, so as to implement the above codebook feedback method.
  • a chip includes a programmable logic circuit and/or program instructions, and is used to implement the above codebook feedback method when the chip is running.
  • a computer program product or computer program includes computer instructions, the computer instructions are stored in a computer-readable storage medium, and a processor reads from the The computer-readable storage medium reads and executes the computer instructions, so as to realize the above codebook feedback method.
  • the first device in the communication system receives the first control information, and the first control information corresponds to the first control information format on the first cell,
  • the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2
  • the first device can send the HARQ-ACK code corresponding to at least one physical channel scheduled by the first control information through the first feedback resource
  • FIG. 1 is a schematic diagram of a network architecture provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 2 is a schematic diagram of C-DAI indication under Type-2 HARQ-ACK codebook feedback provided by an embodiment of the present application
  • FIG. 3 is a schematic diagram of one DCI scheduling multiple downlink transmissions provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 4 is a flowchart of a codebook feedback method provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 5 is a schematic diagram of a HARQ-ACK codebook provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 6 is a schematic diagram of a HARQ-ACK codebook provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 7 is a schematic diagram of DCI scheduled downlink transmission provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 8 is a schematic diagram of DCI scheduled downlink transmission provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 9 is a block diagram of a codebook feedback device provided by an embodiment of the present application.
  • FIG. 10 is a block diagram of a codebook feedback device provided by an embodiment of the present application.
  • Fig. 11 is a schematic structural diagram of a communication device provided by an embodiment of the present application.
  • the network architecture and business scenarios described in the embodiments of the present application are for more clearly illustrating the technical solutions of the embodiments of the present application, and do not constitute limitations on the technical solutions provided by the embodiments of the present application.
  • the evolution of the technology and the emergence of new business scenarios, the technical solutions provided in the embodiments of this application are also applicable to similar technical problems.
  • FIG. 1 shows a block diagram of a network architecture provided by an exemplary embodiment of the present application.
  • the network architecture may include: a network device 12 , a first terminal 14 and a second terminal 16 .
  • the access network includes several network devices 12 .
  • the network device 12 may be a base station, and the base station is a device deployed in an access network to provide a terminal with a wireless communication function.
  • the base station may include various forms of macro base stations, micro base stations, relay stations, access points and so on.
  • the names of devices with base station functions may be different. For example, in LTE systems, they are called eNodeB or eNB; in 5G NR-U systems, they are called gNodeB or gNB. .
  • the description "base station" may change.
  • the aforementioned devices that provide wireless communication functions for terminal devices are collectively referred to as network devices.
  • the first terminal 14 may refer to UE (User Equipment, user equipment), access terminal, subscriber unit, subscriber station, mobile station, mobile station, remote station, remote terminal, mobile device, wireless communication device , User Agent, or User Device.
  • the first terminal 14 (or the second terminal 16) can also be a cellular phone, a cordless phone, a SIP (Session Initiation Protocol, session initiation protocol) phone, a WLL (Wireless Local Loop, wireless local loop) station, a PDA (Personal Digita1Assistant, personal digital processing), handheld devices with wireless communication functions, computing devices or other processing devices connected to wireless modems, vehicle-mounted devices, wearable devices, in 5GS (5th Generation System, fifth-generation mobile communication system)
  • the terminal equipment in the future evolved PLMN Pub1ic Land Mobile Network, public land mobile communication network
  • the embodiment of the present application is not limited to this.
  • the network device 12 and the first terminal 14 (or the second terminal 16 ) communicate with each other through some air interface technology, such as a Uu interface.
  • the network device 12 transmits the downlink physical channel to the first terminal 14 (or the second terminal 16).
  • the first terminal 14 (or the second terminal 16 ) sends the HARQ-ACK codebook to the network device 12 through the uplink resource, and the HARQ-ACK codebook includes the decoding result of the downlink physical channel.
  • the sidelink communication is performed between the first terminal 14 and the second terminal 16 through some air interface technology, such as PC5 interface.
  • the second terminal 16 transmits the sidelink physical channel to the first terminal 14 .
  • the first terminal 14 sends a HARQ-ACK codebook to the second terminal 16 through the sidelink resource, and the HARQ-ACK codebook includes a decoding result of the sidelink physical channel.
  • GSM Global System of Mobile Communication
  • CDMA Code Division Multiple Access
  • WCDMA Wideband Code Division Multiple Access
  • GPRS General Packet Radio Service
  • LTE Long Term Evolution
  • FDD Frequency Division Duplex
  • TDD Time Division Duplex
  • LTE-A Advanced Long Term Evolution
  • NR New Radio
  • UMTS Universal Mobile Telecommunication System
  • WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access
  • WLAN Wireless Local Area Networks
  • WiFi Wireless Fidelity
  • D2D Device to Device
  • M2M Machine to Machine
  • MTC Machine Type Communication
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the research on the NR system currently mainly considers two frequency bands, frequency range 1 (Frequency Range 1, FR1) and frequency range 2 (Frequency Range 2, FR2). Among them, the frequency domain ranges included in FR1 and FR2 are shown in Table 1.
  • Frequency band definition Corresponding frequency range FR1 410MHz–7.125GHz FR2 24.25GHz–52.6GHz
  • FRX can be FR3 or FR2x.
  • the FRX frequency band includes licensed spectrum and unlicensed spectrum.
  • the FRX frequency band includes non-shared spectrum and also includes shared spectrum.
  • the unlicensed spectrum is the spectrum allocated by the country and region that can be used for radio device communication.
  • This spectrum is usually considered a shared spectrum, that is, communication devices in different communication systems can be used as long as they meet the regulatory requirements set by the country or region on the spectrum. To use this spectrum, there is no need to apply to the government for exclusive spectrum authorization.
  • LBT Listen Before Talk
  • communication equipment follows the principle of "Listen Before Talk (LBT)", that is, before the communication equipment transmits signals on the channel of the unlicensed spectrum, it needs to perform channel detection first, and only when the channel detection result is that the channel The communication device can only send signals when it is idle; if the channel detection result of the communication device on an unlicensed spectrum channel shows that the channel is busy, the communication device cannot send signals.
  • LBT Listen Before Talk
  • the duration of signal transmission by the communication device using the channel of the unlicensed spectrum cannot exceed a certain period of time.
  • the communication device in order to prevent the power of the signal transmitted on the channel of the unlicensed spectrum from being too large and affecting the transmission of other important signals on the channel, the communication device needs to follow the maximum power spectrum when using the channel of the unlicensed spectrum for signal transmission. Density limitations.
  • the subcarrier spacing considered in the FRX frequency band may be greater than the subcarrier spacing of FR2, and the current candidate subcarrier spacing includes at least one of the following: 120kHz, 240kHz, 480kHz, and 960kHz.
  • the network device can schedule the transmission of a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) for the terminal device through the downlink authorization DCI.
  • the downlink authorization DCI includes indication information of physical uplink control channel (Physical Uplink Control Channel, PUCCH) resources, and after receiving the PDSCH, the terminal device passes the decoding result of the PDSCH (ACK or NACK information) through the PUCCH resources Feedback to network equipment.
  • the NR system supports dynamic determination of the HARQ feedback timing.
  • the network device schedules the terminal device to receive the PDSCH through the DCI, where the DCI includes indication information of the PUCCH resource used to transmit the HARQ-ACK corresponding to the PDSCH.
  • the instruction information may include:
  • PUCCH resource indicator (PUCCH resource indicator) information: used to determine the PUCCH resource.
  • HARQ feedback timing indicator (PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator) information: used to dynamically determine the time domain position of the HARQ feedback resource, such as the time slot of the HARQ feedback resource, usually represented by K1.
  • the HARQ feedback timing indication information is used to indicate the values in the HARQ feedback timing set.
  • the HARQ feedback timing set may be preset or configured by the network device.
  • the HARQ feedback timing indication information includes 3 bits. When the HARQ feedback timing indication information is 000, it indicates the first value in the HARQ feedback timing set. When the HARQ feedback timing indication information is 001, it indicates the first value in the HARQ feedback timing set. the second value of , and so on. Wherein, if the HARQ feedback timing indication information indicates invalid K1 in the HARQ feedback timing set (for example, the indicated K1 value is -1), it means that the time slot where the PUCCH resource is located is temporarily uncertain.
  • the terminal device When the terminal device performs HARQ-ACK feedback, it includes semi-static codebook feedback and dynamic codebook feedback.
  • Semi-static codebook feedback such as Type-1 HARQ-ACK codebook feedback or Type-3 HARQ-ACK codebook feedback
  • dynamic codebook feedback Feedback such as Type-2 HARQ-ACK codebook feedback or eType-2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the Type-2 HARQ-ACK codebook includes HARQ-ACK information corresponding to a scheduled PDSCH within the HARQ-ACK feedback window.
  • the DCI format for scheduling PDSCH includes a Downlink Assignment Index (DAI) information field:
  • the C-DAI information is used to determine the downlink transmission of the current DCI scheduling is the first downlink transmission within the HARQ feedback window, wherein the ordering method of the C-DAI information is Sorted according to the detection opportunity sequence of PDCCH.
  • DCI may also include:
  • Total DAI (Total-DAI, T-DAI) information the T-DAI information is used to determine how many downlink transmissions are included in the HARQ feedback window up to the current DCI scheduling.
  • Figure 2 shows an example of C-DAI indication under Type-2 HARQ-ACK codebook feedback.
  • the HARQ feedback timing indication information K1 included in the above DCI all indicates that the feedback time unit is time slot n, and PDSCH1, PDSCH2, and PDSCH3 are the first, second, and third downlink transmissions in the HARQ feedback window, respectively.
  • Table 3 shows a schematic table indicating the number of downlink transmissions when the C-DAI information in the DCI for scheduling downlink includes 2 bits.
  • Table 4 shows a schematic table indicating the number of downlink transmissions when the C-DAI information in the DCI for scheduling downlink includes 1 bit.
  • LSB means Least Significant Bit (LSB)
  • MSB means Most Significant Bits (MSB).
  • the value range of C-DAI information is from 1 to 4, and assuming that the value indicated by the C-DAI information received by the terminal device is M, the terminal device transmits the information according to the C-DAI information and downlink The receiving situation determines which downlink transmission the value of M corresponds to.
  • the terminal equipment is configured with code block group (Code Block Group, CBG)-based transmission, then the non-fallback mode DCI (such as DCI format 1_1) received by the terminal equipment is scheduled At least one CBG is included in a transport block (Transport Block, TB) in the PDSCH.
  • the PDSCH transmission in this case corresponds to CBG feedback.
  • the terminal device will also be provided with a parameter indicating the maximum number N of CBGs included in one TB transmitted by the serving cell, such as maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock. This parameter is used for the terminal device to generate a corresponding CBG-based HARQ- ACK information bits.
  • a TB includes C code blocks (Code Block, CB), and the terminal device determines that the C CBs correspond to M CBGs, then the terminal device determines that the number of HARQ-ACK information bits corresponding to the TB is M.
  • CB Code Block
  • the terminal device If the terminal device correctly receives all the CBs included in a CBG, then the HARQ-ACK information bit generated by the terminal device for the CBG is ACK; if the terminal device does not correctly receive at least one CB included in a CBG, then the terminal The HARQ-ACK information bit generated by the device for the CBG is NACK. If the terminal device receives two TBs, the terminal device concatenates the HARQ-ACK information bits corresponding to the CBG included in the second TB after the HARQ-ACK information bits corresponding to the CBG included in the first TB.
  • the CBG-based HARQ-ACK codebook includes N bits of HARQ-ACK information bits, and if M ⁇ N of a TB, the terminal device is the last (N-M) HARQ-ACK codebook of the TB in the HARQ-ACK codebook Each of the ACK information bits generates a NACK.
  • the terminal device For a TB that has been transmitted before in a HARQ process, if the terminal device needs to generate the corresponding HARQ-ACK codebook for the retransmission of the TB, then the terminal device generates for each CBG that was decoded correctly in the previous transmission of the TB an ACK.
  • a terminal device If a terminal device correctly detects each of the M CBGs included in the TB (for example, the cyclic redundancy check (Cyclical Redundancy Check, CRC) of each CBG is successfully verified), but does not correctly detect the M CBG (for example, the CRC check of the TB fails, or the CRC check of the M CBGs fails), then the terminal device generates a NACK for each of the M CBGs.
  • CRC Cyclical Redundancy Check
  • the above content is an exemplary description of CBG feedback corresponding to PDSCH transmission. If the terminal device receives a PDSCH scheduled by DCI in fallback mode (that is, DCI format 1_0), or if the terminal device receives a semi-persistent scheduling SPS PDSCH, then the PDSCH includes a transport block, and the PDSCH transmission in this case corresponds to TB feedback .
  • each time slot occupies a shorter length of time due to the larger spacing between subcarriers. If the method of PDSCH scheduling for each time slot in the low-frequency system is continued, the terminal equipment will be required to detect the PDCCH in each time slot, thus requiring the terminal equipment to have strong processing capabilities. In order to reduce the processing capacity requirements of the terminal equipment, it may be considered to introduce a scheduling mode in which one DCI schedules multiple physical channels.
  • the network device can use one DCI to schedule at least two physical channels such as PDSCH transmission, or use one DCI to activate at least two downlink resources for at least two physical channel transmissions (wherein, the at least two downlink resources can be belong to the same SPS resource configuration, or may belong to different SPS resource configurations).
  • the at least two physical channels include a first physical channel and a second physical channel. The first physical channel and the second physical channel may be used to transmit different transport block TBs, or the first physical channel and the second physical channel may be used to transmit the same TB.
  • the network device can use DCI0 to schedule 4 PDSCH transmissions, and the 4 PDSCHs include PDSCH0, PDSCH1, PDSCH2 and PDSCH3.
  • PDSCH0, PDSCH1, PDSCH2 and PDSCH3 are used to transmit different TBs respectively.
  • FIG. 4 shows a flowchart of a codebook feedback method provided by an embodiment of the present application. This method can be applied to the network architecture shown in FIG. 1 .
  • the method may include some or all of the following steps (step 402 to step 408):
  • Step 402 the second device sends first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to the first control information format on the first cell, and the first control information format on the first cell
  • the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the control information format is not less than 2
  • at least one physical channel transmission corresponds to the HARQ-ACK codebook
  • the HARQ-ACK codebook corresponds to the first feedback resource.
  • control information corresponds to a variety of different control information formats, such as: the first control information format and the second control information format, and the first device can receive the corresponding control information format on the cell. Schedule transmission of control information.
  • the first device is configured with a first control information format on the first cell, and the first control information format on the first cell supports a maximum number of scheduled physical channel transmissions not less than 2.
  • the first control information is a piece of control information corresponding to the first control information format, therefore, the first control information supports scheduling transmission of at least one physical channel.
  • control information is DCI
  • the first control information format is a non-backoff mode (for example, DCI format 1_1)
  • the DCI in the non-backoff mode supports one DCI to schedule multiple physical channel transmissions.
  • the second control information format is fallback mode (eg, DCI format 1_0).
  • the second control information format may be predefined.
  • the transmission of multiple physical channels scheduled by the first control information format includes: the maximum number of physical channels supported by the first control information format is greater than 1, and the control information format of the first control information format The information schedules transmission on one or more physical channels.
  • the transmission of multiple physical channels scheduled by the first control information format includes: the maximum number of physical channels supported by the first control information format is greater than 1, and the control information of the first control information format schedules transmission of multiple physical channels .
  • Step 404 the first device receives first control information.
  • the first device receives the first control information sent by the second device.
  • Step 406 the first device sends a HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • the first feedback resource is a time-frequency domain resource used for transmitting the HARQ-ACK codebook.
  • the first device after receiving the first control information, and then receiving the physical channel scheduled by the first control information, the first device performs feedback on the physical channel transmission through the feedback information carried in the HARQ-ACK codebook.
  • the feedback information carried in the HARQ-ACK codebook includes: feedback information corresponding to at least one physical channel scheduled by the first control information.
  • the feedback information carried in the HARQ-ACK codebook includes: feedback information corresponding to at least one physical channel scheduled by the first control information, and feedback information corresponding to the physical channel scheduled by other control information and/or other The feedback information corresponding to the control information.
  • Step 408 the second device receives the HARQ-ACK codebook.
  • the second device receives the HARQ-ACK codebook sent by the first device on the first feedback resource.
  • the first device is a terminal
  • the second device is a network device
  • the physical channel includes a downlink physical channel
  • the first feedback resource includes an uplink resource
  • control information in this implementation manner includes DCI.
  • first feedback resources in this implementation manner include PUCCH resources and physical uplink shared channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) resources.
  • the first device is a first terminal
  • the second device is a second terminal
  • the physical channel includes a sidelink physical channel
  • the first feedback resource includes a sidelink resource
  • control information in this implementation manner includes side traffic control information and DCI.
  • first feedback resource in this implementation manner includes a physical sidelink feedback channel (Physical Sidelink Feedback Channel, PSFCH) resource.
  • PSFCH Physical Sidelink Feedback Channel
  • the first device in the communication system receives the first control information, and the first The control information corresponds to the first control information format on the first cell, and the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, then the first device can send the first control information through the first feedback resource
  • the HARQ-ACK codebook corresponding to at least one physical channel of the information scheduling provides a codebook feedback method for the newly introduced scheduling mode.
  • the HARQ-ACK codebook has the following two possibilities:
  • the HARQ-ACK codebook includes two subcodebooks: the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook.
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is different from the number of feedback information bits corresponding to each control information in the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is denoted as M1, and M1 is a positive integer; each control information in the second HARQ-ACK sub-codebook corresponds to The number of feedback information bits of is denoted as M2, and M2 is a positive integer.
  • M2 is greater than M1.
  • the number of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the HARQ-ACK codebook is denoted as M3, where M3 is a positive integer.
  • the HARQ-ACK codebook includes three subcodebooks: the first HARQ-ACK subcodebook, the second HARQ-ACK subcodebook, and the third HARQ-ACK subcodebook.
  • the number of feedback information bits corresponding to one of the control information in any two sub-codebooks in the first HARQ-ACK sub-codebook, the second HARQ-ACK sub-codebook, and the third HARQ-ACK sub-codebook is different .
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is denoted as M4, and M4 is a positive integer; each control information in the second HARQ-ACK subcodebook corresponds to The number of feedback information bits for each control information in the third HARQ-ACK subcodebook is denoted as M6, and M6 is a positive integer.
  • M4 the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook
  • M6 is a positive integer.
  • values of any two values of M4, M5 and M6 are different.
  • the HARQ-ACK codebook includes two subcodebooks: a first HARQ-ACK subcodebook and a second HARQ-ACK subcodebook.
  • the first feedback resource is used to feed back at least two sets of feedback information corresponding to at least two sets of control information, and at least one set of feedback information in the at least two sets of feedback information includes feedback information of physical channel transmission scheduled by the first control information.
  • the above step 406 can be alternatively implemented as: the first device sends the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook on the first feedback resource, and at least two sets of feedback information are respectively carried in the concatenated In the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook; wherein, the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is lower than that of the second HARQ-ACK subcodebook The number of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the codebook.
  • the above step 408 can be alternatively implemented as: the second device receives the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook on the first feedback resource, and at least two sets of feedback information are respectively carried in the concatenated In the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook; wherein, the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is lower than that of the second HARQ-ACK subcodebook The number of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the codebook.
  • control information corresponding to the feedback information included in the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook will be described.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook, wherein the feedback information corresponding to the first control information It includes HARQ-ACK information corresponding to multiple physical channel transmissions.
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1.
  • the feedback information corresponding to the DCI is carried in the second HARQ-ACK
  • the feedback information corresponding to the DCI includes HARQ-ACK information corresponding to multiple PDSCH transmissions.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook, wherein the first control The feedback information corresponding to the information includes the HARQ-ACK information based on the CBG feedback corresponding to the physical channel transmission.
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1.
  • the feedback information corresponding to the DCI is carried in the first In the two HARQ-ACK subcodebooks, the feedback information corresponding to the DCI includes the HARQ-ACK information based on the CBG feedback corresponding to the PDSCH transmission.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook, where The feedback information corresponding to the first control information includes HARQ-ACK information based on CBG feedback corresponding to the multiple physical channel transmissions.
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1.
  • the feedback information corresponding to the DCI is carried in the first
  • the feedback information corresponding to the DCI includes HARQ-ACK information based on CBG feedback corresponding to multiple PDSCH transmissions.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the first HARQ-ACK subcodebook; or, in the first In the case where the control information schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to the transport block TB feedback, the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK sub-codebook; or, in the feedback information corresponding to the first control information
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the first HARQ-ACK subcodebook or, when the number of bits of feedback information corresponding to the first control information is greater than the number of bits of feedback information corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook, the feedback information corresponding to the first control information carries In the second HARQ-ACK subcodebook; wherein, the
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1.
  • the feedback information corresponding to the DCI carries the first In a HARQ-ACK subcodebook or in a second HARQ-ACK subcodebook, the feedback information corresponding to the DCI includes HARQ-ACK information based on TB feedback corresponding to PDSCH transmission.
  • the first control information is DCI
  • the first control information format is DCI format 1_1
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is 2, and in DCI format 1_1
  • the number of bits of the feedback information corresponding to the DCI is less than or equal to 2 (for example, when scheduling 1 PDSCH transmission and corresponding to 1-bit or 2-bit feedback information or scheduling 2 PDSCH transmissions and each PDSCH transmission corresponds to 1-bit feedback information)
  • the feedback information corresponding to the DCI is carried in the first HARQ-ACK subcodebook; or, when the number of bits of the feedback information corresponding to the DCI in the DCI format 1_1 is greater than 2, the feedback information corresponding to the DCI is carried in the second HARQ-ACK subcodebook. in the HARQ-ACK subcodebook.
  • the second HARQ-ACK subcodebook is further used to carry feedback information corresponding to the first type of control information, and the first type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback.
  • the first device is configured with the first control information format on the second cell, and the first control information format on the second cell supports scheduling a physical channel transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback.
  • the first cell and the second cell include the same cell.
  • the first cell and the second cell include different cells.
  • Control information in the first control information format on the second cell wherein, the number of bits of the feedback information corresponding to the control information in the first control information format on the second cell is greater than each of the first HARQ-ACK subcodebooks The number of feedback information bits corresponding to the control information.
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is 2
  • the second cell If the number of bits of the feedback information corresponding to the DCI in the DCI format 1_1 is greater than 2, the feedback information corresponding to the DCI is carried in the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • Control information in the first control information format wherein, the control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) physical channel transmission, and the semi-persistent scheduling activated within the semi-persistent transmission period
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • the feedback information corresponding to the first type of control information includes at least one of the following: HARQ-ACK information based on CBG feedback corresponding to physical channel transmission, and the physical channel transmission is the control information format of the first control information on the second cell.
  • a physical channel transmission of information scheduling and the physical channel corresponds to CBG feedback; the feedback information corresponding to the physical channel transmission of the control information scheduling of the first control information format on the second cell, the number of bits of the feedback information is greater than that of the first HARQ-ACK sub- The number of feedback information bits corresponding to each control information in the codebook; the HARQ-ACK information corresponding to the activated semi-persistent scheduling physical channel transmission, the semi-persistent scheduling physical channel transmission is activated by the control information of the first control information format, Moreover, the maximum number of semi-persistently scheduled physical channel transmissions activated within the semi-persistent transmission period is not less than two.
  • the first HARQ-ACK subcodebook is used to carry feedback information corresponding to the second type of control information
  • the second type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell is less than or equal to each of the first HARQ-ACK subcodebooks The number of feedback information bits corresponding to the control information.
  • the first control information is DCI
  • the format of the first control information is DCI format 1_1
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is 2, and on the second cell If the number of bits of the feedback information corresponding to the PDSCH scheduled by the DCI in the DCI format 1_1 is less than or equal to 2, the feedback information corresponding to the DCI is carried in the first HARQ-ACK subcodebook.
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • control information corresponds to a variety of different control information formats, such as: the first control information format and the second control information format, and the second control information format is the same as the first control information format described above.
  • control information formats such as: the first control information format and the second control information format
  • the second control information format is the same as the first control information format described above.
  • a different control message format is possible.
  • control information is DCI
  • the first control information format is a non-fallback mode (for example, DCI format 1_1)
  • the second control information format is a fallback mode (for example, DCI format 1_0).
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • the first device is configured with the first control information format on the third cell, and the first control information format on the third cell does not support scheduling multiple physical channel transmissions, nor does it support scheduling one physical channel transmission and the physical channel Corresponds to CBG feedback.
  • the first cell and the third cell include different cells.
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission.
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the maximum number of semi-persistent scheduling physical channel transmissions activated within the semi-persistent transmission period is 1.
  • the feedback information corresponding to the second type of control information includes at least one of the following: feedback information corresponding to physical channel transmission scheduled by the control information in the first control information format on the second cell, and the number of bits of the feedback information is less than or Equal to the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook;
  • the physical channel transmits the corresponding HARQ-ACK information based on TB feedback, and the physical channel transmission is the control information of the second control information format A scheduled physical channel transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • the physical channel transmission corresponds to HARQ-ACK information based on TB feedback, and the physical channel transmission is a physical channel scheduled by the control information of the first control information format on the third cell transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • the activated semi-persistent scheduling physical channel transmits the corresponding HARQ-ACK information, and the semi-persistent scheduling physical channel transmission is activated by the control information of the second control information format;
  • the feedback information transmitted in the two HARQ-ACK sub-codebooks is exemplarily summarized as follows:
  • the first HARQ-ACK subcodebook includes feedback information corresponding to at least one of the following situations:
  • the maximum number of activated SPS PDSCH transmissions in the semi-static transmission period is 1.
  • the second HARQ-ACK subcodebook includes feedback information corresponding to at least one of the following situations:
  • the maximum number of activated SPS PDSCH transmissions in the semi-static transmission period is not less than 2.
  • the first DCI format includes DCI format 1_1
  • the second DCI format includes DCI format 1_0.
  • the number of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook will be described below.
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is determined based on the first configuration parameter of the network device.
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value of the first feedback information bit number A and the second feedback information bit number B.
  • the number M1 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is equal to the number A of first feedback information bits.
  • the number M1 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK sub-codebook is equal to the second number B of feedback information bits.
  • the first feedback information bit number A is determined based on the feedback information bit number corresponding to the first control information format on the third cell.
  • the first device is not configured with one piece of control information to schedule multiple physical channel transmissions on the third cell, and is not configured with CBG transmission, and on the third cell, a first control information format corresponds to A-bit feedback information.
  • A is the maximum value among the values determined in the above manner.
  • A max ⁇ A1, A2,... ⁇ , where A1 is the number of bit feedback information corresponding to a first control information format on the third cell 1; C2 is the bit feedback information corresponding to a first control information format on the third cell 2 count, and so on.
  • A1 is the number of bit feedback information corresponding to a first control information format on the third cell 1
  • C2 is the bit feedback information corresponding to a first control information format on the third cell 2 count, and so on.
  • the number B of bits of the second feedback information is 1.
  • the number of feedback information is 1 bit.
  • each case corresponds to B-bit feedback information:
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission.
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the maximum number of semi-persistent scheduling physical channel transmissions activated within the semi-persistent transmission period is 1.
  • the HARQ-ACK subcodebook if the number X of HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information is less than the number M1 of feedback information bits corresponding to each control information, the HARQ - The ACK feedback bits are filled in the first X bits among the M1 bits.
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK sub-codebook is determined based on the second configuration parameter of the network device.
  • the number M2 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value of the third number C of feedback information bits and the fourth number D of feedback information bits.
  • the number M2 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK sub-codebook is equal to the third number C of feedback information bits.
  • the number M2 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK sub-codebook is equal to the fourth number D of feedback information bits.
  • M2 max ⁇ C, D ⁇ .
  • the third feedback information bit number C is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format.
  • the first device is configured on the first cell with a first control information format capable of scheduling multiple physical channel transmissions, and on the first cell, one first control information format corresponds to C-bit feedback information.
  • C the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format.
  • C ceil (the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format/ The number of time-division multiplexing feedback physical channels), where ceil means rounding up.
  • the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is determined according to a Time Domain Resource Assignment (TDRA) table configured for the first device.
  • TDRA Time Domain Resource Assignment
  • the maximum number of TBs corresponding to each physical channel is configured or preset by the network device.
  • the protocol may stipulate that, when the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is greater than 1, the maximum number of TBs corresponding to each physical channel is 1.
  • the number of time division multiplexing feedback physical channels is configured or preset by the network device.
  • the protocol may stipulate that when the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is greater than 4, the number of time-division multiplexing feedback physical channels is 2; or, the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format When the number is less than or equal to 4, the number of time division multiplexing feedback physical channels is 1.
  • C is the maximum value among the values determined in the above manner.
  • C max ⁇ C1, C2,... ⁇ , where C1 is the number of bit feedback information corresponding to a first control information format on the first cell 1; C2 is the bit feedback information corresponding to a first control information format on the first cell 2 count, and so on.
  • C1 is the number of bit feedback information corresponding to a first control information format on the first cell 1
  • C2 is the bit feedback information corresponding to a first control information format on the first cell 2 count, and so on.
  • the first cell includes the first cell 1 and the first cell 2
  • the number of bit feedback information corresponding to a first control information format is 4, and in the first cell 2, a first control information format corresponds
  • the fourth number D of feedback information bits is determined based on the number of feedback information bits fed back by the CBG corresponding to the first control information format.
  • the first device is configured with CBG transmission and/or CBG feedback on the second cell.
  • a TB in a physical channel scheduled by a first control information format includes at least one CBG, and a first control information format Corresponding to D-bit feedback information.
  • D is the maximum value among the values determined in the above manner.
  • the first device is configured with a maximum number of CBGs corresponding to each TB of 4 and a maximum number of TBs of 2.
  • the HARQ-ACK sub-codebook if the number Y of bits of the HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information is less than the number M2 of feedback information bits corresponding to each control information, the HARQ - The ACK feedback bits are filled in the first Y bits among the M2 bits.
  • the number of feedback information bits corresponding to one piece of control information in the second HARQ-ACK subcodebook is M2, and the CBG-based HARQ-ACK feedback includes D-bit HARQ-ACK feedback bits. If D ⁇ M2, the first A device maps the D bits to the first D bits of the M2 feedback information bits.
  • the number of feedback information bits corresponding to one piece of control information in the second HARQ-ACK subcodebook is M2, and the CBG-based HARQ-ACK feedback includes D-bit HARQ-ACK feedback bits. If D ⁇ M2, the first A device generates a NACK for each of the last (M2-D) bits of the M2 feedback information bits.
  • the number of feedback information bits corresponding to one control information in the second HARQ-ACK sub-codebook is M2, and in the case that the configured first control information format can schedule multiple physical channel transmissions, one first control
  • the number of bit feedback information corresponding to the information format is C bits, and if C ⁇ M2, the first device maps the C bits to the first C bits of the M2 feedback information bits.
  • the number of feedback information bits corresponding to one control information in the second HARQ-ACK sub-codebook is M2, and in the case that the configured first control information format can schedule multiple physical channel transmissions, one first control
  • the number of bit feedback information corresponding to the information format is C bits, and if C ⁇ M2, the first device generates a NACK for each feedback information bit in the last (M2-C) bits of the M2 feedback information bits.
  • the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook are concatenated in the following order;
  • the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook or, the second HARQ-ACK sub-codebook and the first HARQ-ACK sub-codebook.
  • the first HARQ-ACK subcodebook is located before the second HARQ-ACK subcodebook (as in case 1), or the second HARQ-ACK subcodebook is located in the first HARQ-ACK subcodebook Before this (such as case 2).
  • the first feedback resource is also used to carry feedback information for semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling; wherein, the feedback information for semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling is related to the first HARQ-
  • the ACK sub-codebook is concatenated with the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the feedback information corresponding to the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling belongs to neither the first HARQ-ACK sub-codebook nor the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the first HARQ-ACK sub-codebook, the second HARQ-ACK sub-codebook, and the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling are concatenated in the following order:
  • the second HARQ-ACK sub-codebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the first HARQ-ACK sub-codebook; or,
  • the first HARQ-ACK sub-codebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the second HARQ-ACK sub-codebook; or,
  • the feedback information corresponding to the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling may be located after the first HARQ-ACK subcodebook, or after the second HARQ-ACK subcodebook, or It is located before the first HARQ-ACK subcodebook, or before the second HARQ-ACK subcodebook.
  • the first feedback resource includes the physical shared channel resource.
  • the first feedback resource includes a physical shared channel resource
  • the first feedback resource is scheduled by the second control information
  • the second control information includes a first uplink DAI field and a second uplink DAI field, wherein the first uplink DAI field is used to determine the number of feedback information bits included in the first HARQ-ACK sub-codebook, and the second uplink DAI field is used to determine The number of feedback information bits included in the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the first feedback resources include PUSCH resources.
  • the first device may transmit the HARQ-ACK codebook to be transmitted.
  • the HARQ-ACK codebook is multiplexed on the PUSCH for transmission. If the above-mentioned PUSCH is scheduled through the second control information, the second control information (for example, the DCI of DCI format 0_1) may include the uplink DAI field.
  • the uplink DAI domain includes the first uplink DAI domain and the second uplink DAI domain, which are used to determine the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ subcodebook respectively.
  • - Size of the ACK subcodebook As an example but not a limitation, the second HARQ-ACK subcodebook includes HARQ-ACK feedback information corresponding to one piece of control information scheduling multiple physical channel transmissions.
  • the uplink DAI field includes the first uplink DAI field and the second uplink DAI field, which are used to determine the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK respectively The size of the subcodebook.
  • the second HARQ-ACK sub-codebook includes HARQ-ACK feedback information corresponding to physical channels for CBG transmission and feedback.
  • the uplink DAI field includes the first uplink DAI field and the second uplink DAI field, which are used to determine the first Sizes of the HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the second HARQ-ACK subcodebook includes HARQ-ACK feedback information corresponding to one piece of control information scheduling multiple physical channel transmissions and HARQ-ACK feedback information corresponding to physical channels transmitted and fed back according to CBG.
  • the C-DAI and/or T-DAI in the control information is used to count the HARQ-ACK subcodebooks.
  • the first C-DAI is used to determine the ordering of the feedback information bits in the first HARQ-ACK sub-codebook
  • the first T-DAI is used to determine the feedback information in the first HARQ-ACK sub-codebook the number of bits.
  • the second C-DAI is used to determine the ordering of the feedback information bits in the second HARQ-ACK sub-codebook
  • the second T-DAI is used to determine the feedback information bits in the second HARQ-ACK sub-codebook The number of information bits.
  • control information in the second control information format does not include T-DAI.
  • the first C-DAI and/or the first T-DAI correspond to the C-DAI and/or T-DAI included in the control information in at least one of the following situations:
  • the maximum number of semi-persistently scheduled physical channel transmissions activated within the semi-persistent transmission period is 1.
  • the second C-DAI and/or the second T-DAI correspond to the C-DAI and/or T-DAI included in the control information in at least one of the following situations:
  • the first control information format activates semi-persistently scheduled physical channel transmission, and the maximum number of activated semi-persistently scheduled physical channel transmissions within the semi-persistent transmission period is not less than 2.
  • the terminal equipment is configured with cell 1 to cell 3 as serving cells.
  • the terminal equipment configured with DCI format 1_1 can schedule multiple PDSCHs to receive, wherein, the maximum number of PDSCHs that can be scheduled by DCI format 1_1 can be determined as 6 according to the TDRA table configured for the terminal equipment, each PDSCH corresponds to one TB.
  • the terminal device is configured with CBG transmission and/or CBG feedback corresponding to the PDSCH scheduled by DCI format 1_1, where the maximum number of CBGs corresponding to each TB is 4, and the maximum number of TBs is 1.
  • the terminal device is configured with a maximum number of TBs corresponding to the PDSCH scheduled by DCI format 1_1 as 2.
  • the number B of feedback information bits corresponding to a PDSCH scheduled by a DCI format 1_0 is 1 bit.
  • the first feedback resource corresponds to a group of PDCCH detection opportunities in time unit 1 to time unit 3 .
  • the network device schedules four PDSCH transmissions including PDSCH 11 to 14 through DCI format 1_1 on cell 1, and schedules PDSCH 21 to transmit through CBG through DCI format 1_1 on cell 2.
  • Scheduling PDSCH 31 through DCI format 1_1 for transmission through TB mode in the PDCCH detection opportunity in time unit 2, the network device schedules PDSCH 41 through DCI format 1_1 in cell 1, that is, 1 PDSCH transmission, and in cell 2 through DCI Format 1_0 schedules PDSCH 51 transmission; in the PDCCH detection opportunity on time unit 3, the network device schedules PDSCH 61 transmission through DCI format 1_0 on cell 1, and schedules PDSCH 71 transmission on cell 3 through DCI format 1_0.
  • the HARQ-ACK codebook corresponding to the first feedback resource includes the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the first HARQ-ACK subcodebook includes feedback information corresponding to the following situations:
  • a PDSCH transmission scheduled by the first DCI format (for example, DCI format 1_1) and corresponding to TB feedback.
  • a PDSCH transmission scheduled by a second DCI format (eg, DCI format 1_0).
  • the second HARQ-ACK subcodebook includes feedback information corresponding to the following situations:
  • a PDSCH transmission scheduled by the first DCI format (for example, DCI format 1_1) and corresponding to CBG feedback.
  • multiple PDSCH transmissions scheduled by the first DCI format include: the maximum number of PDSCHs that can be scheduled by the first DCI format is greater than 1, wherein the first DCI format schedules one or more PDSCH transmission.
  • the network device schedules PDSCH41 through DCI format 1_1 on cell 1, that is, the feedback information corresponding to the PDSCH transmission should pass the second HARQ-ACK Subcodebook feedback.
  • the DCI for scheduling PDSCH 11-14 corresponds to DCI format 1_1, corresponding to the second HARQ-ACK subcodebook, and the C-DAI in the DCI is 1, which means that the The feedback information corresponding to PDSCH 11 ⁇ 14 scheduled by DCI is sorted as 1 in the second HARQ-ACK sub-codebook, and the T-DAI in the DCI is 2, which means that there are two corresponding to the second HARQ sub-codebook in this time unit.
  • the DCI for scheduling PDSCH 21 corresponds to DCI format 1_1, corresponding to the second HARQ-ACK subcodebook, and the C-DAI in the DCI is 2, which means that the DCI scheduling
  • the feedback information corresponding to PDSCH 21 is sorted as 2 in the second HARQ-ACK subcodebook, and the T-DAI in the DCI is 2, which means that there are two corresponding to the second HARQ-ACK subcodebook in this time unit
  • the DCI for scheduling PDSCH 31 corresponds to DCI format 1_1, corresponding to the first HARQ-ACK subcodebook, and the C-DAI in the DCI is 1, which means that the PDSCH 31 scheduled by the DCI corresponds to
  • the feedback information is sorted as 1 in the first HARQ-ACK sub-codebook, and the T-DAI in the DCI is 2, which means that there is one DCI corresponding to the first HARQ-ACK sub-codebook in this time unit.
  • the HARQ-ACK codebook fed back by the terminal device includes the following information:
  • multiple PDSCH transmissions scheduled by the first DCI format include: the maximum number of PDSCHs that can be scheduled by the first DCI format is greater than 1, and the first DCI format schedules multiple PDSCH transmissions.
  • the feedback information corresponding to the one PDSCH transmission scheduled by the first DCI format should pass through the first DCI format.
  • the network device schedules PDSCH 41 through DCI format 1_1 on cell 1, that is, the feedback information corresponding to the PDSCH transmission should pass the first HARQ- ACK sub-codebook feedback.
  • the HARQ-ACK codebook fed back by the terminal device includes the following information:
  • the HARQ-ACK codebook includes two subcodebooks: the first HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook.
  • the number of bits of feedback information corresponding to each piece of control information is different, which is conducive to feeding back the feedback information corresponding to each type of control information using a reasonable number of bits of feedback information, thereby reducing the overhead required for codebook feedback.
  • the HARQ-ACK codebook carries feedback information corresponding to all control information corresponding to the same feedback time unit.
  • the HARQ-ACK codebook is used to carry feedback information corresponding to at least one of the following control information:
  • ⁇ First control information multiple physical channel transmissions scheduled by the first control information, or scheduling one physical channel transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback, or scheduling one physical channel transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • Control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback.
  • the first device is configured with the first control information format on the second cell, and the first control information format on the second cell supports scheduling a physical channel transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback.
  • the first cell and the second cell include the same cell.
  • the first cell and the second cell include different cells.
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • control information corresponds to a variety of different control information formats, such as: the first control information format and the second control information format, and the second control information format is the same as the first control information format described above.
  • control information formats such as: the first control information format and the second control information format
  • the second control information format is the same as the first control information format described above.
  • a different control message format is possible.
  • control information is DCI
  • the first control information format is a non-fallback mode (for example, DCI format 1_1)
  • the second control information format is a fallback mode (for example, DCI format 1_0).
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback.
  • the first device is configured with the first control information format on the third cell, and the first control information format on the third cell does not support scheduling multiple physical channel transmissions, nor does it support scheduling one physical channel transmission and the physical channel Corresponds to CBG feedback.
  • the first cell and the third cell include different cells.
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission.
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the maximum number of semi-persistent scheduling physical channel transmissions activated within the semi-persistent transmission period is 1.
  • the feedback information bit number M3 corresponding to each piece of control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on the third configuration parameter of the network device.
  • the number M3 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format.
  • M3 the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format*the maximum number of TBs corresponding to each physical channel.
  • M3 the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format.
  • M3 ceil (the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format/ The number of time-division multiplexing feedback physical channels), where ceil means rounding up.
  • the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is determined according to the time-domain resource allocation TDRA table configured for the first device.
  • the maximum number of TBs corresponding to each physical channel is configured or preset by the network device.
  • the protocol may stipulate that, when the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is greater than 1, the maximum number of TBs corresponding to each physical channel is 1.
  • the number of time division multiplexing feedback physical channels is configured or preset by the network device.
  • the protocol may stipulate that when the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format is greater than 4, the number of time-division multiplexing feedback physical channels is 2; or, the maximum number of physical channels scheduled by the first control information format When the number is less than or equal to 4, the number of time division multiplexing feedback physical channels is 1.
  • the HARQ-ACK codebook is a complete HARQ-ACK codebook, and the number of feedback information bits corresponding to each control information in the HARQ-ACK codebook is the same , and the number of feedback information bits corresponding to each control information is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format, and the number of feedback information bits corresponding to each control information determined in this way is generally larger , which helps to reduce the complexity of codebook feedback implementation, and ensures that the first device and the second device understand the codebook length consistent.
  • the HARQ-ACK codebook includes three subcodebooks: a first HARQ-ACK subcodebook, a second HARQ-ACK subcodebook, and a third HARQ-ACK subcodebook.
  • the first feedback resource is used to feed back at least three sets of feedback information corresponding to at least three sets of control information, and at least one set of feedback information in the at least three sets of feedback information includes feedback information for physical channel transmission scheduled by the first control information.
  • the feedback information carried in the first HARQ-ACK sub-codebook is the same as the feedback information carried in the first HARQ-ACK sub-codebook in the foregoing case 1, and details will not be repeated this time.
  • the second HARQ-ACK subcodebook carries feedback information corresponding to at least one of the following control information:
  • Control information in the first control information format on the second cell schedules one or more physical channels for transmission and the one or more physical channels correspond to CBG feedback.
  • the first device is configured with the first control information format on the second cell, and the first control information format on the second cell supports scheduling a physical channel transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback.
  • the third HARQ-ACK subcodebook carries feedback information corresponding to at least one of the following control information:
  • the control information of the first control information format on the first cell such as the first control information; wherein, the first control information schedules transmission of multiple physical channels and the physical channels correspond to the transmission block TB feedback;
  • the control information of the first control information format on the first cell such as the first control information; wherein, the first control information schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to the transmission block TB feedback;
  • Control information in the first control information format wherein, the control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling (Semi-Persistent Scheduling, SPS) physical channel transmission, and the semi-persistent scheduling activated within the semi-persistent transmission period
  • SPS Semi-persistent Scheduling
  • the first device is not expected to be configured with CBG transmission and/or CBG feedback at the same time, and the maximum number of scheduled physical channel transmissions configured with the first control information format is not less than 2.
  • the first device needs to determine the control channel detection opportunity corresponding to the first feedback resource, and then send the HARQ codebook through the first feedback resource, and the control channel detection opportunity scheduled by the received control information Physical channel for feedback.
  • the first device determines a control channel detection opportunity according to first information, where the first information includes at least one of the following information:
  • Time unit length the time unit length is used to determine the time interval between the first symbols of two consecutive control channel detection opportunities.
  • one or more physical channels are determined based on a TDRA table, and the TDRA table corresponds to the first control information format on the first cell.
  • one or more physical channels refer to physical channels configured for the first device, which are different from at least one physical channel scheduled by the first control information.
  • the time unit length includes one or more time slots; or the time unit length includes one or more time slot groups; or the time unit length includes multiple symbols.
  • the time unit length is used to determine the minimum time interval between the first symbols of two consecutive control channel detection opportunities.
  • the time unit length is used to determine the maximum number of symbols between the first symbol and the last symbol within one control channel monitoring opportunity.
  • the control channel detection opportunity is a PDCCH detection opportunity
  • the PDCCH detection opportunity corresponds to a duration combination (E, F)
  • the length of the time unit may be E or F.
  • E represents the minimum time interval between the first symbols of two consecutive PDCCH monitoring opportunities of the terminal device
  • F represents the number of symbols between the first symbol and the last symbol monitored by the terminal device within one PDCCH monitoring time maximum value.
  • the time unit length is the length of any time unit in the time unit 1 to time unit 3 in the example in FIG. 7 or FIG. 8 .
  • the technical solution provided by this embodiment provides a method for determining a control channel detection opportunity of a corresponding feedback resource for the newly introduced scheduling method of scheduling multiple physical channels with one piece of control information.
  • FIG. 9 shows a block diagram of a codebook feedback apparatus provided by an embodiment of the present application.
  • the apparatus has the function of realizing the above-mentioned method example on the first device side, and the function may be realized by hardware, or may be realized by executing corresponding software by hardware.
  • the apparatus may be the first device described above, or may be set in the first device.
  • the device 900 may include: a receiving module 902 and a sending module 904;
  • the receiving module 902 is configured to receive first control information sent by the second device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, and the first control information corresponds to a first control information format on the first cell,
  • the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2
  • the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook
  • the HARQ-ACK codebook corresponds to the first Feedback resources
  • the sending module 904 is configured to send the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • the first feedback resource is used to feed back at least two sets of feedback information corresponding to at least two sets of control information, and at least one set of feedback information in the at least two sets of feedback information includes the first Feedback information for physical channel transmission of control information scheduling;
  • the sending module 904 is configured to send the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook on the first feedback resource, and the at least two sets of feedback information are respectively carried in the concatenated first In the HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook;
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is lower than the number of feedback information bits corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook .
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook, wherein, the feedback information corresponding to the first control information includes HARQ-ACK information corresponding to the multiple physical channel transmissions.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ - In the ACK subcodebook, wherein the feedback information corresponding to the first control information includes the HARQ-ACK information based on CBG feedback corresponding to the physical channel transmission.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the first HARQ - in the ACK subcodebook
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook
  • the first control information When the number of bits of feedback information corresponding to the first control information is less than or equal to the number of bits of feedback information corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook, the first control information The corresponding feedback information is carried in the first HARQ-ACK subcodebook;
  • the number of bits of the feedback information corresponding to the first control information is greater than the number of bits of the feedback information corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook, the number of bits of the feedback information corresponding to the first control information Feedback information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook;
  • the feedback information corresponding to the first control information includes TB feedback-based HARQ-ACK information corresponding to the physical channel transmission scheduled by the first control information.
  • the second HARQ-ACK subcodebook is further used to carry feedback information corresponding to the first type of control information, and the first type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell wherein, the control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback;
  • Control information in the first control information format on the second cell wherein, the number of bits of the feedback information corresponding to the control information in the first control information format on the second cell is greater than the first HARQ-ACK subcode The number of feedback information bits corresponding to each control information in this book;
  • Control information in the first control information format wherein, the control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, and the semi-persistent scheduling physical channel transmission activated within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is not less than 2.
  • the first HARQ-ACK subcodebook is used to carry feedback information corresponding to the second type of control information
  • the second type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell is less than or equal to the first HARQ-ACK subcode The number of feedback information bits corresponding to each control information in this book;
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission;
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the semi-persistent scheduling physical channel transmission activated within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is 1;
  • Control information that is not associated with physical channel transmission and needs to send feedback information.
  • the number of feedback information bits M1 corresponding to each piece of control information in the first HARQ-ACK subcodebook is determined based on a first configuration parameter of the network device;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value of the first feedback information bit number A and the second feedback information bit number B;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the first feedback information bit number A;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the second feedback information bit number B;
  • the first number A of feedback information bits is determined based on the number of feedback information bits corresponding to the first control information format on the third cell, and the second number B of feedback information bits is 1.
  • the number X of HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information in the first HARQ-ACK subcodebook is smaller than the feedback bits corresponding to each control information In a case where the number of information bits is M1, the HARQ-ACK feedback bits are filled in the first X bits of the M1 bits.
  • the number of feedback information bits M2 corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK subcodebook is determined based on a second configuration parameter of the network device;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value among the third feedback information bit number C and the fourth feedback information bit number D;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the third feedback information bit number C;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the fourth feedback information bit number D;
  • the third feedback information bit number C is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format
  • the fourth feedback information bit number D is based on the first control information format corresponding to The number of feedback information bits of the CBG feedback is determined.
  • the number Y of HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information in the second HARQ-ACK subcodebook is smaller than the feedback bits corresponding to each control information.
  • the HARQ-ACK feedback bits are filled in the first Y bits of the M2 bits.
  • the third feedback information bit number C is equal to the product of the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format and the maximum number of TBs corresponding to each physical channel transmission ;
  • the number C of bits of the third feedback information is equal to the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format
  • the third feedback information bit number C is equal to the ratio of the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format to the number of time-division multiplexing physical channels Rounded up.
  • the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook are concatenated in the following order;
  • the second HARQ-ACK sub-codebook and the first HARQ-ACK sub-codebook are identical to each other.
  • the first feedback resource is also used to carry feedback information for semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling;
  • the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling is concatenated with the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the feedback information of the first HARQ-ACK subcodebook, the second HARQ-ACK subcodebook, and the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling is as follows Sequential cascade:
  • the second HARQ-ACK subcodebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the first HARQ-ACK subcodebook; or,
  • the first HARQ-ACK subcodebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the second HARQ-ACK subcodebook; or,
  • the first feedback resource includes a physical shared channel resource
  • the first feedback resource is scheduled by the second control information
  • the apparatus is configured with CBG transmission and/or on at least one cell or CBG feedback
  • the second control information includes a first uplink and downlink allocation indication DAI field and a second uplink DAI field, wherein the first uplink DAI field is used to determine the first HARQ-ACK sub-field
  • the number of feedback information bits included in the codebook, the second uplink DAI field is used to determine the number of feedback information bits included in the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the HARQ-ACK codebook is used to carry feedback information corresponding to at least one of the following control information:
  • the first control information multiple physical channel transmissions scheduled by the first control information, or one physical channel is scheduled for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback, or one physical channel is scheduled for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback ;
  • Control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback;
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission;
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the activated semi-persistent scheduling physical channel transmission within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is 1;
  • Control information that is not associated with physical channel transmission and needs to send feedback information.
  • the feedback information bit number M3 corresponding to each control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on a third configuration parameter of the network device;
  • the number M3 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format.
  • the device further includes: a control channel detection opportunity determination module;
  • the control channel detection opportunity module is configured to determine a control channel detection opportunity according to first information, and the first information includes at least one of the following information:
  • a time unit length is used to determine the time interval between the first symbols of two consecutive control channel detection opportunities
  • the one or more physical channels are determined based on a TDRA table, and the TDRA table corresponds to the first control information format on the first cell.
  • the apparatus is a terminal, the second device is a network device, the physical channel includes a downlink physical channel, and the first feedback resource includes an uplink resource;
  • the apparatus is a first terminal, the second device is a second terminal, the physical channel includes a sidelink physical channel, and the first feedback resource includes a sidelink resource.
  • FIG. 10 shows a block diagram of a codebook feedback apparatus provided by an embodiment of the present application.
  • the apparatus has the function of realizing the above-mentioned method example on the second device side, and the function may be realized by hardware, or may be realized by executing corresponding software by hardware.
  • the apparatus may be the second device described above, or may be set in the second device.
  • the device 1000 may include: a sending module 1002 and a receiving module 1004;
  • the sending module 1002 is configured to send first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to the first control information format on the first cell, and the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to the first feedback resource;
  • the receiving module 1004 is configured to receive the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • the first feedback resource is used to feed back at least two sets of feedback information corresponding to at least two sets of control information, and at least one set of feedback information in the at least two sets of feedback information includes the first Feedback information for physical channel transmission of control information scheduling;
  • the receiving module 1004 is configured to receive the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook on the first feedback resource, and the at least two sets of feedback information are respectively carried in the concatenated first In the HARQ-ACK subcodebook and the second HARQ-ACK subcodebook;
  • the number of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is lower than the number of feedback information bits corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook .
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook, wherein, the feedback information corresponding to the first control information includes HARQ-ACK information corresponding to the multiple physical channel transmissions.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ - In the ACK subcodebook, wherein the feedback information corresponding to the first control information includes the HARQ-ACK information based on CBG feedback corresponding to the physical channel transmission.
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the first HARQ - in the ACK subcodebook
  • the feedback information corresponding to the first control information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook
  • the first control information When the number of bits of feedback information corresponding to the first control information is less than or equal to the number of bits of feedback information corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook, the first control information The corresponding feedback information is carried in the first HARQ-ACK subcodebook;
  • the number of bits of the feedback information corresponding to the first control information is greater than the number of bits of the feedback information corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook, the number of bits of the feedback information corresponding to the first control information Feedback information is carried in the second HARQ-ACK subcodebook;
  • the feedback information corresponding to the first control information includes TB feedback-based HARQ-ACK information corresponding to the physical channel transmission scheduled by the first control information.
  • the second HARQ-ACK subcodebook is further used to carry feedback information corresponding to the first type of control information, and the first type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell wherein, the control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback;
  • Control information in the first control information format on the second cell wherein, the number of bits of the feedback information corresponding to the control information in the first control information format on the second cell is greater than the first HARQ-ACK subcode The number of feedback information bits corresponding to each control information in this book;
  • Control information in the first control information format wherein, the control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, and the semi-persistent scheduling physical channel transmission activated within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is not less than 2.
  • the first HARQ-ACK subcodebook is used to carry feedback information corresponding to the second type of control information
  • the second type of control information includes at least one of the following:
  • Control information in the first control information format on the second cell is less than or equal to the first HARQ-ACK subcode The number of feedback information bits corresponding to each control information in this book;
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission;
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the semi-persistent scheduling physical channel transmission activated within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is 1;
  • Control information that is not associated with physical channel transmission and needs to send feedback information.
  • the number M1 of feedback information bits corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is determined based on a first configuration parameter of the network device;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value of the first feedback information bit number A and the second feedback information bit number B;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the first feedback information bit number A;
  • the feedback information bit number M1 corresponding to each control information in the first HARQ-ACK subcodebook is equal to the second feedback information bit number B;
  • the first number A of feedback information bits is determined based on the number of feedback information bits corresponding to the first control information format on the third cell, and the second number B of feedback information bits is 1.
  • the number X of HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information in the first HARQ-ACK subcodebook is smaller than the feedback bits corresponding to each control information In a case where the number of information bits is M1, the HARQ-ACK feedback bits are filled in the first X bits of the M1 bits.
  • the number of feedback information bits M2 corresponding to each piece of control information in the second HARQ-ACK subcodebook is determined based on a second configuration parameter of the network device;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the maximum value among the third feedback information bit number C and the fourth feedback information bit number D;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the third feedback information bit number C;
  • the feedback information bit number M2 corresponding to each control information in the second HARQ-ACK subcodebook is equal to the fourth feedback information bit number D;
  • the third feedback information bit number C is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format
  • the fourth feedback information bit number D is based on the first control information format corresponding to The number of feedback information bits of the CBG feedback is determined.
  • the number Y of HARQ-ACK feedback bits corresponding to the received control information in the second HARQ-ACK subcodebook is smaller than the feedback bits corresponding to each control information.
  • the HARQ-ACK feedback bits are filled in the first Y bits of the M2 bits.
  • the third feedback information bit number C is equal to the product of the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format and the maximum number of TBs corresponding to each physical channel transmission ;
  • the third feedback information bit number C is equal to the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format
  • the third feedback information bit number C is equal to the maximum number of physical channel transmissions scheduled in the first control information format and the number of time-division multiplexing physical channels Round up the ratio.
  • the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook are concatenated in the following order;
  • the second HARQ-ACK sub-codebook and the first HARQ-ACK sub-codebook are identical to each other.
  • the first feedback resource is also used to carry feedback information for semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling;
  • the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling is concatenated with the first HARQ-ACK sub-codebook and the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the feedback information of the first HARQ-ACK subcodebook, the second HARQ-ACK subcodebook, and the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling is as follows Sequential cascade:
  • the second HARQ-ACK subcodebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the first HARQ-ACK subcodebook; or,
  • the first HARQ-ACK subcodebook the feedback information of the semi-persistently scheduled physical channel transmission without corresponding control information scheduling, and the second HARQ-ACK subcodebook; or,
  • the first feedback resource includes a physical shared channel resource
  • the first feedback resource is scheduled by the second control information
  • CBG transmission is configured on at least one cell of the first device and/or in the case of CBG feedback
  • the second control information includes a first uplink and downlink allocation indication DAI field and a second uplink DAI field, wherein the first uplink DAI field is used to determine the first HARQ- The number of feedback information bits included in the ACK sub-codebook, and the second uplink DAI field is used to determine the number of feedback information bits included in the second HARQ-ACK sub-codebook.
  • the HARQ-ACK codebook is used to carry feedback information corresponding to at least one of the following control information:
  • the first control information multiple physical channel transmissions scheduled by the first control information, or one physical channel is scheduled for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback, or one physical channel is scheduled for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback ;
  • Control information in the first control information format on the second cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to CBG feedback;
  • Control information in the second control information format schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the first control information format on the third cell schedules a physical channel for transmission and the physical channel corresponds to TB feedback;
  • Control information in the second control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission;
  • Control information in the first control information format is used to activate semi-persistent scheduling physical channel transmission, wherein the activated semi-persistent scheduling physical channel transmission within the semi-persistent transmission period
  • the maximum number of is 1;
  • Control information that is not associated with physical channel transmission and needs to send feedback information.
  • the feedback information bit number M3 corresponding to each control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on a third configuration parameter of the network device;
  • the number M3 of feedback information bits corresponding to each piece of control information in the HARQ-ACK codebook is determined based on the maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format.
  • the first device is a terminal
  • the apparatus is a network device
  • the physical channel includes a downlink physical channel
  • the first feedback resource includes an uplink resource
  • the first device is a first terminal
  • the apparatus is a second terminal
  • the physical channel includes a sidelink physical channel
  • the first feedback resource includes a sidelink resource
  • the device provided by the above embodiment realizes its functions, it only uses the division of the above-mentioned functional modules as an example for illustration. In practical applications, the above-mentioned function allocation can be completed by different functional modules according to actual needs. That is, the content structure of the device is divided into different functional modules to complete all or part of the functions described above.
  • FIG. 11 shows a schematic structural diagram of a communication device (terminal device or network device) provided by an embodiment of the present application.
  • the communication device may include: a processor 1101 , a receiver 1102 , a transmitter 1103 , a memory 1104 and a bus 1105 .
  • the processor 1101 includes one or more processing cores, and the processor 1101 executes various functional applications and codebook feedback by running software programs and modules.
  • the receiver 1102 and the transmitter 1103 can be realized as a transceiver 1106, and the transceiver 1106 can be a communication chip.
  • the memory 1104 is connected to the processor 1101 through the bus 1105 .
  • the memory 1104 may be used to store a computer program, and the processor 1101 is used to execute the computer program, so as to implement various steps performed by the terminal device in the foregoing method embodiments.
  • the memory 1104 can be realized by any type of volatile or nonvolatile storage device or their combination, and the volatile or nonvolatile storage device includes but not limited to: RAM (Random-Access Memory, Random Access Memory) And ROM (Read-Only Memory, read-only memory), EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory, erasable programmable read-only memory), EEPROM (Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory, electrically erasable programmable read-only memory memory), flash memory or other solid-state storage technology, CD-ROM (Compact Disc Read-Only Memory, CD-ROM), DVD (Digital Video Disc, high-density digital video disc) or other optical storage, tape cartridges, tapes, disks storage or other magnetic storage devices.
  • RAM Random-Access Memory
  • ROM Read-Only Memory
  • EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory, erasable programmable read-only memory
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only
  • the processor and the transceiver involved in the embodiment of the present application may execute the steps performed by the first device in any of the methods shown in the above embodiments, which will not be repeated here. .
  • the transceiver is configured to receive first control information sent by the second device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, and the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to the first feedback resource;
  • the transceiver is configured to send the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • the processor and the transceiver involved in the embodiment of the present application may execute the steps performed by the second device in any of the methods shown in the above embodiments, which will not be repeated here. .
  • the transceiver is configured to send first control information to the first device, the first control information schedules at least one physical channel transmission, the first control information corresponds to a first control information format on the first cell, the The maximum number of physical channel transmissions scheduled by the first control information format on the first cell is not less than 2, the at least one physical channel transmission corresponds to a HARQ-ACK codebook, and the HARQ-ACK codebook corresponds to a first feedback resource ;
  • the transceiver is configured to receive the HARQ-ACK codebook on the first feedback resource.
  • the embodiment of the present application also provides a computer-readable storage medium, where a computer program is stored in the storage medium, and the computer program is used to be executed by a processor, so as to implement the above codebook feedback method.
  • the computer-readable storage medium may include: ROM (Read-Only Memory, read-only memory), RAM (Random-Access Memory, random access memory), SSD (Solid State Drives, solid state drive) or an optical disc, etc.
  • the random access memory may include ReRAM (Resistance Random Access Memory, resistive random access memory) and DRAM (Dynamic Random Access Memory, dynamic random access memory).
  • the embodiment of the present application also provides a chip, the chip includes a programmable logic circuit and/or program instructions, and is used to implement the above codebook feedback method when the chip is running.
  • the embodiment of the present application also provides a computer program product or computer program, the computer program product or computer program includes computer instructions, the computer instructions are stored in a computer-readable storage medium, and the processor reads from the computer-readable storage medium The medium reads and executes the computer instructions, so as to implement the above codebook feedback method.
  • the "indication" mentioned in the embodiments of the present application may be a direct indication, may also be an indirect indication, and may also mean that there is an association relationship.
  • a indicates B which can mean that A directly indicates B, for example, B can be obtained through A; it can also indicate that A indirectly indicates B, for example, A indicates C, and B can be obtained through C; it can also indicate that there is an association between A and B relation.
  • the term "corresponding" may indicate that there is a direct or indirect correspondence between the two, or that there is an association between the two, or that it indicates and is indicated, configuration and is configuration etc.
  • predefined or “preconfigured” can be realized by pre-saving corresponding codes, tables or other methods that can be used to indicate relevant information in devices (for example, including terminal devices and network devices).
  • the application does not limit its specific implementation.
  • pre-defined may refer to defined in the protocol.
  • the "protocol” may refer to a standard protocol in the communication field, for example, may include the LTE protocol, the NR protocol, and related protocols applied to future communication systems, which is not limited in the present application.
  • the "plurality” mentioned herein means two or more.
  • “And/or” describes the association relationship of associated objects, indicating that there may be three types of relationships, for example, A and/or B may indicate: A exists alone, A and B exist simultaneously, and B exists independently.
  • the character “/” generally indicates that the contextual objects are an "or” relationship.
  • the numbering of the steps described herein only exemplarily shows a possible sequence of execution among the steps.
  • the above-mentioned steps may not be executed according to the order of the numbers, such as two different numbers
  • the steps are executed at the same time, or two steps with different numbers are executed in the reverse order as shown in the illustration, which is not limited in this embodiment of the present application.
  • the functions described in the embodiments of the present application may be implemented by hardware, software, firmware or any combination thereof.
  • the functions may be stored on or transmitted over as one or more instructions or code on a computer-readable medium.
  • Computer-readable media includes both computer storage media and communication media including any medium that facilitates transfer of a computer program from one place to another.
  • a storage media may be any available media that can be accessed by a general purpose or special purpose computer.

Landscapes

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

Abstract

本申请公开了一种码本反馈方法、装置、设备及存储介质,涉及通信技术领域。该方法由第一设备执行,该方法包括:接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。在本申请实施例中,提供了一种针对新引入的一个控制信息调度多个物理信道的调度方式的码本反馈方法。

Description

码本反馈方法、装置、设备及存储介质 技术领域
本申请实施例涉及通信技术领域,特别涉及一种码本反馈方法、装置、设备及存储介质。
背景技术
在新空口(New Radio,NR)中,终端设备可以使用一个混合自动重传请求-确认(Hybrid Automatic Repeat Request-Acknowledgement,HARQ-ACK)码本,对一组检测机会中的控制信息例如下行控制信息(Downlink Control Information,DCI)所调度的物理信道进行反馈。
随着通信***的演进,正在考虑引入一个DCI调度多个物理信道的调度方式,在引入该种调度方式的情况下,如何进行HARQ-ACK码本反馈,尚未提供较好的解决方案。
发明内容
本申请实施例提供了一种码本反馈方法、装置、设备及存储介质。所述技术方案如下:
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种码本反馈方法,所述方法由第一设备执行,所述方法包括:
接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种码本反馈方法,所述方法由第二设备执行,所述方法包括:
向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种码本反馈装置,所述装置包括:接收模块和发送模块;
所述接收模块,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述发送模块,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种码本反馈装置,所述装置包括:发送模块和接收模块;
所述发送模块,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述接收模块,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种终端设备,所述终端设备包括收发器;
所述收发器,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述收发器,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种终端设备,所述终端设备包括收发器;
所述收发器,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述收发器,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种网络设备,所述网络设备包括收发器;
所述收发器,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述收发器,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于处理器执行,以实现上述码本反馈方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述码本反馈方法。
根据本申请实施例的一个方面,提供了一种计算机程序产品或计算机程序,所述计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述码本反馈方法。
本申请实施例提供的技术方案可以带来如下有益效果:
在引入一个控制信息调度多个物理信道的调度方式的情况下,当通信***中的第一设备接收到第一控制信息时,且第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,第一小区上的第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,则第一设备可以通过第一反馈资源发送第一控制信息调度的至少一个物理信道所对应的HARQ-ACK码本,提供了一种针对新引入的调度方式的码本反馈方法。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本申请一个实施例提供的网络架构的示意图;
图2是本申请一个实施例提供的Type-2 HARQ-ACK码本反馈下C-DAI指示的示意图;
图3是本申请一个实施例提供的一个DCI调度多个下行传输的示意图;
图4是本申请一个实施例提供的码本反馈方法的流程图;
图5是本申请一个实施例提供的HARQ-ACK码本的示意图;
图6是本申请一个实施例提供的HARQ-ACK码本的示意图;
图7是本申请一个实施例提供的DCI调度下行传输的示意图;
图8是本申请一个实施例提供的DCI调度下行传输的示意图;
图9是本申请一个实施例提供的码本反馈装置的框图;
图10是本申请一个实施例提供的码本反馈装置的框图;
图11是本申请一个实施例提供的通信设备的结构示意图。
具体实施方式
为使本申请的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本申请实施方式作进一步地详细描述。
本申请实施例描述的网络架构以及业务场景是为了更加清楚地说明本申请实施例的技术方案,并不构成对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。
请参考图1,其示出了本申请一个示例性实施例提供的网络架构的框图,该网络架构可以包括:网络设备12、第一终端14和第二终端16。
接入网中包括若干个网络设备12。网络设备12可以是基站,所述基站是一种部署在接入网中用以为终端提供无线通信功能的装置。基站可以包括各种形式的宏基站,微基站,中继站,接入点等等。在采用不同的无线接入技术的***中,具备基站功能的设备的名称可能会有所不同,例如在LTE***中,称为eNodeB或者eNB;在5G NR-U***中,称为gNodeB或者gNB。随着通信技术的演进,“基站”这一描述可能会变化。为方便本申请实施例中,上述为终端设备(第一终端14、第二终端16)提供无线通信功能的装置统称为网络设备。
第一终端14(或第二终端16)可以指UE(User Equipment,用户设备)、接入终端、用户单元、用户站、移动站、移动台、远方站、远程终端、移动设备、无线通信设备、用户代理或用户装置。可选地,第一终端14(或第二终端16)还可以是蜂窝电话、无绳电话、SIP(Session Initiation Protocol,会话启动协 议)电话、WLL(Wireless Local Loop,无线本地环路)站、PDA(Personal Digita1Assistant,个人数字处理)、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,5GS(5th Generation System,第五代移动通信***)中的终端设备或者未来演进的PLMN(Pub1ic Land Mobi1e Network,公用陆地移动通信网络)中的终端设备等,本申请实施例对此并不限定。
在一个示例中,网络设备12与第一终端14(或第二终端16)之间通过某种空口技术互相通信,例如Uu接口。可选的,网络设备12向第一终端14(或第二终端16)传输下行物理信道。可选的,第一终端14(或第二终端16)通过上行资源向网络设备12发送HARQ-ACK码本,HARQ-ACK码本中包括下行物理信道的译码结果。
在一个示例中,第一终端14与第二终端16之间通过某种空口技术进行侧行链路通信,例如PC5接口。可选的,第二终端16向第一终端14传输侧行物理信道。可选的,第一终端14通过侧行资源向第二终端16发送HARQ-ACK码本,HARQ-ACK码本中包括侧行物理信道的译码结果。
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)、长期演进(Long Term Evolution,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)***、新无线(New Radio,NR)***、NR***的演进***、非授权频段上的LTE(LTE-based access to Unlicensed spectrum,LTE-U)***、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。
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),车辆间(Vehicle to Vehicle,V2V)通信以及车联网(Vehicle to Everything,V2X)***等。本申请实施例也可以应用于这些通信***。
在介绍本申请技术方案之前,先对本申请涉及的一些技术知识进行介绍说明。应理解,以下相关技术作为可选方案与本申请实施例的技术方案可以进行任意结合,其均属于本申请实施例的保护范围。
1) 高频
NR***的研究目前主要考虑两个频段,频率范围1(Frequency Range 1,FR1)和频率范围2(Frequency Range 2,FR2),其中,FR1和FR2包括的频域范围如表1所示。
表1:频段定义
频段定义 对应频段范围
FR1 410MHz–7.125GHz
FR2 24.25GHz–52.6GHz
随着NR***的演进,新的频段即高频上的技术也开始进行研究。新频段包括的频域范围如表2所示,为便于描述,本申请中用FRX表示,应理解,该频段名称不应构成任何限定。例如,FRX可以为FR3或FR2x。
表2:新频段范围
频段定义 对应频段范围
FRX 52.6GHz–71GHz
FRX频段中包括授权频谱,也包括非授权频谱。或者说,FRX频段中包括非共享频谱,也包括共享频谱。
非授权频谱是国家和地区划分的可用于无线电设备通信的频谱,该频谱通常被认为是共享频谱,即不同通信***中的通信设备只要满足国家或地区在该频谱上设置的法规要求,就可以使用该频谱,不需要向政府申请专有的频谱授权。
为了让使用非授权频谱进行无线通信的各个通信***在该频谱上能够友好共存,一些国家或地区规定了使用非授权频谱必须满足的法规要求。例如,通信设备遵循“先听后说(Listen Before Talk,LBT)”原则,即通信设备在非授权频谱的信道上进行信号发送前,需要先进行信道侦听,只有当信道侦听结果为信道空 闲时,该通信设备才能进行信号发送;如果通信设备在非授权频谱的信道上的信道侦听结果为信道忙,该通信设备不能进行信号发送。又例如,为了保证公平性,在一次传输中,通信设备使用非授权频谱的信道进行信号传输的时长不能超过一定时间长度。又例如,为了避免在非授权频谱的信道上传输的信号的功率太大,影响该信道上的其他重要信号的传输,通信设备使用非授权频谱的信道进行信号传输时需要遵循不超过最大功率谱密度的限制。
FRX频段考虑的子载波间隔可以比FR2的子载波间隔更大,目前的候选子载波间隔包括以下几种中的至少一种:120kHz、240kHz、480kHz、960kHz。
2) 动态码本反馈
对于有下行业务的终端设备,网络设备可以通过下行授权DCI为终端设备调度物理下行共享信道(Physical Downlink Shared Channel,PDSCH)的传输。其中,该下行授权DCI中包括物理上行控制信道(Physical Uplink Control Channel,PUCCH)资源的指示信息,终端设备在收到PDSCH后,将该PDSCH的译码结果(ACK或NACK信息)通过该PUCCH资源反馈给网络设备。其中,在NR***中支持动态确定HARQ反馈时序。网络设备通过DCI调度终端设备进行PDSCH接收,其中,该DCI中包括用于传输该PDSCH对应的HARQ-ACK的PUCCH资源的指示信息。
具体地,该指示信息可以包括:
·PUCCH资源指示(PUCCH resource indicator)信息:用于确定PUCCH资源。
·HARQ反馈时序指示(PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator)信息:用于动态确定HARQ反馈资源的时域位置例如HARQ反馈资源的时隙,通常用K1表示。
其中,该HARQ反馈时序指示信息用于指示HARQ反馈时序集合中的取值。HARQ反馈时序集合可以是预设的或网络设备配置的。作为示例,HARQ反馈时序指示信息包括3比特,该HARQ反馈时序指示信息为000时,指示HARQ反馈时序集合中的第一个值,该HARQ反馈时序指示信息为001时,指示HARQ反馈时序集合中的第二个值,等等。其中,如果HARQ反馈时序指示信息指示HARQ反馈时序集合中的无效K1(例如指示的K1值为-1),则表示PUCCH资源所在的时隙暂不确定。
终端设备在进行HARQ-ACK反馈时包括半静态码本反馈和动态码本反馈,半静态码本反馈例如Type-1 HARQ-ACK码本反馈或Type-3 HARQ-ACK码本反馈,动态码本反馈例如Type-2 HARQ-ACK码本反馈或eType-2 HARQ-ACK码本反馈。
如果终端设备被配置了Type-2 HARQ-ACK码本反馈,Type-2 HARQ-ACK码本中包括一个HARQ-ACK反馈窗口内的被调度的PDSCH对应的HARQ-ACK信息。其中,调度PDSCH的DCI格式中包括下行分配指示(Downlink Assignment Index,DAI)信息域:
·DAI计数(Counter-DAI,C-DAI)信息,该C-DAI信息用于确定当前DCI调度的下行传输是HARQ反馈窗口内的第几个下行传输,其中,C-DAI信息的排序方式是根据PDCCH的检测机会顺序排序的。
在一些情况下,例如载波聚合的场景,DCI中还可以包括:
·DAI总数(Total-DAI,T-DAI)信息,该T-DAI信息用于确定HARQ反馈窗口内截止到当前DCI调度为止一共包括多少个下行传输。
图2给出了一个Type-2 HARQ-ACK码本反馈下C-DAI指示的示例。如图2所示,如果终端设备在时隙n-3上收到的DCI中的K1为3,且,C-DAI=1,且该DCI调度PDSCH1;在时隙n-2上收到的DCI中的K1为2,且C-DAI=2,且该DCI调度PDSCH2;在时隙n-1上收到的DCI中的K1为1,且C-DAI=3,且该DCI调度PDSCH3。即上述DCI中包括的HARQ反馈时序指示信息K1均指示反馈时间单元为时隙n,PDSCH1、PDSCH2和PDSCH3分别是HARQ反馈窗口内的第1、2、3个下行传输。
表3示出了调度下行的DCI中的C-DAI信息包括2比特时,指示下行传输个数的示意表格。表4示出了调度下行的DCI中的C-DAI信息包括1比特时,指示下行传输个数的示意表格。其中,LSB表示低位比特(Least Significant Bit,LSB),MSB表示高位比特(Most Significant Bits,MSB)。
以表4为例进行解读。如表4所示,C-DAI信息的取值范围为1到4,并假设该终端设备收到的C-DAI信息指示的取值为M,该终端设备根据该C-DAI信息和下行传输的接收情况确定M的取值对应第几个下行传输。例如,第1个下行传输,C-DAI=1;第2个下行传输,C-DAI=2;第3个下行传输,C-DAI=3;第4个下行传输,C-DAI=4;第5个下行传输,C-DAI=1;第6个下行传输,C-DAI=2;第7个下行传输,C-DAI=3;第8个下行传输,C-DAI=4;以此类推。
表3:下行传输个数示意
Figure PCTCN2021093163-appb-000001
Figure PCTCN2021093163-appb-000002
表4:下行传输个数示意
Figure PCTCN2021093163-appb-000003
3)基于CBG的传输和反馈
在NR***中,对于某个服务小区,如果终端设备被配置了基于码块组(Code Block Group,CBG)的传输,那么终端设备收到的非回退模式的DCI(例如DCI格式1_1)调度的PDSCH中的一个传输块(Transport Block,TB)中,包括至少一个CBG。该情况下的PDSCH传输对应CBG反馈。
相应地,该终端设备也会被提供一个用于指示该服务小区传输的一个TB中包括的最大CBG个数N的参数,例如maxCodeBlockGroupsPerTransportBlock,该参数用于供终端设备生成相应的基于CBG的HARQ-ACK信息比特。
如果一个TB包括C个码块(Code Block,CB),终端设备确定该C个CB对应M个CBG,那么该终端设备确定该TB对应的HARQ-ACK信息比特数为M。
如果终端设备正确接收到一个CBG中包括的所有CB,那么该终端设备为该CBG生成的HARQ-ACK信息比特为ACK;如果终端设备没有正确接收到一个CBG中包括的至少一个CB,那么该终端设备为该CBG生成的HARQ-ACK信息比特为NACK。如果终端设备收到两个TB,那么终端设备把第二个TB包括的CBG对应的HARQ-ACK信息比特级联在第一个TB包括的CBG对应的HARQ-ACK信息比特后。
基于CBG的HARQ-ACK码本包括N比特的HARQ-ACK信息比特,并且,如果一个TB的M<N,终端设备为该TB在该HARQ-ACK码本中的最后的(N-M)个HARQ-ACK信息比特中的每个信息比特生成一个NACK。
对于一个HARQ进程中之前进行过传输的一个TB,如果终端设备需要为该TB的重传生成对应的HARQ-ACK码本,那么终端设备为之前该TB的传输中译码正确的每个CBG生成一个ACK。
如果一个终端设备正确检测该TB包括的M个CBG中的每个CBG(例如对每个CBG的循环冗余校验((Cyclical Redundancy Check,CRC)校验成功),但并没有正确检测该M个CBG(例如对该TB的CRC校验失败,或者说对该M个CBG的CRC校验失败),那么该终端设备为该M个CBG中的每个CBG生成一个NACK。
可以理解的是,上述内容对PDSCH传输对应CBG反馈进行了示例性的说明。如果终端设备收到回退模式的DCI(即DCI格式1_0)调度的PDSCH,或,终端设备收到半持续调度SPS PDSCH,那么该PDSCH中包括一个传输块,该情况下的PDSCH传输对应TB反馈。
4)一个DCI调度多个下行传输
在高频***中,由于子载波间隔较大,因此每个时隙占用的时间长度较短。如果延用低频***中每个时隙进行PDSCH调度的方式,会要求终端设备在每个时隙都要检测PDCCH,从而要求终端设备具有较强的处理能力。为了减少对终端设备的处理能力要求,可以考虑引入一个DCI调度多个物理信道的调度方式。
以下行传输为例,网络设备可以使用一个DCI调度至少两个物理信道例如PDSCH传输,或使用一个DCI激活至少两个下行资源用于至少两个物理信道传输(其中,该至少两个下行资源可以属于相同的SPS资源配置,也可以属于不同的SPS资源配置)。该至少两个物理信道包括第一物理信道和第二物理信道。第一物理信道和第二物理信道可以用于传输不同的传输块TB,或第一物理信道和第二物理信道可以用于传输相同的TB。
如图3所示,网络设备可以使用DCI0调度4个PDSCH传输,该4个PDSCH包括PDSCH0、PDSCH1、PDSCH2和PDSCH3。PDSCH0、PDSCH1、PDSCH2和PDSCH3分别用于传输不同的TB。
由上述介绍可知,针对高频***,正在考虑引入一个DCI调度多个物理信道的调度方式,在引入该种调度方式的情况下,如何进行HARQ-ACK码本反馈,相关技术尚未提供较好的解决方案。
下面,通过几个实施例对本申请技术方案进行介绍说明。
请参考图4,其示出了本申请一个实施例提供的码本反馈方法的流程图。该方法可应用于图1所示的网络架构中。该方法可以包括如下步骤(步骤402至步骤408)中的部分或全部:
步骤402,第二设备向第一设备发送第一控制信息,第一控制信息调度至少一个物理信道传输,第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,第一小区上的第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,HARQ-ACK码本对应第一反馈资源。
在本申请的一些实施例中,控制信息对应有多种不同的控制信息格式,如:第一控制信息格式和第二控制信息格式,第一设备在小区上可以接收相应的控制信息格式对应的控制信息的调度传输。
其中,第一设备在第一小区上被配置第一控制信息格式,且第一小区上的第一控制信息格式支持调度物理信道传输的最大个数不小于2。第一控制信息是第一控制信息格式对应的一个控制信息,因此,第一控制信息支持调度至少一个物理信道传输。
示例性的,控制信息为DCI,第一控制信息格式为非回退模式(例如DCI格式1_1),非回退模式下的DCI支持一个DCI调度多个物理信道传输。
在本申请的一些实施例中,第二控制信息格式为回退模式(例如DCI格式1_0)。第二控制信息格式可以是预定义的。
在本申请的一些实施例中,第一控制信息格式调度的多个物理信道传输,包括:第一控制信格式支持调度的物理信道个数的最大值大于1,且第一控制信息格式的控制信息调度一个或多个物理信道传输。或者,第一控制信息格式调度的多个物理信道传输,包括:第一控制信格式支持调度的物理信道个数的最大值大于1,且第一控制信息格式的控制信息调度多个物理信道传输。
步骤404,第一设备接收第一控制信息。
相应的,第一设备接收第二设备发送的第一控制信息。
步骤406,第一设备在第一反馈资源上发送HARQ-ACK码本。
其中,第一反馈资源是传输HARQ-ACK码本所采用的时频域资源。
在本申请的一些实施例中,第一设备在接收第一控制信息,进而接收第一控制信息所调度的物理信道后,通过HARQ-ACK码本中携带的反馈信息对物理信道传输进行反馈。
可选的,HARQ-ACK码本中携带的反馈信息包括:第一控制信息所调度的至少一个物理信道对应的反馈信息。可选的,HARQ-ACK码本中携带的反馈信息包括:第一控制信息所调度的至少一个物理信道对应的反馈信息,以及其他的控制信息所调度的物理信道对应的反馈信息和/或其他的控制信息对应的反馈信息。
步骤408,第二设备接收HARQ-ACK码本。
相应的,第二设备在第一反馈资源上接收第一设备发送的HARQ-ACK码本。
在一种可能的实现方式中,上述第一设备为终端,上述第二设备为网络设备,物理信道包括下行物理信道,第一反馈资源包括上行资源。
示例性的,该种实现方式下的控制信息包括DCI。示例性的,该种实现方式下的第一反馈资源包括PUCCH资源和物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel,PUSCH)资源。
在另一种可能的实现方式中,上述第一设备为第一终端,上述第二设备为第二终端,物理信道包括侧行物理信道,第一反馈资源包括侧行资源。
示例性的,该种实现方式下的控制信息包括侧行控制信息和DCI。示例性的,该种实现方式下的第一反馈资源包括物理侧行反馈信道(Physical Sidelink Feedback Channel,PSFCH)资源。
可以理解的是,除上述两种可能的实现方式之外,本申请所示技术方案也可以应用于其他类型的通信方式中,本申请实施例对此不加以限制。
综上所述,本实施例所提供的技术方案,在引入一个控制信息调度多个物理信道的调度方式的情况下,当通信***中的第一设备接收到第一控制信息时,且第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,第一小区上的第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,则第一设备可以通过第一反馈资源发送第一控制信息调度的至少一个物理信道所对应的HARQ-ACK码本,提供了一种针对新引入的调度方式的码本反馈方法。
在基于图4的可选实施例中,HARQ-ACK码本存在如下两种可能性情况:
情况1:HARQ-ACK码本包括两个子码本:第一HARQ-ACK子码本,第二HARQ-ACK子码本。
可选的,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数与第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数不同。
示例性的,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M1,M1为正整数;第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M2,M2为正整数。可选的,M2大于M1。
情况2:只有一个HARQ-ACK码本。
示例性的,HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M3,M3为正整数。
情况3:HARQ-ACK码本包括三个子码本:第一HARQ-ACK子码本,第二HARQ-ACK子码本,第三HARQ-ACK子码本。
可选的,第一HARQ-ACK子码本、第二HARQ-ACK子码本和第三HARQ-ACK子码本中的任意两个子码本中的一个控制信息所对应的反馈信息比特数不同。
示例性的,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M4,M4为正整数;第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M5,M5为正整数;第三HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数记为M6,M6为正整数。可选的,M4、M5和M6的任意两个值的取值不同。
下面,对上述情况进行示例性的说明。
情况1:
在示意性实施例中,HARQ-ACK码本包括两个子码本:第一HARQ-ACK子码本,第二HARQ-ACK子码本。第一反馈资源用于反馈至少两组控制信息对应的至少两组反馈信息,至少两组反馈信息中的至少一组反馈信息包括第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息。
也即,上述步骤406可以替换实现为:第一设备在第一反馈资源上发送第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;其中,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
相应的,上述步骤408可以替换实现为:第二设备在第一反馈资源上接收第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;其中,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
下面,对第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中包括的反馈信息所对应的控制信息进行说明。
在一个示例中,在第一控制信息调度多个物理信道传输的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,其中,第一控制信息对应的反馈信息包括多个物理信道传输对应的HARQ-ACK信息。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,在DCI格式1_1下的DCI调度多个PDSCH传输的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,该DCI对应的反馈信息包括多个PDSCH传输对应的HARQ-ACK信息。
在一个示例中,在第一控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,其中,第一控制信息对应的反馈信息包括物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,在DCI格式1_1下的DCI调度1个PDSCH传输且对应CBG反馈的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,该DCI对应的反馈信息包括PDSCH传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
在一个示例中,在第一控制信息调度多个物理信道传输且该多个物理信道对应CBG反馈的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,其中,第一控制信息对应的反馈信息包括该多个物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,在DCI格式1_1下的DCI调度多个PDSCH传输且对应CBG反馈的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中,该DCI对应的反馈信息包括多个PDSCH传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
在一个示例中,在第一控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第一HARQ-ACK子码本中;或,在第一控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应传输块TB反馈的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中;或,在第一控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对 应的反馈信息比特数的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第一HARQ-ACK子码本中;或,在第一控制信息对应的反馈信息的比特数大于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,第一控制信息对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中;其中,第一控制信息对应的反馈信息包括第一控制信息调度的物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,在DCI格式1_1下的DCI调度1个PDSCH传输且对应TB反馈的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第一HARQ-ACK子码本中或第二HARQ-ACK子码本中,该DCI对应的反馈信息包括PDSCH传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数为2,在DCI格式1_1下的DCI对应的反馈信息的比特数小于或等于2(例如调度1个PDSCH传输且对应1比特或2比特反馈信息或调度2个PDSCH传输且每个PDSCH传输对应1比特反馈信息)的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第一HARQ-ACK子码本中;或,在DCI格式1_1下的DCI对应的反馈信息的比特数大于2的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中。
在一个示例中,第二HARQ-ACK子码本中还用于携带第一类型的控制信息对应的反馈信息,第一类型的控制信息包括如下至少一种:
·第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
其中,第一设备在第二小区上被配置第一控制信息格式,且第二小区上的第一控制信息格式支持调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
可选的,第一小区和第二小区包括相同的小区。可选的,第一小区和第二小区包括不同的小区。
·第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,第二小区上的第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数大于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数为2,在第二小区上的DCI格式1_1下的DCI对应的反馈信息的比特数大于2的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第二HARQ-ACK子码本中。
·第一控制信息格式的控制信息;其中,第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
相应的,第一类型的控制信息对应的反馈信息包括如下至少一种:物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息,该物理信道传输是第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度的一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈;第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度的物理信道传输对应的反馈信息,该反馈信息的比特数大于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;被激活的半静态调度物理信道传输对应的HARQ-ACK信息,该半静态调度物理信道传输被第一控制信息格式的控制信息激活,且,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
在一个示例中,第一HARQ-ACK子码本中用于携带第二类型的控制信息对应的反馈信息,第二类型的控制信息包括如下至少一种:
·第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;第二小区上的第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
示例性的,第一控制信息为DCI,第一控制信息格式为DCI格式1_1,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数为2,在第二小区上的DCI格式1_1下的DCI调度的PDSCH对应的反馈信息的比特数小于或等于2的情况下,该DCI对应的反馈信息携带在第一HARQ-ACK子码本中。
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈。
在本申请的一些实施例中,控制信息对应有多种不同的控制信息格式,如:第一控制信息格式和第二控制信息格式,第二控制信息格式是与如上所述第一控制信息格式不同的一种控制信息格式。
示例性的,控制信息为DCI,第一控制信息格式为非回退模式(例如DCI格式1_1),第二控制信息格式为回退模式(例如DCI格式1_0)。
·第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;第三小区上的第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈。
其中,第一设备在第三小区上被配置第一控制信息格式,且第三小区上的第一控制信息格式,不支持 调度多个物理信道传输,也不支持调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
可选的,第一小区和第三小区包括不同的小区。
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输。
·第一控制信息格式的控制信息;第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1。
·用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息。
·用于指示辅小区休眠状态(SCell dormancy)的控制信息。
·不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
相应的,第二类型的控制信息对应的反馈信息包括如下至少一种:第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度的物理信道传输对应的反馈信息,该反馈信息的比特数小于或等于第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息,该物理信道传输是第二控制信息格式的控制信息调度的一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈;物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息,该物理信道传输是第三小区上的第一控制信息格式的控制信息调度的一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈;被激活的半静态调度物理信道传输对应的HARQ-ACK信息,该半静态调度物理信道传输被第二控制信息格式的控制信息激活;被激活的半静态调度物理信道传输对应的HARQ-ACK信息,该半静态调度物理信道传输被第一控制信息格式的控制信息激活,且,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1;用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息对应的反馈信息;用于指示辅小区休眠状态的控制信息对应的反馈信息;不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息对应的反馈信息。
在一些实施例中,以控制信息是DCI为例,对两个HARQ-ACK子码本中传输的反馈信息进行示例性的总结说明:
1)第一HARQ-ACK子码本中包括以下情况中的至少一种对应的反馈信息:
·第一DCI格式的DCI调度的PDSCH传输。
·第一DCI格式的DCI调度的一个PDSCH传输且对应TB反馈。
·第二DCI格式的DCI调度的一个PDSCH传输。
·第一DCI格式或第二DCI格式的DCI激活的SPS PDSCH传输。
在由第一DCI格式的DCI激活SPS PDSCH传输的情况下,在半静态传输周期内被激活的SPS PDSCH传输的最大个数为1。
·用于SPS PDSCH释放的PDCCH传输。
·用于指示辅小区休眠状态(SCell dormancy)的PDCCH传输。
·其他不关联PDSCH且需要反馈HARQ-ACK信息例如ACK的PDCCH传输。
2)第二HARQ-ACK子码本中包括以下情况中的至少一种对应的反馈信息:
·第一DCI格式的DCI调度的PDSCH传输。
·第一DCI格式的DCI调度的多个PDSCH传输。
·第一DCI格式的DCI调度的一个PDSCH传输且对应CBG反馈。
·第一DCI格式的DCI调度的一个PDSCH传输且对应TB反馈。
·第一DCI格式的DCI激活的SPS PDSCH传输,在半静态传输周期内被激活的SPS PDSCH传输的最大个数不小于2。
示例性的,上述第一DCI格式包括DCI格式1_1,上述第二DCI格式包括DCI格式1_0。
下面,对第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数进行说明。
1)第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1。
在一个示例中,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1是基于网络设备的第一配置参数确定的。
或,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A和第二反馈信息比特数B中的最大值。
或,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A。
或,第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第二反馈信息比特数B。
也即,M1可以是基于网络设备配置的参数来确定,也可以M1=max{A,B}。可选的,如果没有A的 取值,则M1=B;或者,如果没有B的取值,则M1=A。
其中,第一反馈信息比特数A是基于第三小区上的第一控制信息格式对应的反馈信息比特数确定的。第一设备在第三小区上未被配置一个控制信息调度多个物理信道传输,且未被配置CBG传输,在第三小区上,一个第一控制信息格式对应A比特反馈信息。
在一些实施例中,在第三小区上,如果第一设备被配置最大TB个数为2且未被配置空分复用反馈,则A=2;否则,A=1。
在一些实施例中,如果第三小区包括多个小区,则A为按上述方式确定的取值中的最大值。A=max{A1,A2,…},其中A1是第三小区1上一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数;C2是第三小区2上一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数,等等。例如,假设第三小区包括第三小区1和第三小区2,在第三小区1上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为1,在第三小区2上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为2,则A=max{1,2}=2。
其中,第二反馈信息比特数B是1。可选的,在调度的物理信道中包括1个传输块,且物理信道对应TB反馈的情况下,反馈信息数为1个比特。
对于以下情况中的至少一种,每种情况对应B比特反馈信息:
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈。
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输。
·第一控制信息格式的控制信息;第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1。
·用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息。
·用于指示辅小区休眠状态(SCell dormancy)的控制信息。
·不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
可选的,在第一HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数X小于每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1的情况下,HARQ-ACK反馈比特填充在M1个比特中的前X个比特中。
2)第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2。
在一个示例中,第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2是基于网络设备的第二配置参数确定的。
或,第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C和第四反馈信息比特数D中的最大值。
或,第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C。
或,第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第四反馈信息比特数D。
也即,M2可以是基于网络设备配置的参数来确定,也可以M2=max{C,D}。可选的,如果没有C的取值(例如未被配置一个控制信息调度多个物理信道),则M2=D;或者,如果没有D的取值(例如未被配置CBG传输或反馈),则M2=C。
其中,第三反馈信息比特数C是基于第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的。第一设备在第一小区上被配置第一控制信息格式可以调度多个物理信道传输,在第一小区上,一个第一控制信息格式对应C比特反馈信息。
在一些实施例中,在第一小区上,C=第一控制信息格式调度的最大物理信道数*每个物理信道对应的最大TB个数。例如,假设第一设备被配置第一控制信息格式调度的最大物理信道个数为8,每个物理信道对应的最大TB个数为1,则C=8。
在一些实施例中,在第一小区上,假设第一设备被配置空分复用反馈,则C=第一控制信息格式调度的最大物理信道个数。
在一些实施例中,在第一小区上,假设第一设备被配置时分复用反馈,例如多个物理信道复用反馈,则C=ceil(第一控制信息格式调度的最大物理信道个数/时分复用反馈物理信道个数),其中,ceil表示向上取整。例如,假设第一设备被配置第一控制信息格式调度的最大物理信道个数为7,时分复用反馈物理信道个数为2,则C=4。又例如,假设第一设备被配置第一控制信息格式调度的最大物理信道个数为8,时分复用反馈物理信道个数为4,则C=2。
在一些实施例中,第一控制信息格式调度的最大物理信道个数是根据该第一设备被配置的时域资源分配(Time Domain Resource Assignment,TDRA)表格确定的。
在一些实施例中,每个物理信道对应的最大TB个数是网络设备配置的或预设的。例如,协议可以规定,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数大于1的情况下,每个物理信道对应的最大TB个数是1。
在一些实施例中,时分复用反馈物理信道个数是网络设备配置的或预设的。例如,协议可以规定,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数大于4的情况下,时分复用反馈物理信道个数是2;或者,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数小于或等于4的情况下,时分复用反馈物理信道个数是1。
在一些实施例中,如果第一小区包括多个小区,则C为按上述方式确定的取值中的最大值。C=max{C1,C2,…},其中C1是第一小区1上一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数;C2是第一小区2上一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数,等等。例如,假设第一小区包括第一小区1和第一小区2,在第一小区1上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为4,在第一小区2上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为6,则C=max{4,6}=6。
其中,第四反馈信息比特数D是基于第一控制信息格式对应的CBG反馈的反馈信息比特数确定的。第一设备在第二小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈,在第二小区上,一个第一控制信息格式调度的物理信道中的一个TB中包括至少一个CBG,一个第一控制信息格式对应D比特反馈信息。
在一些实施例中,在第二小区上,D=每个TB对应的最大CBG个数*最大TB个数。例如,假设第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为2,则D=8。又例如,假设第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为1,则D=4。
在一些实施例中,在第二小区上,D=每个TB对应的最大CBG个数*最大TB个数*第一控制信息格式调度的最大物理信道数。例如,假设第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为2,第一控制信息格式调度的最大物理信道数为2,则D=16。又例如,假设第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为1,第一控制信息格式调度的最大物理信道数为2,则D=8。
在一些实施例中,如果第二小区包括多个小区,则D为按上述方式确定的取值中的最大值。D=max{D1,D2,…},其中D1=第二小区1上每个TB对应的最大CBG个数*第二小区1上最大TB个数,D2=第二小区2上每个TB对应的最大CBG个数*第二小区2上最大TB个数,等等。例如,假设第二小区包括第二小区1和第二小区2,在第二小区1上,第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为2,在第二小区2上,第一设备被配置每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为2,则D=max{4*2,4*1}=8。
可选的,在第二HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数Y小于每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2的情况下,HARQ-ACK反馈比特填充在M2个比特中的前Y个比特中。
在一些实施例中,第二HARQ-ACK子码本中一个控制信息对应的反馈信息比特数为M2,基于CBG的HARQ-ACK反馈包括D比特的HARQ-ACK反馈比特,如果D<M2,第一设备将该D个比特映射到该M2个反馈信息比特中的前D个比特中。
在一些实施例中,第二HARQ-ACK子码本中一个控制信息对应的反馈信息比特数为M2,基于CBG的HARQ-ACK反馈包括D比特的HARQ-ACK反馈比特,如果D<M2,第一设备为该M2个反馈信息比特中的最后的(M2-D)个比特中的每个反馈信息比特生成一个NACK。
在一些实施例中,第二HARQ-ACK子码本中一个控制信息对应的反馈信息比特数为M2,在被配置第一控制信息格式可以调度多个物理信道传输的情况下,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为C比特,如果C<M2,第一设备将该C个比特映射到该M2个反馈信息比特中的前C个比特中。
在一些实施例中,第二HARQ-ACK子码本中一个控制信息对应的反馈信息比特数为M2,在被配置第一控制信息格式可以调度多个物理信道传输的情况下,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为C比特,如果C<M2,第一设备为该M2个反馈信息比特中的最后的(M2-C)个比特中的每个反馈信息比特生成一个NACK。
下面,对第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本的级联方式进行说明。
在一个示例中,第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本按照如下顺序级联;
第一HARQ-ACK子码本、第二HARQ-ACK子码本;或,第二HARQ-ACK子码本、第一HARQ-ACK子码本。
示例性的,结合参考图5,第一HARQ-ACK子码本位于第二HARQ-ACK子码本前(如情况1),或第二HARQ-ACK子码本位于第一HARQ-ACK子码本前(如情况2)。
可选的,第一反馈资源还用于携带无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;其中,无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息与第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本级联。
即,无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输对应的反馈信息既不属于第一HARQ-ACK子码本,也不属于第二HARQ-ACK子码本。
在一个示例中,第一HARQ-ACK子码本、第二HARQ-ACK子码本和无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息按照如下顺序级联:
第一HARQ-ACK子码本、第二HARQ-ACK子码本、无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;或,
第二HARQ-ACK子码本、无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、第一HARQ-ACK子码本;或,
无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、第一HARQ-ACK子码本、第二HARQ-ACK子码本;或,
第一HARQ-ACK子码本、无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、第二HARQ-ACK子码本;或,
无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、第二HARQ-ACK子码本、第一HARQ-ACK子码本;或,
第二HARQ-ACK子码本、第一HARQ-ACK子码本、无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息。
示例性的,结合参考图6,无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输对应的反馈信息可以位于第一HARQ-ACK子码本后,或位于第二HARQ-ACK子码本后,或位于第一HARQ-ACK子码本前,或位于第二HARQ-ACK子码本前。
下面,对第一反馈资源包括物理共享信道资源的情况进行说明。
在一个示例中,第一反馈资源包括物理共享信道资源,第一反馈资源是第二控制信息调度的,在第一设备在至少一个小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈的情况下,第二控制信息中包括第一上行DAI域和第二上行DAI域,其中,第一上行DAI域用于确定第一HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数,第二上行DAI域用于确定第二HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数。
示例性的,第一反馈资源包括PUSCH资源。当第一设备本应在一个PUCCH传输上传输该HARQ-ACK码本时,如果该PUCCH传输和该第一设备的PUSCH传输在时域上至少部分重叠,那么第一设备可以将该待传输的HARQ-ACK码本复用到该PUSCH上传输。如果上述PUSCH是通过第二控制信息调度的,那么第二控制信息(例如DCI格式0_1的DCI)中可以包括上行DAI域。
如果第一设备被配置一个控制信息调度多个物理信道传输,那么上行DAI域中包括第一上行DAI域和第二上行DAI域,分别用于确定第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本的大小。作为示例而非限定,第二HARQ-ACK子码本中包括一个控制信息调度多个物理信道传输对应的HARQ-ACK反馈信息。
如果第一设备被配置CBG传输和/或CBG反馈,那么上行DAI域中包括第一上行DAI域和第二上行DAI域,分别用于确定第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本的大小。作为示例而非限定,第二HARQ-ACK子码本中包括按CBG传输和反馈的物理信道对应的HARQ-ACK反馈信息。
如果第一设备被配置一个控制信息调度多个物理信道传输且被配置CBG传输和/或CBG反馈,那么上行DAI域中包括第一上行DAI域和第二上行DAI域,分别用于确定第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本的大小。作为示例而非限定,第二HARQ-ACK子码本中包括一个控制信息调度多个物理信道传输对应的HARQ-ACK反馈信息以及按CBG传输和反馈的物理信道对应的HARQ-ACK反馈信息。
下面,对HARQ-ACK子码本进行计数的计数方式进行说明。
在一些实施例中,利用控制信息中的C-DAI和/或T-DAI对HARQ-ACK子码本进行计数。例如,第一C-DAI用于确定第一HARQ-ACK子码本中的反馈信息比特的排序,和/或,第一T-DAI用于确定第一HARQ-ACK子码本中的反馈信息比特的数量。又例如,第二C-DAI用于确定第二HARQ-ACK子码本中的反馈信息比特的排序,和/或,第二T-DAI用于确定第二HARQ-ACK子码本中的反馈信息比特的数量。
可选的,第二控制信息格式的控制信息中不包括T-DAI。
可选的,第一C-DAI和/或第一T-DAI对应以下至少一种情况中控制信息包括的C-DAI和/或T-DAI:
·第一控制信息格式调度的物理信道传输。
·第一控制信息格式调度的一个物理信道传输且对应TB反馈。
·第二控制信息格式调度的一个物理信道传输。
·第一控制信息格式或第二控制信息格式激活的半静态调度物理信道传输。
在由第一控制信息格式激活半静态调度物理信道传输的情况下,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1。
·用于半静态调度物理信道释放的控制信息。
·用于指示辅小区休眠状态的控制信息。
·不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
可选的,第二C-DAI和/或第二T-DAI对应以下至少一种情况中控制信息包括的C-DAI和/或T-DAI:
·第一控制信息格式调度的物理信道传输。
·第一控制信息格式调度的多个物理信道传输。
·第一控制信息格式调度的一个物理信道传输且对应CBG反馈。
·第一控制信息格式调度的多个物理信道传输且对应CBG反馈。
·第一控制信息格式调度的一个物理信道传输且对应TB反馈。
·第一控制信息格式激活的半静态调度物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
下面,通过如下实施例对上述情况1中的HARQ-ACK码本包括两个子码本的码本反馈方法进行示例性的说明。
终端设备被配置小区1~小区3为服务小区。在小区1上,终端设备被配置DCI格式1_1的DCI可以调度多个PDSCH接收,其中,DCI格式1_1可以调度的PDSCH的最大个数根据该终端设备被配置的TDRA表格可以确定为6,每个PDSCH对应一个TB。在小区2上,终端设备被配置DCI格式1_1调度的PDSCH对应CBG传输和/或CBG反馈,其中,每个TB对应的最大CBG个数为4,最大TB个数为1。在小区3上,终端设备被配置DCI格式1_1调度的PDSCH对应的最大TB个数为2。
在小区1上,一个DCI格式1_1对应的反馈信息比特数为C=6;在小区2上,一个DCI格式1_1对应的反馈信息比特数为D=4;在小区3上,一个DCI格式1_1对应的反馈信息比特数为A=2。对于小区1~小区3,一个DCI格式1_0调度的PDSCH对应的反馈信息比特数B为1比特。
假设第一反馈资源对应在时间单元1~时间单元3上的一组PDCCH检测机会。在时间单元1上的PDCCH检测机会中,网络设备在小区1上通过DCI格式1_1调度PDSCH 11~14等4个PDSCH传输,在小区2上通过DCI格式1_1调度PDSCH 21通过CBG方式传输,在小区3上通过DCI格式1_1调度PDSCH 31通过TB方式传输;在时间单元2上的PDCCH检测机会中,网络设备在小区1上通过DCI格式1_1调度PDSCH 41即1个PDSCH传输,在小区2上通过DCI格式1_0调度PDSCH 51传输;在时间单元3上的PDCCH检测机会中,网络设备在小区1上通过DCI格式1_0调度PDSCH 61传输,在小区3上通过DCI格式1_0调度PDSCH 71传输。
第一反馈资源对应的HARQ-ACK码本中包括第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本。
其中,第一HARQ-ACK子码本中包括以下情况对应的反馈信息:
·第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的PDSCH传输。
·第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的一个PDSCH传输且对应TB反馈。
·第二DCI格式(例如DCI格式1_0)调度的一个PDSCH传输。
其中,第二HARQ-ACK子码本中包括以下情况对应的反馈信息:
·第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的PDSCH传输。
·第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的多个PDSCH传输。
·第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的一个PDSCH传输且对应CBG反馈。
其中,第一HARQ-ACK子码本中,一个DCI对应的反馈比特数为M1=max{2,1}=2;第二HARQ-ACK子码本中,一个DCI对应的反馈比特数为M2=max{6,4}=6。
示例性的,第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的多个PDSCH传输,包括:第一DCI格式可以调度的PDSCH个数的最大值大于1,其中,第一DCI格式调度一个或多个PDSCH传输。在该示例中, 如图7所示,在时间单元2上的PDCCH检测机会中,网络设备在小区1上通过DCI格式1_1调度的PDSCH41即该PDSCH传输对应的反馈信息应通过第二HARQ-ACK子码本反馈。
示例性的,针对时间单元1,在小区1上,调度PDSCH 11~14的DCI对应DCI格式1_1,对应于第二HARQ-ACK子码本,该DCI中的C-DAI为1,意味着该DCI调度的PDSCH 11~14所对应的反馈信息在第二HARQ-ACK子码本中排序为1,该DCI中的T-DAI为2,意味着该时间单元中存在两个对应于第二HARQ-ACK子码本的DCI;在小区2上,调度PDSCH 21的DCI对应DCI格式1_1,对应于第二HARQ-ACK子码本,该DCI中的C-DAI为2,意味着该DCI调度的PDSCH 21所对应的反馈信息在第二HARQ-ACK子码本中排序为2,该DCI中的T-DAI为2,意味着该时间单元中存在两个对应于第二HARQ-ACK子码本的DCI;在小区3上,调度PDSCH 31的DCI对应DCI格式1_1,对应于第一HARQ-ACK子码本,该DCI中的C-DAI为1,意味着该DCI调度的PDSCH 31所对应的反馈信息在第一HARQ-ACK子码本中排序为1,该DCI中的T-DAI为2,意味着该时间单元中存在1个对应于第一HARQ-ACK子码本的DCI。
在该示例下,终端设备反馈的HARQ-ACK码本包括如下信息:
Figure PCTCN2021093163-appb-000004
Figure PCTCN2021093163-appb-000005
示例性的,第一DCI格式(例如DCI格式1_1)调度的多个PDSCH传输,包括:第一DCI格式可以调度的PDSCH个数的最大值大于1,且第一DCI格式调度多个PDSCH传输。或者说,若第一DCI格式可以调度的PDSCH个数的最大值大于1,且第一DCI格式调度一个PDSCH传输,则该第一DCI格式调度的该一个PDSCH传输对应的反馈信息应通过第一HARQ-ACK子码本反馈。在该示例中,如图8所示,在时间单元2上的PDCCH检测机会中,网络设备在小区1上通过DCI格式1_1调度的PDSCH 41即该PDSCH传输对应的反馈信息应通过第一HARQ-ACK子码本反馈。
在该示例下,终端设备反馈的HARQ-ACK码本包括如下信息:
Figure PCTCN2021093163-appb-000006
Figure PCTCN2021093163-appb-000007
综上所述,本实施例所提供的技术方案,HARQ-ACK码本包括两个子码本:第一HARQ-ACK子码本,第二HARQ-ACK子码本,由于两个子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数不同,则有利于将各个类型的的控制信息对应的反馈信息分别使用合理的反馈信息比特数进行反馈,从而降低码本反馈所需的开销。
情况2:
在一些实施例中,HARQ-ACK码本中携带所有对应相同反馈时间单元的控制信息对应的反馈信息。
在一些实施例中,HARQ-ACK码本中用于携带如下至少一种控制信息对应的反馈信息:
·第一控制信息;第一控制信息调度的多个物理信道传输,或调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈,或调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈。
·第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
其中,第一设备在第二小区上被配置第一控制信息格式,且第二小区上的第一控制信息格式支持调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
可选的,第一小区和第二小区包括相同的小区。可选的,第一小区和第二小区包括不同的小区。
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对 应TB反馈。
在本申请的一些实施例中,控制信息对应有多种不同的控制信息格式,如:第一控制信息格式和第二控制信息格式,第二控制信息格式是与如上所述第一控制信息格式不同的一种控制信息格式。
示例性的,控制信息为DCI,第一控制信息格式为非回退模式(例如DCI格式1_1),第二控制信息格式为回退模式(例如DCI格式1_0)。
·第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;第三小区上的第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应TB反馈。
其中,第一设备在第三小区上被配置第一控制信息格式,且第三小区上的第一控制信息格式,不支持调度多个物理信道传输,也不支持调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
可选的,第一小区和第三小区包括不同的小区。
·第二控制信息格式的控制信息;第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输。
·第一控制信息格式的控制信息;第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1。
·用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息。
·用于指示辅小区休眠状态的控制信息。
·不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
在一个示例中,HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于网络设备的第三配置参数确定的。
或,
HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的。
在一些实施例中,在第一小区上,M3=第一控制信息格式调度的最大物理信道数*每个物理信道对应的最大TB个数。
在一些实施例中,在第一小区上,假设第一设备被配置空分复用反馈,则M3=第一控制信息格式调度的最大物理信道个数。
在一些实施例中,在第一小区上,假设第一设备被配置时分复用反馈,例如多个物理信道复用反馈,则M3=ceil(第一控制信息格式调度的最大物理信道个数/时分复用反馈物理信道个数),其中,ceil表示向上取整。
在一些实施例中,第一控制信息格式调度的最大物理信道个数是根据该第一设备被配置的时域资源分配TDRA表格确定的。
在一些实施例中,每个物理信道对应的最大TB个数是网络设备配置的或预设的。例如,协议可以规定,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数大于1的情况下,每个物理信道对应的最大TB个数是1。
在一些实施例中,时分复用反馈物理信道个数是网络设备配置的或预设的。例如,协议可以规定,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数大于4的情况下,时分复用反馈物理信道个数是2;或者,在第一控制信息格式调度的最大物理信道个数小于或等于4的情况下,时分复用反馈物理信道个数是1。
在一些实施例中,如果第一小区包括多个小区,则M3为按上述方式确定的取值中的最大值。例如,假设第一小区包括第一小区1和第一小区2,在第一小区1上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为4,在第一小区2上,一个第一控制信息格式对应的比特反馈信息数为6,则M3=max{4,6}=6。
综上所述,本实施例所提供的技术方案,HARQ-ACK码本为1个完整的HARQ-ACK码本,该HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数相同,且每个控制信息所对应的反馈信息比特数基于第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定,在该方式下确定出的每个控制信息所对应的反馈信息比特数一般较大,有利于降低码本反馈实现的复杂度,保证第一设备和第二设备对码本长度的理解一致。
情况3:
在示意性实施例中,HARQ-ACK码本包括三个子码本:第一HARQ-ACK子码本,第二HARQ-ACK子码本,第三HARQ-ACK子码本。第一反馈资源用于反馈至少三组控制信息对应的至少三组反馈信息,至少三组反馈信息中的至少一组反馈信息包括第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息。
在一个示例中,第一HARQ-ACK子码本中携带的反馈信息和前述情况1中第一HARQ-ACK子码本中携带的反馈信息相同,此次不再赘述。
在一个示例中,第二HARQ-ACK子码本中携带以下控制信息中的至少一种对应的反馈信息:
·第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,第二小区上的第一控制信息格式的控制信息调度一个或多个物理信道传输且该一个或多个物理信道对应CBG反馈。
其中,第一设备在第二小区上被配置第一控制信息格式,且第二小区上的第一控制信息格式支持调度一个物理信道传输且物理信道对应CBG反馈。
在一个示例中,第三HARQ-ACK子码本中携带以下控制信息中的至少一种对应的反馈信息:
·第一小区上的第一控制信息格式的控制信息例如第一控制信息;其中,第一控制信息调度多个物理信道传输且物理信道对应传输块TB反馈;
·第一小区上的第一控制信息格式的控制信息例如第一控制信息;其中,第一控制信息调度一个物理信道传输且物理信道对应传输块TB反馈;
·第一控制信息格式的控制信息;其中,第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度(Semi-Persistent Scheduling,SPS)物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
在一些实施例中,第一设备不期待同时被配置CBG传输和/或CBG反馈,且被配置第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2。
在示意性实施例中,第一设备需要确定第一反馈资源对应的控制信道检测机会,进而通过第一反馈资源发送HARQ码本,对该控制信道检测机会中所接收到的控制信息所调度的物理信道进行反馈。
在一个示例中,第一设备根据第一信息确定控制信道检测机会,第一信息包括如下信息中的至少一项:
·一个或多个物理信道中的最后一个物理信道的时域位置。
·HARQ反馈时序集合。
·时间单元长度,时间单元长度用于确定连续两次控制信道检测机会的第一个符号之间的时间间隔。
·第一控制信息格式与第一控制信息格式调度的一个或多个物理信道中的第一个物理信道之间的时域偏移。
·第一控制信息格式与第一控制信息格式调度的一个或多个物理信道中的最后一个物理信道之间的时域偏移。
其中,一个或多个物理信道是基于TDRA表格确定的,TDRA表格对应第一小区上的第一控制信息格式。
可以理解的是,上述一个或多个物理信道指的是为第一设备配置的物理信道,与第一控制信息调度的至少一个物理信道并不相同。
可选的,时间单元长度包括一个或多个时隙;或时间单元长度包括一个或多个时隙组;或时间单元长度包括多个符号。
可选的,时间单元长度用于确定连续两次控制信道检测机会的第一个符号之间的最小时间间隔。
可选的,时间单元长度用于确定一次控制信道监听时机内的第一个符号和最后一个符号之间的符号数的最大值。
作为示例而非限定,该控制信道检测机会为PDCCH检测机会,该PDCCH检测机会对应一个持续时间组合(E,F),该时间单元长度可以为E或F。其中E表示终端设备的连续两次PDCCH监听时机的第一个符号之间的最小时间间隔,F表示在一次PDCCH监听时机内终端设备监听的第一个符号和最后一个符号之间的符号数的最大值。
作为另一示例,该时间单元长度为图7或图8示例中的时间单元1~时间单元3中的任一时间单元的长度。
综上所述,本实施例所提供的技术方案,针对新引入的一个控制信息调度多个物理信道的调度方式,提供了对应的反馈资源的控制信道检测机会的确定方式。
可以理解的是,上述方法实施例可以单独实施,也可以组合实施,本申请对此不加以限制。
下述为本申请装置实施例,可以用于执行本申请方法实施例。对于本申请装置实施例中未披露的细节,请参照本申请方法实施例。
请参考图9,其示出了本申请一个实施例提供的码本反馈装置的框图。该装置具有实现上述第一设备侧的方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的第一设备,也可以设置在第一设备中。如图9所示,该装置900可以包括:接收模块902和发送模块904;
所述接收模块902,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信 道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述发送模块904,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源用于反馈至少两组控制信息对应的至少两组反馈信息,所述至少两组反馈信息中的至少一组反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息;
所述发送模块904,用于在所述第一反馈资源上发送第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,所述至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;
其中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度多个物理信道传输的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述多个物理信道传输对应的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,所述第二HARQ-ACK子码本中还用于携带第一类型的控制信息对应的反馈信息,所述第一类型的控制信息包括如下至少一种:
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
所述第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本中用于携带第二类型的控制信息对应的反馈信息,所述第二类型的控制信息包括如下至少一种:
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道 传输,其中,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1是基于网络设备的第一配置参数确定的;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A和第二反馈信息比特数B中的最大值;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第二反馈信息比特数B;
其中,所述第一反馈信息比特数A是基于第三小区上的所述第一控制信息格式对应的反馈信息比特数确定的,所述第二反馈信息比特数B是1。
在一个可选的实施例中,在所述第一HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数X小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M1个比特中的前X个比特中。
在一个可选的实施例中,所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2是基于网络设备的第二配置参数确定的;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C和第四反馈信息比特数D中的最大值;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第四反馈信息比特数D;
其中,所述第三反馈信息比特数C是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的,所述第四反馈信息比特数D是基于所述第一控制信息格式对应的CBG反馈的反馈信息比特数确定的。
在一个可选的实施例中,在所述第二HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数Y小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M2个比特中的前Y个比特中。
在一个可选的实施例中,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与每个所述物理信道传输对应的最大TB个数的乘积;
或,
在所述装置被配置空分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数;
或,
在所述装置被配置时分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与时分复用物理信道个数的比值的向上取整。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本按照如下顺序级联;
所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源还用于携带无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;
其中,所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息与所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本级联。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本和所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息按照如下顺序级联:
所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源包括物理共享信道资源,所述第一反馈资源是第二控制信息调度的,在所述装置在至少一个小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈的情况下,所述第二控制信息中包括第一上行下行分配指示DAI域和第二上行DAI域,其中,所述第一上行DAI域用于确定所述第一HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数,所述第二上行DAI域用于确定所述第二HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数。
在一个可选的实施例中,所述HARQ-ACK码本中用于携带如下至少一种控制信息对应的反馈信息:
所述第一控制信息;所述第一控制信息调度的多个物理信道传输,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内所述被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
在一个可选的实施例中,所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于网络设备的第三配置参数确定的;
或,
所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的。
在一个可选的实施例中,所述装置还包括:控制信道检测机会确定模块;
所述控制信道检测机会模块,用于根据第一信息确定控制信道检测机会,所述第一信息包括如下信息中的至少一项:
一个或多个物理信道中的最后一个物理信道的时域位置;
HARQ反馈时序集合;
时间单元长度,所述时间单元长度用于确定连续两次控制信道检测机会的第一个符号之间的时间间隔;
所述第一控制信息格式与所述第一控制信息格式调度的所述一个或多个物理信道中的第一个物理信道之间的时域偏移;
所述第一控制信息格式与所述第一控制信息格式调度的所述一个或多个物理信道中的最后一个物理信道之间的时域偏移;
其中,所述一个或多个物理信道是基于TDRA表格确定的,所述TDRA表格对应所述第一小区上的所述第一控制信息格式。
在一个可选的实施例中,所述装置为终端,所述第二设备为网络设备,所述物理信道包括下行物理信道,所述第一反馈资源包括上行资源;
或,
所述装置为第一终端,所述第二设备为第二终端,所述物理信道包括侧行物理信道,所述第一反馈资源包括侧行资源。
请参考图10,其示出了本申请一个实施例提供的码本反馈装置的框图。该装置具有实现上述第二设备侧的方法示例的功能,所述功能可以通过硬件实现,也可以通过硬件执行相应的软件实现。该装置可以是上文介绍的第二设备,也可以设置在第二设备中。如图10所示,该装置1000可以包括:发送模块1002和接收模块1004;
所述发送模块1002,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述接收模块1004,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源用于反馈至少两组控制信息对应的至少两组反馈信息,所述至少两组反馈信息中的至少一组反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息;
所述接收模块1004,用于在所述第一反馈资源上接收第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,所述至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;
其中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度多个物理信道传输的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述多个物理信道传输对应的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
或,
在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
在一个可选的实施例中,所述第二HARQ-ACK子码本中还用于携带第一类型的控制信息对应的反馈信息,所述第一类型的控制信息包括如下至少一种:
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
所述第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本中用于携带第二类型的控制信息对应的反馈信 息,所述第二类型的控制信息包括如下至少一种:
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1是基于网络设备的第一配置参数确定的;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A和第二反馈信息比特数B中的最大值;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A;
或,
所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第二反馈信息比特数B;
其中,所述第一反馈信息比特数A是基于第三小区上的所述第一控制信息格式对应的反馈信息比特数确定的,所述第二反馈信息比特数B是1。
在一个可选的实施例中,在所述第一HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数X小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M1个比特中的前X个比特中。
在一个可选的实施例中,所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2是基于网络设备的第二配置参数确定的;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C和第四反馈信息比特数D中的最大值;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C;
或,
所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第四反馈信息比特数D;
其中,所述第三反馈信息比特数C是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的,所述第四反馈信息比特数D是基于所述第一控制信息格式对应的CBG反馈的反馈信息比特数确定的。
在一个可选的实施例中,在所述第二HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数Y小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M2个比特中的前Y个比特中。
在一个可选的实施例中,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与每个所述物理信道传输对应的最大TB个数的乘积;
或,
在所述第一设备被配置空分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数;
或,
在所述第一设备被配置时分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与时分复用物理信道个数的比值的向上取整。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本按照如下顺序级联;
所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源还用于携带无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;
其中,所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息与所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本级联。
在一个可选的实施例中,所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本和所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息按照如下顺序级联:
所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息。
在一个可选的实施例中,所述第一反馈资源包括物理共享信道资源,所述第一反馈资源是第二控制信息调度的,在所述第一设备在至少一个小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈的情况下,所述第二控制信息中包括第一上行下行分配指示DAI域和第二上行DAI域,其中,所述第一上行DAI域用于确定所述第一HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数,所述第二上行DAI域用于确定所述第二HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数。
在一个可选的实施例中,所述HARQ-ACK码本中用于携带如下至少一种控制信息对应的反馈信息:
所述第一控制信息;所述第一控制信息调度的多个物理信道传输,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内所述被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
在一个可选的实施例中,所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于网络设备的第三配置参数确定的;
或,
所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的。
在一个可选的实施例中,所述第一设备为终端,所述装置为网络设备,所述物理信道包括下行物理信 道,所述第一反馈资源包括上行资源;
或,
所述第一设备为第一终端,所述装置为第二终端,所述物理信道包括侧行物理信道,所述第一反馈资源包括侧行资源。
需要说明的一点是,上述实施例提供的装置在实现其功能时,仅以上述各个功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据实际需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将设备的内容结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。
关于上述实施例中的装置,其中各个模块执行操作的具体方式已经在有关该方法的实施例中进行了详细描述,此处将不做详细阐述说明。
请参考图11,其示出了本申请一个实施例提供的通信设备(终端设备或网络设备)的结构示意图。该通信设备可以包括:处理器1101、接收器1102、发射器1103、存储器1104和总线1105。
处理器1101包括一个或者一个以上处理核心,处理器1101通过运行软件程序以及模块,从而执行各种功能应用以及码本反馈。
接收器1102和发射器1103可以实现为一个收发器1106,该收发器1106可以是一块通信芯片。
存储器1104通过总线1105与处理器1101相连。
存储器1104可用于存储计算机程序,处理器1101用于执行该计算机程序,以实现上述方法实施例中终端设备执行的各个步骤。
此外,存储器1104可以由任何类型的易失性或非易失性存储设备或者它们的组合实现,易失性或非易失性存储设备包括但不限于:RAM(Random-Access Memory,随机存储器)和ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory,可擦写可编程只读存储器)、EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦写可编程只读存储器)、闪存或其他固态存储其技术,CD-ROM(Compact Disc Read-Only Memory,只读光盘)、DVD(Digital Video Disc,高密度数字视频光盘)或其他光学存储、磁带盒、磁带、磁盘存储或其他磁性存储设备。
其中,当通信设备实现为第一设备时,本申请实施例涉及的处理器和收发器,可以执行上述实施例任一所示的方法中,由第一设备执行的步骤,此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,当通信设备实现为第一设备时,
所述收发器,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述收发器,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
其中,当通信设备实现为第二设备时,本申请实施例涉及的处理器和收发器,可以执行上述实施例任一所示的方法中,由第二设备执行的步骤,此处不再赘述。
在一种可能的实现方式中,当通信设备实现为第二设备时,
所述收发器,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
所述收发器,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
本申请实施例还提供了一种计算机可读存储介质,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现上述码本反馈方法。
可选地,该计算机可读存储介质可以包括:ROM(Read-Only Memory,只读存储器)、RAM(Random-Access Memory,随机存储器)、SSD(Solid State Drives,固态硬盘)或光盘等。其中,随机存取记忆体可以包括ReRAM(Resistance Random Access Memory,电阻式随机存取记忆体)和DRAM(Dynamic Random Access Memory,动态随机存取存储器)。
本申请实施例还提供了一种芯片,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现上述码本反馈方法。
本申请实施例还提供了一种计算机程序产品或计算机程序,所述计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现上述码本反馈方法。
应理解,本文中术语“***”和“网络”在本文中常被可互换使用。
应理解,在本申请的实施例中提到的“指示”可以是直接指示,也可以是间接指示,还可以是表示具有关联关系。举例说明,A指示B,可以表示A直接指示B,例如B可以通过A获取;也可以表示A间接指示B,例如A指示C,B可以通过C获取;还可以表示A和B之间具有关联关系。
在本申请实施例的描述中,术语“对应”可表示两者之间具有直接对应或间接对应的关系,也可以表示两者之间具有关联关系,也可以是指示与被指示、配置与被配置等关系。
本申请实施例中,“预定义”或“预配置”可以通过在设备(例如,包括终端设备和网络设备)中预先保存相应的代码、表格或其他可用于指示相关信息的方式来实现,本申请对于其具体的实现方式不做限定。比如预定义可以是指协议中定义的。
本申请实施例中,所述“协议”可以指通信领域的标准协议,例如可以包括LTE协议、NR协议以及应用于未来的通信***中的相关协议,本申请对此不做限定。
在本文中提及的“多个”是指两个或两个以上。“和/或”,描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。字符“/”一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。
另外,本文中描述的步骤编号,仅示例性示出了步骤间的一种可能的执行先后顺序,在一些其它实施例中,上述步骤也可以不按照编号顺序来执行,如两个不同编号的步骤同时执行,或者两个不同编号的步骤按照与图示相反的顺序执行,本申请实施例对此不作限定。
本领域技术人员应该可以意识到,在上述一个或多个示例中,本申请实施例所描述的功能可以用硬件、软件、固件或它们的任意组合来实现。当使用软件实现时,可以将这些功能存储在计算机可读介质中或者作为计算机可读介质上的一个或多个指令或代码进行传输。计算机可读介质包括计算机存储介质和通信介质,其中通信介质包括便于从一个地方向另一个地方传送计算机程序的任何介质。存储介质可以是通用或专用计算机能够存取的任何可用介质。
以上所述仅为本申请的示例性实施例,并不用以限制本申请,凡在本申请的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (47)

  1. 一种码本反馈方法,其特征在于,所述方法包括:
    第一设备接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述第一设备在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
  2. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源用于反馈至少两组控制信息对应的至少两组反馈信息,所述至少两组反馈信息中的至少一组反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息;
    所述第一设备在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本,包括:
    所述第一设备在所述第一反馈资源上发送第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,所述至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;
    其中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
  3. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述第一控制信息调度多个物理信道传输的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述多个物理信道传输对应的HARQ-ACK信息。
  4. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应码块组CBG反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
  5. 根据权利要求2所述的方法,其特征在于,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
    其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
  6. 根据权利要求2至5任一所述的方法,其特征在于,所述第二HARQ-ACK子码本中还用于携带第一类型的控制信息对应的反馈信息,所述第一类型的控制信息包括如下至少一种:
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
    所述第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
  7. 根据权利要求2至6任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本中用于携带第二类型的控制信息对应的反馈信息,所述第二类型的控制信息包括如下至少一种:
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对 应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
    第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
    所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
    用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
    用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
    不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
  8. 根据权利要求2至7任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1是基于网络设备的第一配置参数确定的;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A和第二反馈信息比特数B中的最大值;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第二反馈信息比特数B;
    其中,所述第一反馈信息比特数A是基于第三小区上的所述第一控制信息格式对应的反馈信息比特数确定的,所述第二反馈信息比特数B是1。
  9. 根据权利要求8所述的方法,其特征在于,
    在所述第一HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数X小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M1个比特中的前X个比特中。
  10. 根据权利要求2至9任一所述的方法,其特征在于,所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2是基于网络设备的第二配置参数确定的;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C和第四反馈信息比特数D中的最大值;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第四反馈信息比特数D;
    其中,所述第三反馈信息比特数C是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的,所述第四反馈信息比特数D是基于所述第一控制信息格式对应的CBG反馈的反馈信息比特数确定的。
  11. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
    在所述第二HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数Y小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M2个比特中的前Y个比特中。
  12. 根据权利要求10所述的方法,其特征在于,
    所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与每个所述物理信道传输对应的最大TB个数的乘积;
    或,
    在所述第一设备被配置空分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格 式调度物理信道传输的最大个数;
    或,
    在所述第一设备被配置时分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与时分复用物理信道个数的比值的向上取整。
  13. 根据权利要求2至12任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本按照如下顺序级联;
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本。
  14. 根据权利要求2至13任一所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源还用于携带无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;
    其中,所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息与所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本级联。
  15. 根据权利要求14所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本和所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息按照如下顺序级联:
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
    所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息。
  16. 根据权利要求2至15任一所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源包括物理共享信道资源,所述第一反馈资源是第二控制信息调度的,在所述第一设备在至少一个小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈的情况下,所述第二控制信息中包括第一上行下行分配指示DAI域和第二上行DAI域,其中,所述第一上行DAI域用于确定所述第一HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数,所述第二上行DAI域用于确定所述第二HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数。
  17. 根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述HARQ-ACK码本中用于携带如下至少一种控制信息对应的反馈信息:
    所述第一控制信息;所述第一控制信息调度的多个物理信道传输,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
    第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
    所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内所述被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
    用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
    用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
    不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
  18. 根据权利要求1或17所述的方法,其特征在于,所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于网络设备的第三配置参数确定的;
    或,
    所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于所述第一控制信息格式 调度物理信道传输的最大个数确定的。
  19. 根据权利要求1至18任一所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:
    根据第一信息确定控制信道检测机会,所述第一信息包括如下信息中的至少一项:
    一个或多个物理信道中的最后一个物理信道的时域位置;
    HARQ反馈时序集合;
    时间单元长度,所述时间单元长度用于确定连续两次控制信道检测机会的第一个符号之间的时间间隔;
    所述第一控制信息格式与所述第一控制信息格式调度的所述一个或多个物理信道中的第一个物理信道之间的时域偏移;
    所述第一控制信息格式与所述第一控制信息格式调度的所述一个或多个物理信道中的最后一个物理信道之间的时域偏移;
    其中,所述一个或多个物理信道是基于时域资源分配TDRA表格确定的,所述TDRA表格对应所述第一小区上的所述第一控制信息格式。
  20. 根据权利要求1至19任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一设备为终端,所述第二设备为网络设备,所述物理信道包括下行物理信道,所述第一反馈资源包括上行资源;
    或,
    所述第一设备为第一终端,所述第二设备为第二终端,所述物理信道包括侧行物理信道,所述第一反馈资源包括侧行资源。
  21. 一种码本反馈方法,其特征在于,所述方法包括:
    第二设备向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述第二设备在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
  22. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源用于反馈至少两组控制信息对应的至少两组反馈信息,所述至少两组反馈信息中的至少一组反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输的反馈信息;
    所述第二设备在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本,包括:
    所述第二设备在所述第一反馈资源上接收第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本,所述至少两组反馈信息分别携带在级联的第一HARQ-ACK子码本和第二HARQ-ACK子码本中;
    其中,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数低于所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数。
  23. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,在所述第一控制信息调度多个物理信道传输的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述多个物理信道传输对应的HARQ-ACK信息。
  24. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应码块组CBG反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中,其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述物理信道传输对应的基于CBG反馈的HARQ-ACK信息。
  25. 根据权利要求22所述的方法,其特征在于,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应传输块TB反馈的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第一HARQ-ACK子码本中;
    或,
    在所述第一控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数的情况下,所述第一控制信息对应的反馈信息携带在所述第二HARQ-ACK子码本 中;
    其中,所述第一控制信息对应的反馈信息包括所述第一控制信息调度的物理信道传输对应的基于TB反馈的HARQ-ACK信息。
  26. 根据权利要求22至25任一所述的方法,其特征在于,所述第二HARQ-ACK子码本中还用于携带第一类型的控制信息对应的反馈信息,所述第一类型的控制信息包括如下至少一种:
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数大于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
    所述第一控制信息格式的控制信息;其中,所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数不小于2。
  27. 根据权利要求22至26任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本中用于携带第二类型的控制信息对应的反馈信息,所述第二类型的控制信息包括如下至少一种:
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息对应的反馈信息的比特数小于或等于所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数;
    第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
    所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内被激活的所述半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
    用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
    用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
    不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
  28. 根据权利要求22至27任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1是基于网络设备的第一配置参数确定的;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A和第二反馈信息比特数B中的最大值;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第一反馈信息比特数A;
    或,
    所述第一HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1等于第二反馈信息比特数B;
    其中,所述第一反馈信息比特数A是基于第三小区上的所述第一控制信息格式对应的反馈信息比特数确定的,所述第二反馈信息比特数B是1。
  29. 根据权利要求28所述的方法,其特征在于,
    在所述第一HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数X小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M1的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M1个比特中的前X个比特中。
  30. 根据权利要求22至29任一所述的方法,其特征在于,所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2是基于网络设备的第二配置参数确定的;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特数C和第四反馈信息比特数D中的最大值;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第三反馈信息比特 数C;
    或,
    所述第二HARQ-ACK子码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2等于第四反馈信息比特数D;
    其中,所述第三反馈信息比特数C是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的,所述第四反馈信息比特数D是基于所述第一控制信息格式对应的CBG反馈的反馈信息比特数确定的。
  31. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,
    在所述第二HARQ-ACK子码本中存在收到的一个控制信息对应的HARQ-ACK反馈比特的比特数Y小于所述每个控制信息所对应的反馈信息比特数M2的情况下,所述HARQ-ACK反馈比特填充在所述M2个比特中的前Y个比特中。
  32. 根据权利要求30所述的方法,其特征在于,
    所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与每个所述物理信道传输对应的最大TB个数的乘积;
    或,
    在所述第一设备被配置空分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数;
    或,
    在所述第一设备被配置时分复用反馈的情况下,所述第三反馈信息比特数C等于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数与时分复用物理信道个数的比值的向上取整。
  33. 根据权利要求22至32任一所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本按照如下顺序级联;
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本。
  34. 根据权利要求22至33任一所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源还用于携带无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;
    其中,所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息与所述第一HARQ-ACK子码本和所述第二HARQ-ACK子码本级联。
  35. 根据权利要求34所述的方法,其特征在于,所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本和所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息按照如下顺序级联:
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
    所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第一HARQ-ACK子码本、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本;或,
    所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息、所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本;或,
    所述第二HARQ-ACK子码本、所述第一HARQ-ACK子码本、所述无对应控制信息调度的半静态调度物理信道传输的反馈信息。
  36. 根据权利要求22至35任一所述的方法,其特征在于,所述第一反馈资源包括物理共享信道资源,所述第一反馈资源是第二控制信息调度的,在所述第一设备在至少一个小区上被配置CBG传输和/或CBG反馈的情况下,所述第二控制信息中包括第一上行下行分配指示DAI域和第二上行DAI域,其中,所述第一上行DAI域用于确定所述第一HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数,所述第二上行DAI域用于确定所述第二HARQ-ACK子码本包括的反馈信息比特数。
  37. 根据权利要求21所述的方法,其特征在于,所述HARQ-ACK码本中用于携带如下至少一种控制信息对应的反馈信息:
    所述第一控制信息;所述第一控制信息调度的多个物理信道传输,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈,或调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第二小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第二小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应CBG反馈;
    第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    第三小区上的第一控制信息格式的控制信息;所述第三小区上的所述第一控制信息格式的控制信息调度一个物理信道传输且所述物理信道对应TB反馈;
    所述第二控制信息格式的控制信息;所述第二控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输;
    所述第一控制信息格式的控制信息;所述第一控制信息格式的控制信息用于激活半静态调度物理信道传输,其中,在半静态传输周期内所述被激活的半静态调度物理信道传输的最大个数为1;
    用于半静态调度物理信道传输释放的控制信息;
    用于指示辅小区休眠状态的控制信息;
    不关联物理信道传输且需要发送反馈信息的控制信息。
  38. 根据权利要求21或37所述的方法,其特征在于,所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于网络设备的第三配置参数确定的;
    或,
    所述HARQ-ACK码本中的每个控制信息所对应的反馈信息比特数M3是基于所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数确定的。
  39. 根据权利要求21至38任一所述的方法,其特征在于,
    所述第一设备为终端,所述第二设备为网络设备,所述物理信道包括下行物理信道,所述第一反馈资源包括上行资源;
    或,
    所述第一设备为第一终端,所述第二设备为第二终端,所述物理信道包括侧行物理信道,所述第一反馈资源包括侧行资源。
  40. 一种码本反馈装置,其特征在于,所述装置包括:接收模块和发送模块;
    所述接收模块,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述发送模块,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
  41. 一种码本反馈装置,其特征在于,所述装置包括:发送模块和接收模块;
    所述发送模块,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述接收模块,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
  42. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括收发器;
    所述收发器,用于接收第二设备发送的第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述收发器,用于在所述第一反馈资源上发送所述HARQ-ACK码本。
  43. 一种终端设备,其特征在于,所述终端设备包括收发器;
    所述收发器,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述收发器,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
  44. 一种网络设备,其特征在于,所述网络设备包括收发器;
    所述收发器,用于向第一设备发送第一控制信息,所述第一控制信息调度至少一个物理信道传输,所述第一控制信息对应第一小区上的第一控制信息格式,所述第一小区上的所述第一控制信息格式调度物理信道传输的最大个数不小于2,所述至少一个物理信道传输对应混合自动重传请求-确认HARQ-ACK码本,所述HARQ-ACK码本对应第一反馈资源;
    所述收发器,用于在所述第一反馈资源上接收所述HARQ-ACK码本。
  45. 一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述存储介质中存储有计算机程序,所述计算机程序用于被处理器执行,以实现如权利要求1至39任一项所述的码本反馈方法。
  46. 一种芯片,其特征在于,所述芯片包括可编程逻辑电路和/或程序指令,当所述芯片运行时,用于实现如权利要求1至39任一项所述的码本反馈方法。
  47. 一种计算机程序产品或计算机程序,其特征在于,所述计算机程序产品或计算机程序包括计算机指令,所述计算机指令存储在计算机可读存储介质中,处理器从所述计算机可读存储介质读取并执行所述计算机指令,以实现如权利要求1至39任一项所述的码本反馈方法。
PCT/CN2021/093163 2021-05-11 2021-05-11 码本反馈方法、装置、设备及存储介质 WO2022236714A1 (zh)

Priority Applications (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202180097188.4A CN117223242A (zh) 2021-05-11 2021-05-11 码本反馈方法、装置、设备及存储介质
PCT/CN2021/093163 WO2022236714A1 (zh) 2021-05-11 2021-05-11 码本反馈方法、装置、设备及存储介质
EP21941289.7A EP4304117A4 (en) 2021-05-11 2021-05-11 CODEBOOK FEEDBACK METHOD, APPARATUS AND DEVICE, AND STORAGE MEDIUM
US18/367,326 US20240007228A1 (en) 2021-05-11 2023-09-12 Method, apparatus and device for feeding back codebook, and storage medium

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PCT/CN2021/093163 WO2022236714A1 (zh) 2021-05-11 2021-05-11 码本反馈方法、装置、设备及存储介质

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
US18/367,326 Continuation US20240007228A1 (en) 2021-05-11 2023-09-12 Method, apparatus and device for feeding back codebook, and storage medium

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2022236714A1 true WO2022236714A1 (zh) 2022-11-17

Family

ID=84028720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/CN2021/093163 WO2022236714A1 (zh) 2021-05-11 2021-05-11 码本反馈方法、装置、设备及存储介质

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20240007228A1 (zh)
EP (1) EP4304117A4 (zh)
CN (1) CN117223242A (zh)
WO (1) WO2022236714A1 (zh)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110149172A (zh) * 2018-02-13 2019-08-20 中兴通讯股份有限公司 一种信息处理方法及装置
CN110557233A (zh) * 2019-09-26 2019-12-10 中兴通讯股份有限公司 码本反馈方法、装置、设备和存储介质
CN111726204A (zh) * 2019-03-22 2020-09-29 北京三星通信技术研究有限公司 半静态调度数据的harq-ack反馈的方法、ue、基站、设备及介质
WO2021008238A1 (zh) * 2019-07-16 2021-01-21 北京紫光展锐通信技术有限公司 反馈信息传输方法、装置、终端及存储介质
CN112398631A (zh) * 2019-08-13 2021-02-23 北京三星通信技术研究有限公司 基于码本的反馈方法及设备
CN112398607A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 大唐移动通信设备有限公司 混合自动重传请求应答的传输指示方法及设备

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110149172A (zh) * 2018-02-13 2019-08-20 中兴通讯股份有限公司 一种信息处理方法及装置
CN111726204A (zh) * 2019-03-22 2020-09-29 北京三星通信技术研究有限公司 半静态调度数据的harq-ack反馈的方法、ue、基站、设备及介质
WO2021008238A1 (zh) * 2019-07-16 2021-01-21 北京紫光展锐通信技术有限公司 反馈信息传输方法、装置、终端及存储介质
CN112398631A (zh) * 2019-08-13 2021-02-23 北京三星通信技术研究有限公司 基于码本的反馈方法及设备
CN112398607A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 大唐移动通信设备有限公司 混合自动重传请求应答的传输指示方法及设备
CN110557233A (zh) * 2019-09-26 2019-12-10 中兴通讯股份有限公司 码本反馈方法、装置、设备和存储介质

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
SAMSUNG: "HARQ-ACK Feedback for CBG-Based Retransmissions", 3GPP DRAFT; R1-1708033 - HARQ-ACK FEEDBACK FOR CBG-BASED RETRANSMISSIONS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Hangzhou; 20170515 - 20170519, 14 May 2017 (2017-05-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051273229 *
See also references of EP4304117A4 *

Also Published As

Publication number Publication date
US20240007228A1 (en) 2024-01-04
EP4304117A1 (en) 2024-01-10
CN117223242A (zh) 2023-12-12
EP4304117A4 (en) 2024-05-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220190983A1 (en) Method for data transmission and terminal device
US11012220B2 (en) Allocation of communication resources for control signals in the uplink
CN113794540B (zh) 确定harq码本的方法和设备
TWI718240B (zh) 用於傳輸業務的方法、移動台和網絡設備
US20220224452A1 (en) Feedback Information Transmission Method and Apparatus
WO2020200035A1 (zh) 传输上行控制信息的方法及装置
WO2019242710A1 (zh) 生成混合自动重传请求harq信息的方法和装置
WO2020037626A1 (zh) 一种反馈信息传输方法及装置、通信设备
US11564246B2 (en) Information transmission method, communications device, and network device
WO2021147076A1 (zh) Harq-ack码本的反馈方法、装置、设备及存储介质
JP2023519460A (ja) 情報受信方法、送信方法、装置及び設備
JP7419553B2 (ja) フィードバックリソース決定方法およびフィードバックリソース決定装置
WO2022117102A1 (zh) 上行控制信息传输方法、接收方法、终端和网络设备
US11894931B2 (en) Selective bundling techniques for HARQ-ACK feedback
WO2022236714A1 (zh) 码本反馈方法、装置、设备及存储介质
WO2021227142A1 (zh) Harq-ack码本的反馈方法、终端设备和网络设备
WO2021088260A1 (zh) 传输反馈信息的方法、终端设备和网络设备
CN115004602A (zh) 用于确定下行链路控制信息的***和方法
WO2022141649A1 (zh) 无线通信方法和设备
JP7387009B2 (ja) Harq-ackコードブックを決定するための方法、装置、デバイス及び記憶媒体
WO2023010579A1 (zh) 一种harq-ack码本的反馈方法及装置、通信设备
WO2022150976A1 (zh) 半永久性调度的反馈方法、装置、设备及存储介质
WO2022160355A1 (zh) 无线通信方法和设备
WO2022151162A1 (zh) 反馈信息的发送方法、装置、设备及存储介质
WO2024113544A1 (en) Systems and methods for feedback information transmission

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 21941289

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2021941289

Country of ref document: EP

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2021941289

Country of ref document: EP

Effective date: 20231003

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 202180097188.4

Country of ref document: CN

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE