CN104812072A - 用于eIMTA的配置下行链路子帧的上行链路索引域的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,该方法包括将所述时分双工配置为{0}的四个下行链路子帧均分为第一子帧分组和第二子帧分组;将第一子帧分组的下行链路子帧内的上行资源调度DCI中的上行链路索引域配置为上行链路DAI,以表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和;并且将第二子帧分组的下行链路子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域配置为第一上行链路索引。依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和UL DAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。
Description
技术领域
本发明涉及通信技术,具体地,涉及一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法。
背景技术
在Rel-12版本的TDD(Time Division Duplexing:时分双工)eIMTA(enhanced Interference Management and Traffic Adaptation:增强型干扰管理和业务匹配)工作项(Work Item:WI)下,已经达成以下共识:
-对于上行链路来说,其调度和HARQ时隙遵循SIB1中所限定的TDD UL-DL配置;
-下行HARQ参考配置能够从Rel-8版本的TDD UL-DL配置{2,4,5}中加以选择。
在如今的TDD标准之中,对于TDD配置{0}来说,上行链路资源中的2个比特位的上行索引域被用于执行多子帧调度。如在8.0部分所示出的那样,对于TDD UL/DL配置{0}来说,如果在一个上行链路PDCCH/EPDCCH中的MSB和LSB在一个子帧n之中均被置位,那么用户设备应该将相应的PUSCH传输调整在子帧n+k和n+7之上,其中,k由表8-2来规定。而对于其他的TDD配置{1、2、3、4、5、6}来说,上行链路资源中的这个域被限定为下行链路分配索引(Downlink Assignment Index:DAI),其值表示为其表示PDSCH传输的子帧和PDCCH指示下行链路SPS与相应的在所有子帧n-k中的用户设备相关的子帧的总数,其中,k∈K,K为表10.1.3.1-1中加以规定。上行链路DAI的值将由用户设备根据表7.3-X在子帧n-k′进行检测,其中,k′由表7.3-Y加以规定。
在eIMTA之中,如果SIB1中的TDD配置为配置{0}并且下行链路参考配置从配置{2,4,5}中加以选择,那么上行链路DAI和下行链路索引均是需要的。没有上行链路DAI,则用户设备无法检测通过该上行链路DAI是否有至少一个下行链路传输是丢失的。而无上行链路索引,则当上行链路参考配置被配置为配置{0}时,用户设备不能实现调度多个上行链路子帧。
在现有技术中,例如在华为公司的参会文件R1-134348(HARQ-ACKfeedback on PUSCH)中有关于PUSCH的HARQ-ACK反馈的文献,其中该文的作者提出了一种当UL-DL配置{0}被配置为上行链路参考时隙时的解决方案,在该方案中,上行链路DAI或者上行链路索引根据实际所使用的UL-DL配置来确定。具体地:
-如果实际所使用的UL-DL配置为{0,3,6},则能够在DCI格式{0}中使用上行链路索引,因为一个上行链路子帧需要根据上行链路参考配置{0}来调度多个上行链路子帧;
-如果实际所使用的UL-DL配置为{1,2,4,5},则能够在DCI格式{0}中使用上行链路DAI并且能够将缺省值{10}用作上行链路索引。
然而,该解决方案不能解决上行链路索引和上行链路DAI的需求。例如,当所实际使用的UL-DL配置为{1}时,如果想要协同调度子帧2和子帧3或者子帧7和子帧8,则也需要上行链路索引。
在另一篇文献,即R1-135190(Remaining Issues On HARQTimingfor eIMTA)中,该文献的作者提出了两种备选方案,其中优选的方案如下所述,即:
-如果TDD UL/DL配置{0}被用作UL-参考配置,则使用1比特的上行链路索引和1比特的上行链路DAI或者除了与适配的TDDUL/DL配置一起运行之外总是使用一个上行链路DAI用于eIMTA的用户设备。
然而,本发明的发明人发现,基于该解决方案,对于上行链路DAI则并不能支持DAI等于3或者4的方案,并且对于上行链路索引则并不能支持协同调度两个上行链路子帧。因此,调度的自由度受到了限制。
发明内容
根据上述对背景技术以及存在的技术问题的理解,本发明的第一方面提供了一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,所述方法包括:
b)将所述时分双工配置为{0}的四个下行链路子帧均分为第一子帧分组和第二子帧分组;
c)将第一子帧分组的下行链路子帧内的上行资源调度DCI中的上行链路索引域配置为上行链路DAI,以表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和;并且
d)将第二子帧分组的下行链路子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域配置为第一上行链路索引。
依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和ULDAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。一方面能够实现多子帧调度,另一方面也提供了UL DAI来表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和。
在依据本发明的一个实施例中,所述第一分组包括#0号子帧和#5号子帧和/或所述第二分组包括#1号子帧和#6号子帧。
在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤c)中,当存在由在#1号子帧和#5号子帧内的上行链路资源调度的PUSCH时,将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源调度DCI中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI。本领域的技术人员应该理解,此处的将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源调度DCI中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案为优选的技术方案;在其他设置作出适应性修改的前提下,将#0号子帧和#5号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI也是可行的。即本发明的保护范围包括将#0号子帧和#5号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案。
在依据本发明的一个实施例中,如果在一个下行链路HARQ-ACK窗口内在#1号子帧和#6号子帧之间没有上行链路资源,则:
-假定最大的捆绑窗口大小为M,其中,M为由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数并且与下行链路参考配置相对应;或者
-将所述基站配置为不支持通过上行链路DAI来进行HARQ-ACK检查。
在依据本发明的一个实施例中,由下行链路子帧集合{#0、#5}和{#1、#6}内的上行链路资源调度DCI来提供上行链路DAI和所述第一上行链路索引的值。
在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤c)中的所述上行资源为下行链路PDCCH中的PUSCH的调度DCI中的上行链路索引域。
在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的之后的相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH调度的PDSCH的真实的数目值。
在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的之后的相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第一上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
此外,本发明的第二方面提供了一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,所述方法包括:
o)当在SIB1中的时分双工配置为{0},则支持在第二上行链路索引和上行链路DAI之间的切换;
p)在新的第二上行链路索引或上行链路DAI生效之前使用旧的第二上行链路索引或上行链路DAI相应地进行一个HARQ窗口内的HARQ-ACK检查或最多两个上行链路子帧的调度。
在依据本发明的一个实施例中,其中,所述步骤p)进一步包括:
-在奇数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于最多两个上行链路子帧的调度;并且
-在偶数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于在一个窗口内的PDSCH传输或者用于半静态调度释放的(e)PDSCH的数量的检查。
在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH的真实的值。
在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的之后的相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第二上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤o)中的切换为时分复用切换。
依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和ULDAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。一方面能够实现多子帧调度,另一方面也提供了UL DAI来表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和。
附图说明
通过参照附图阅读以下所作的对非限制性实施例的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显。
图1示出了依据本发明的技术的将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案的示意图100;
图2示出了依据本发明所述的在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法的一个实施例的方法流程图200;以及
图3示出了依据本发明所述的在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法的一个实施例的方法流程图300。
在图中,贯穿不同的示图,相同或类似的附图标记表示相同或相似的装置(模块)或步骤。
具体实施方式
在以下优选的实施例的具体描述中,将参考构成本发明一部分的所附的附图。所附的附图通过示例的方式示出了能够实现本发明的特定的实施例。示例的实施例并不旨在穷尽根据本发明的所有实施例。可以理解,在不偏离本发明的范围的前提下,可以利用其他实施例,也可以进行结构性或者逻辑性的修改。因此,以下的具体描述并非限制性的,且本发明的范围由所附的权利要求所限定。
以下将结合图1和图2来描述本发明的技术方案,其中,图1示出了依据本发明的技术的将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案的示意图100;而图2示出了依据本发明所述的在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法的一个实施例的方法流程图200。从图2中可以看出,依据本发明所述的在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法的一个实施例的方法流程图200包括以下步骤:
首先,在方法步骤210之中将所述时分双工配置为{0}的四个下行链路子帧均分为第一子帧分组和第二子帧分组;
接下来,在方法步骤220之中将第一子帧分组的下行链路子帧内的上行资源调度DCI中的上行链路索引域配置为上行链路DAI,以表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和;并且
最后,在方法步骤230之中将第二子帧分组的下行链路子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域配置为第一上行链路索引,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个。依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和UL DAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。一方面能够实现多子帧调度,另一方面也提供了UL DAI来表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和。
在依据本发明的一个实施例中,第一分组包括#0号子帧和#5号子帧和/或第二分组包括#1号子帧和#6号子帧。本领域的技术人员应当了解,第一分组包括#1号子帧和#6号子帧和/或第二分组包括#0号子帧和#5号子帧也是可行的。
在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤230中,当存在由在#1号子帧和#5号子帧内的上行链路资源调度的PUSCH时,将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI。本领域的技术人员应该理解,此处的将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案为优选的技术方案;在其他设置作出适应性修改的前提下,将#0号子帧和#5号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI也是可行的。即本发明的保护范围包括将#0号子帧和#5号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI的技术方案。
具体配置能够参考以下表1和表2来进行,表1和表2示出了在UL DAI和UL索引的分工不同时所对应的PUSCH调度的时序。具体地,表1中将#0号子帧和#5号子帧用于UL DAI,在此其值均为4;与此同时,将#1号子帧和#6号子帧用于UL索引,其值分别为6、7;而表2的配置和表1不同,而是将#1号子帧和#6号子帧用于ULDAI,在此其值均为7;与此同时,将#0号子帧和#5号子帧用于UL索引,其值分别为4、7。
表1:参考配置1
表2:参考配置1
在此,当DAI在1、6上时,在1/6上上的UL DCI只能调度上行子帧3、8的数据,但在配置{2、5}时,子帧3、8上不是上行子帧,这样就无法发送DAI。本发明提出了以下解决办法,即在配置为{2、5}时,1/6遵从调度时序n+k,这样就能够调度到2、7的上行子帧,子帧2在所有7中配置下都是上行子帧;或者将DAI配置为M,其中,M为由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数并且与下行链路参考配置相对应。
在依据本发明的一个实施例中,如果在一个下行链路HARQ-ACK窗口(例如图1中的窗口110或者120)内在#1号子帧和#6号子帧之前没有上行链路资源,则假定最大的捆绑窗口大小为M,其中,M为由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数并且与下行链路参考配置相对应;或者将基站配置为不支持通过上行链路DAI来进行HARQ-ACK检查。
在依据本发明的一个实施例中,由下行链路子帧集合{#0、#5}和{#1、#6}内的上行链路资源所调度的PUSCH来提供上行链路DAI和所述第一上行链路索引的值。在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤230中的所述上行资源为下行链路PDCCH中的PUSCH的调度DCI中的上行链路索引域。在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口110或者120的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH调度的PDSCH的真实的数目值;而如果所述基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第一上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
此外,图3示出了依据本发明所述的在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法的一个实施例的方法流程图300,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,该方法300包括以下步骤:
首先,在方法步骤310之中,当在SIB1中的时分双工配置为{0},则支持在第二上行链路索引和上行链路DAI之间的切换;
接着,在方法步骤320之中,在新的第二上行链路索引或上行链路DAI生效之前使用旧的第二上行链路索引或上行链路DAI相应地进行一个HARQ窗口内的HARQ-ACK检查或最多两个上行链路子帧的调度。
在依据本发明的一个实施例中,其中,所述步骤320进一步包括:在奇数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于最多两个上行链路子帧的调度;并且在偶数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于在一个窗口内的PDSCH传输或者用于半静态调度释放的(e)PDSCH的数量的检查。
在依据本发明的一个实施例中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口110或者120的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH的真实的值。
在依据本发明的一个实施例中,如果基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第二上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
在依据本发明的一个实施例中,在所述步骤310中的切换为时分复用切换。
依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和ULDAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。一方面能够实现多子帧调度,另一方面也提供了UL DAI来表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和。
更为具体地,在本发明之中,本发明的发明人提出了两种用于上述在配置为{0}中的上行链路DAI和上行链路索引的解决方案。
具体地,在第一种解决方案之中,在TDD配置为{0}之中,将具有四个下行链路子帧和六个上行链路子帧,而对于在下行链路子帧之中的上行链路资源中的上行链路索引来说,本发明将其分解开来,以便执行不同的功能。具体地,如图1所示,
-在子帧#1和#6之中的上行链路资源的上行链路索引被用于上行链路DAI,如果由PUSCH被子帧#1和子帧#5中的上行链路资源调度的话。如果在一个下行链路HARQ-ACK窗之中有两个上行链路资源,例如下行参考配置为{5},则将设定相同的值或者考虑最大值;
-如在现有的标准中所限定的那样,最多两个上行链路子帧的协同调度将使用在子帧#0和子帧#5之中的上行链路资源中的上行链路索引。
如果在一个下行链路HARQ-ACK窗之内的子帧#1和子帧#6之前没有任何上行链路资源,那么将没有关于PDSCH和指示在一个下行链路HARQ-ACK窗之内的下行链路SPS释放的PDCCH的总数的任何信息。在这种情况下,本发明提出了:
-假设最大的捆绑窗口的大小为M,其中,M为由表10.1.3.1-1所限定的集合k中的元素的个数;或者
-不支持通过上行链路DAI来检查HARQ-ACK。
在实践中,如果SBI1TDD配置为{0},那么能够由具有下行链路子帧集合{0、5}和{1、6}的上行链路资源的灵活的PUSCH调度来提供上行链路索引和上行链路DAI的值。
在本发明的第二种解决方案之中,将支持在上行链路索引和上行链路DAI之间的TDM切换,当SIB1之中的该TDD配置为{0}时。在上行链路DAI/上行链路索引的更新生效之前,上行链路DAI/上行链路索引的旧的值将被用于在一个HARQ窗口/最多两个上行链路子帧的协同调度之内的HARQ-ACK检查。
例如,在奇数的帧中的上行链路资源中的两个比特的上行链路索引用于最多两个上行链路子帧的协同调度,并且在偶数的帧中的上行链路资源中的两个比特的上行链路索引被用于在一个窗口之中所释放的SPS的PDSCH传输或者(e)PDCCH的数量检查。在下个奇数/偶数的帧中的上行链路索引/上行链路DAI重新配置之前,假如调度了PUSCH,那么用户设备将遵循在先前的奇数/偶数的帧之中的配置。
在eIMTA系统中,由于具有用于具有DAI的上行链路资源的上行链路资源并不在上一个在用于下行链路参考配置的下行链路HARQ-ACK窗口之中的下行链路传输实例之上传输,所以的值并不能反映具有PDSCH/PDCCH/EPDCCH传输的子帧的总数,因此,具有M>1的TDD HARQ-ACK多路复用运行或出现如前所述的问题。当事实以上两种解决方案时,该问题依然存在。对于该问题,本发明提出了进一步的解决方案,即:
-备选方案1:如果基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH的真实的值;
-备选方案2:如果基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第二上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
如图1所示,当SIB1的配置为{0}并且下行链路参考配置为{2}时,如果在子帧#1和子帧#6上有PUSCH资源时,则在上行链路DCI之中的上行链路索引域被用于上行链路DAI指示。除了在子帧#9之上用于SPS释放的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH之外,在基于下行链路参考配置{2}的HARQ窗口110或120确定的值时还应该考虑在子帧#1和子帧#3之上所释放的用于SPS的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH。此外,上行链路DAI也能够在子帧#1或者子帧#6之上的上行链路资源上以TDM方式承载。相似地,该值还应该描述在一个下行HARQ窗口之内的所有下行链路子帧之上的用于SPS释放的PDSCH或者PDCCH/EPDCCH。
依据本发明的方法能够利用现有的资源同时提供UL索引和ULDAI,从而提高了资源利用效率并且满足了相应的需求。一方面能够实现多子帧调度,另一方面也提供了UL DAI来表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和。
对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论如何来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的。此外,明显的,“包括”一词不排除其他元素和步骤,并且措辞“一个”不排除复数。装置权利要求中陈述的多个元件也可以由一个元件来实现。第一,第二等词语用来表示名称,而并不表示任何特定的顺序。
Claims (13)
1.一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,所述方法包括:
b)将所述时分双工配置为{0}的四个下行链路子帧均分为第一子帧分组和第二子帧分组;
c)将第一子帧分组的下行链路子帧内的上行资源调度DCI中的上行链路索引域配置为上行链路DAI,以表示PDSCH子帧数和下行半静态调度释放的PDCCH子帧数的总和;并且
d)将第二子帧分组的下行链路子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域配置为第一上行链路索引。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述第一分组包括#0号子帧和#5号子帧和/或所述第二分组包括#1号子帧和#6号子帧。
3.根据权利要求1或2所述的方法,其中,在所述步骤c)中,当存在由在#1号子帧和#5号子帧内的上行链路资源调度的PUSCH时,将#1号子帧和#6号子帧内的上行链路资源中的上行链路索引域被配置为上行链路DAI。
4.根据权利要求1所述的方法,如果在一个下行链路HARQ-ACK窗口内在#1号子帧和#6号子帧之前没有上行链路资源,则:
-假定最大的捆绑窗口大小为M,其中,M为由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数并且与下行链路参考配置相对应;或者
-将所述基站配置为不支持通过上行链路DAI来进行HARQ-ACK检查。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,由下行链路子帧集合{#0、#5}和{#1、#6}内的上行链路资源所调度的PUSCH来提供上行链路DAI和所述第一上行链路索引的值。
6.根据权利要求1所述的方法,其中,在所述步骤c)中的所述上行资源为下行链路PDCCH中的PUSCH的调度DCI中的上行链路索引域。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH调度的PDSCH的真实的数目值。
8.根据权利要求1所述的方法,其中,如果所述基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第一上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
9.一种在时分双工的无线通信系统的基站中用于eIMTA的配置下行链路子帧中的上行链路索引域的方法,其中,时分双工SIB1配置为{0}并且下行链路参考配置为配置集合{2、4、5}中的一个,所述方法包括:
o)当在SIB1中的时分双工配置为{0},则支持在第二上行链路索引和上行链路DAI之间的切换;
p)在新的第二上行链路索引或上行链路DAI生效之前使用旧的第二上行链路索引或上行链路DAI相应地进行一个HARQ窗口内的HARQ-ACK检查或最多两个上行链路子帧的调度。
10.根据权利要求9所述的方法,其中,所述步骤p)进一步包括:
-在奇数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于最多两个上行链路子帧的调度;并且
-在偶数号帧内的上行链路资源调度DCI中的两比特的上行链路索引域被配置用于在一个窗口内的PDSCH传输或者用于半静态调度释放的(e)PDSCH的数量的检查。
11.根据权利要求9所述的方法,其中,如果所述基站能够根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么根据上行链路参考配置来更新具有DAI的上行链路资源之上的值至用于SPS释放的PDSCH和PDCCH/EPDCCH的真实的值。
12.根据权利要求9所述的方法,其中,如果所述基站不能根据下行链路参考配置预测用于HARQ-ACK窗口的用户设备的下一个相关联的下行链路子帧的调度,那么将所述第二上行链路索引的捆绑窗口大小配置为M,其中,M由表10.1.3.1-1所限定的集合K中的元素的个数。
13.根据权利要求9所述的方法,其中,在所述步骤o)中的切换为时分复用切换。
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