CN108886754B - 用于指示反馈消息的传输时间偏移的方法 - Google Patents

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Abstract

一种由无线电网络节点执行的用于处理无线通信网络中从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输的方法。无线电网络节点向无线设备发送在(702)多个子帧上的数据。每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分。每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括将要在反馈消息中从无线设备同时发送到无线电网络节点的多个子帧的相应的反馈指示。

Description

用于指示反馈消息的传输时间偏移的方法
技术领域
在此的实施例涉及无线电网络节点、无线设备和在其中执行的方法。特别地,在此的实施例涉及处理无线通信网络中从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输。
背景技术
在典型的无线通信网络中,无线设备(也称为无线通信设备、移动站、站(STA)和/或用户设备(UE))经由无线电接入网络(RAN)与一个或多个核心网络(CN)通信。RAN覆盖被划分为服务区域或小区区域的地理区域,该服务区域或小区区域也可以由覆盖该区域的波束或波束组来引用,每个服务区域或小区区域由无线电网络节点(诸如无线电接入节点,例如Wi-Fi接入点或无线电基站(RBS),其在一些网络中也可以被表示为例如“NodeB”或“eNodeB”)服务。服务区域或小区区域是无线电网络节点提供无线电覆盖的地理区域。无线电网络节点通过在无线电频率上操作的空中接口与无线电网络节点范围内的无线设备通信。
通用移动电信系统(UMTS)是第三代(3G)电信网络,其从第二代(2G)全球移动通信系统(GSM)发展而来。UMTS陆地无线电接入网络(UTRAN)本质上是使用用于用户设备的宽带码分多址(WCDMA)和/或高速分组接入(HSPA)的RAN。在称为第三代合作伙伴计划(3GPP)的论坛中,电信供应商提出并同意第三代网络的标准,并研究增强的数据速率和无线电容量。在一些RAN中,例如如在UMTS中那样,多个无线电网络节点可以例如通过陆线或微波连接到控制器节点,诸如无线电网络控制器(RNC)或基站控制器(BSC),其控制和协调与其连接的多个无线电网络节点的各种活动。该类型的连接有时被称为回程连接。RNC和BSC通常连接到一个或多个核心网络。
演进分组系统(EPS)(也称为第四代(4G)网络)的规范已在第三代合作伙伴计划(3GPP)内完成,并且该工作在即将到来的3GPP版本中继续,例如以指定第五代(5G)网络。EPS包括也被称为长期演进(LTE)无线电接入网络的演进通用陆地无线电接入网络(E-UTRAN),以及也被称为系统架构演进(SAE)核心网络的演进分组核心(EPC)。E-UTRAN/LTE是3GPP无线电接入网络的变体,其中无线电网络节点直接连接到EPC核心网络而不是RNC。通常,在E-UTRAN/LTE中,RNC的功能分布在无线电网络节点(例如LTE中的eNodeB)和核心网络之间。这样,EPS的RAN具有基本上“平坦”的架构,该架构包括直接连接到一个或多个核心网络的无线电网络节点,即它们不连接到RNC。为了对此进行补偿,E-UTRAN规范定义了无线电网络节点之间的直接接口,该接口表示为X2接口。EPS是演进的3GPP分组交换域。
高级天线系统(AAS)是近年来技术发展显著并且我们也预见到未来几年快速技术发展的领域。因此,很自然地假设一般的AAS和特别是大规模多输入多输出(MIMO)传输和接收将成为未来第五代(5G)系统的基石。
关于高级天线系统(AAS),波束成形变得越来越流行和有能力,并且它不仅用于数据传输而且用于控制信息的传输。这是称为增强型物理下行链路控制信道(ePDCCH)的长期演进(LTE)中的(相对)新的控制信道背后的一个动机。当控制信道被波束成形时,由于附加天线增益提供的增加的链路预算,可以降低发送开销控制信息的成本。
自动重复请求(ARQ)是许多无线网络中使用的错误控制技术。利用ARQ,数据传输的接收机发送确认(ACK)或否定确认(NACK)以通知发射机每个消息是否已被正确接收。然后可以重传错误接收的消息以及根本未被确认的消息。
混合ARQ(HARQ)将ARQ与数据消息的前向纠错(FEC)编码相结合,以提高接收机接收和正确解码所发送的消息的能力。与传统ARQ一样,利用HARQ的接收机在每次尝试解码消息之后适当地发送ACK和NACK。这些ACK和NACK被称为“HARQ反馈”。
对于当今LTE中的下行链路HARQ传输,取决于无线设备是否已被调度用于上行链路PUSCH传输,例如经由物理上行链路控制信道(PUCCH)或物理上行链路共享信道(PUSCH)从无线设备(例如用户设备(UE))发送HARQ反馈到网络(NW)。此后,诸如无线电网络节点的NW可以基于单独的HARQ过程,得出关于该过程的最后HARQ接收是否成功(ACK/NACK)的结论,或者即使下行链路(DL)分配接收失败(即无线设备不发送也称为不连续传输(DTX)的任何反馈)也得出关于该过程的最后HARQ接收是否成功(ACK/NACK)的结论。
LTE中发送的HARQ反馈的定时使得对于频分双工(FDD),如果用于该过程的相应的DL传输在子帧n中,总共对应于4毫秒(ms),则在子帧n+4中在上行链路(UL)中接收来自一个HARQ接收(RX)过程的反馈。对于时分双工(TDD),从DL数据传输到UL反馈接收的延迟可以大于4,以满足半双工DL-UL分离。
如现有技术中那样提供反馈可能会限制无线通信网络的性能。
发明内容
在此的目的是提供一种增强无线通信网络的性能的机制。
根据第一方面,该目的通过由无线电网络节点执行的用于在无线通信网络中处理从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输的方法来实现。
无线电网络节点向无线设备发送在多个子帧上的数据。每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分。每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括将要在反馈消息中从无线设备同时发送到无线电网络节点的多个子帧的相应的反馈指示。
根据第二方面,该目的通过由无线设备执行的用于在无线通信网络中处理从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输的方法来实现。
无线设备从无线电网络节点接收在多个子帧上的数据。每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分。每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括将要在反馈消息中从无线设备同时发送到无线电网络节点的多个子帧的相应的反馈指示。
无线设备在如在所接收的传输的控制部分中所指示的反馈消息中向无线电网络节点同时发送多个子帧的相应的反馈指示。
根据第三方面,该目的由用于在无线通信网络中处理从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输的无线电网络节点实现。无线电网络节点被配置为向无线设备10发送在多个子帧上的数据,每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引,该反馈消息包括将要在反馈消息中从无线设备同时发送到无线电网络节点的多个子帧的相应的反馈指示。
根据第四方面,该目的由用于在无线通信网络中处理从无线电网络节点到无线设备的多个子帧中的数据传输的无线设备来实现。无线设备被配置为从无线电网络节点接收多个子帧上的数据。每个子帧包括与子帧的数据相关联的控制部分。每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括将要在反馈消息中从无线设备同时发送到无线电网络节点的多个子帧的相应的反馈指示。无线设备进一步被配置为在如在所接收的传输的控制部分中所指示的反馈消息中向无线电网络节点同时发送多个子帧的相应的反馈指示。
因此,在此的实施例提供了一种有效地建立反馈配置的机制,即在消息中何时以及何处提供信息,在紧凑的反馈结构中提供反馈。在此的意为对于携带数据传输的数据的多个子帧的反馈的紧凑反馈结构被同时提供回无线电网络节点。
附图说明
现在将关于附图更详细地描述实施例,在附图中:
图1是描绘根据在此的实施例的无线通信网络的概述;
图2是根据在此的实施例的组合流程图和信令方案;
图3是描绘根据在此的实施例的反馈消息中的反馈指示的定位的框图;
图4是根据在此的实施例的组合流程图和信令方案;
图5是描绘根据在此的实施例的反馈消息中的反馈指示的定位的框图;
图6是描绘根据在此的实施例的反馈消息中的反馈指示的定位的框图;
图7是描绘根据在此的实施例的由无线电网络节点执行的方法的示意性流程图;
图8是描绘根据在此的实施例的由无线设备执行的方法的示意性流程图;
图9是描绘根据在此的实施例的无线电网络节点的框图;以及
图10是描绘根据在此的实施例的无线设备的框图。
具体实施方式
在此的实施例一般涉及无线通信网络。图1是描绘无线通信网络1的示意概述。无线通信网络1包括一个或多个RAN和一个或多个CN。无线通信网络1可以使用多个不同技术,仅举几个可能的实施方式,诸如Wi-Fi、长期演进(LTE)、高级LTE、5G、宽带码分多址(WCDMA)、全球移动通信系统/GSM演进增强数据速率(GSM/EDGE)、全球微波接入互操作性(WiMax)或超移动宽带(UMB)。在此的实施例涉及在5G情境中特别关注的最新技术趋势,然而,实施例也适用于现有无线通信系统(诸如WCDMA和LTE)的进一步发展。
在无线通信网络1中,无线设备,例如无线设备10(诸如移动站、非接入点(非AP)STA、STA、用户设备和/或无线终端)经由一个或多个接入网络(AN)(例如RAN)与一个或多个核心网络(CN)通信。本领域技术人员应该理解,“无线设备”是非限制性术语,意指任何终端、无线通信终端、用户设备、机器类型通信(MTC)设备、设备到设备(D2D)终端,或节点,例如智能电话、膝上型计算机、移动电话、传感器、中继器、移动平板计算机或甚至是小区内通信的小型基站。
无线通信网络1包括在地理区域——服务区域11,其也可以被称为诸如5G、LTE、Wi-Fi等的第一无线电接入技术(RAT)的波束或波束组——上提供无线电覆盖的无线电网络节点12。无线电网络节点12可以是传输点和接收点,例如无线电接入网络节点,诸如无线局域网(WLAN)接入点或接入点站(AP STA)、接入控制器、基站(例如无线电基站,诸如NodeB、演进节点B(eNB、eNode B))、基站收发信台、无线电远程单元、接入点基站、基站路由器、无线电基站的传输布置、独立接入点或能够与由第一接入点12服务的服务区域内的无线设备通信的任何其它网络单元,取决于例如所使用的第一无线电接入技术和术语。无线电网络节点12可以被称为服务无线电网络节点,并且采用到无线设备10的下行链路(DL)传输和来自无线设备10的上行链路(UL)传输与无线设备10通信。
无线设备10提供反馈,例如与数据传输有关的HARQ反馈,该数据通过共享信道(诸如例如物理下行链路共享信道(PDSCH))从无线电网络节点12发送。数据传输包括多个子帧,每个子帧具有相关联的控制部分(例如DL许可)和数据部分。数据传输生成或触发用于每个数据部分的相应的HARQ反馈指示或反馈指示符,例如ACK/NACK。控制部分在控制信道(例如物理下行链路控制信道PDCCH或ePDCCH)上发送,而数据在数据信道(例如PDSCH)上发送。HARQ反馈可以作为上行链路控制信息(UCI)的一部分在特定物理上行链路控制信道(PUCCH)上发送或者复用到物理上行链路数据信道(PUSCH)上。特定物理上行链路控制信道可以称为xPUCCH。
在例如5G系统中,特定的UL控制信道——例如xPUCCH——可以在一个正交频分复用(OFDM)符号上发送。通过具有与LTE PUCCH格式1/1a/1b类似的多个固定格式,或者具有单个格式,该信道将提供有限数量的位,例如1到4个信息位或更多位,不过仍然允许灵活数量的信息位。
在此的实施例涉及UL控制信道(诸如xPUCCH)上的紧凑HARQ反馈,例如每个控制部分,例如DL许可,在UL控制信道中保留用于反馈的资源,例如用于指示ACK或NACK的一个位。根据在此的实施例,DL许可(也称为PDSCH许可)可以包括反馈索引或反馈索引值。例如DL许可可以包括下行链路控制信息(DCI)字段,该下行链路控制信息字段包括两位(0...3)的反馈索引。两位(0...3)的反馈索引是指它们指示四个可能的HARQ资源中的哪一个具有相应的延迟,以用于该传输的反馈。当使用术语“反馈索引”时,指出(索引)不同的HARQ资源,并且当使用术语“反馈索引值”时,这两位被解释为数值,通常为0、1、2和3。反馈索引值指示何时发送保留反馈部分的时间偏移或延迟,并且反馈索引可以与保留的反馈部分中的位置相关联。因此,反馈索引可以确定反馈消息的ACK/NACK的位置。反馈索引值还确定也称为偏移值的反馈延迟。例如反馈索引值被添加到半静态配置的最小反馈延迟值。该最小反馈延迟值可以与无线设备10处理所接收数据的能力有关。因此,术语反馈索引涉及反馈消息中的位置,而反馈索引值涉及将反馈索引解释为数字时获得的数值,例如在0..3范围内。在下面,当从上下文中明确适用的解释时,这些术语可以互换使用。
因此,在此的实施例提供了一种有效地建立反馈配置的机制,该反馈提供在紧凑反馈结构中何时以及何处在反馈消息中提供反馈的信息。在此的紧凑反馈结构是指在同一反馈消息中向无线电网络节点12同时提供回对于携带数据传输的数据的多个子帧的反馈。
此外,两个或更多个DL数据传输(例如xPDSCH传输)可以同时发生,每个DL传输发送子帧上其自己的数据。对于诸如xPDSCH传输的数据传输二者都需要反馈,并且在此的实施例还涉及一个反馈消息,诸如包含用于诸如xPDSCH传输的同时数据传输的反馈的HARQ反馈消息。
因此,在此的实施例提供了一种有效地建立反馈配置的机制,即在反馈消息中何时以及何处提供信息,在反馈消息中的紧凑反馈结构中提供反馈。在此的紧凑反馈结构是指将携带数据传输的数据的多个子帧的反馈同时提供回无线电网络节点12。
图2是根据在此的实施例的组合流程图和信令方案。
动作201.根据一些实施例,无线电网络节点12被配置为在诸如DL许可传输的数据传输中,例如在与用于无线设备10的PDSCH上的数据传输的子帧中的数据相关联的控制部分中,指示在何时以及何处发送数据传输的反馈。因此,根据示例场景,无线电网络节点12向无线设备10发送数据,并且可以将控制部分(也称为控制信息)添加到DL传输。控制部分(例如DCI)包括也称为反馈索引值的索引值。应注意,术语反馈索引和反馈索引值在此可以互换使用。反馈索引值指示传输时间偏移,诸如定义何时发送响应消息(诸如包括在数据传输中的子帧的添加反馈的反馈消息)的延迟。这意味着在接收特定子帧时,无线设备10在发送关于响应消息中的特定子帧的反馈之前,应等待给定时间,该给定时间是诸如延迟或时间偏移的传输时间。为了能够在反馈消息中同时发送数据传输的多个子帧的反馈,无线设备10在不同时间点接收该子帧,对于不同子帧的诸如延迟或时间偏移的所述传输时间偏移要求是不同的。反馈索引值进一步指示反馈放置在消息中何处,例如位置编号。可以将第一延迟定义为零值,其中零值与无线设备10处的预配置值和/或默认值(诸如例如4ms)相关联。由于可以在子帧中定义诸如延迟或时间偏移的传输时间,具有先前接收的数据的子帧可以具有设置为“1”的反馈索引值,其指示默认值和/或预配置值的延迟加上一个子帧。同时,根据在此的实施例的反馈索引值指示反馈消息(诸如UL控制消息)中的位置,因此,值零指示位置零,值一指示位置一等等,其中位置零是反馈消息(诸如UL控制消息)中读取的第一值。因此,例如在DCI中的反馈索引值的值零指示要在默认偏移时间以及在UL控制消息中的位置零处发送的子帧的反馈。位置是指反馈消息中的索引或位置,其可以被视为一个或多个反馈指示的序列。例如,每个反馈指示可以是单个二进制位,使得反馈消息是位序列。在传输之前,可以使用诸如编码、调制、层映射、预编码和变换的传统传输技术来处理反馈消息。取决于这些技术的使用,反馈位置可以或可以不与反馈消息内的时间或频率相关。
这将在下面更详细地描述和例示。
动作202.无线电网络节点12发送映射到子帧的数据的数据传输,该子帧具有相关联的控制部分(例如DL许可)。这意味着无线电网络节点12向无线设备10发送多个子帧上的数据。每个子帧包括与子帧的数据相关联的控制部分。每个相应的控制部分包括反馈索引,其指示反馈消息的传输时间偏移和在反馈消息中的位置。因此,反馈消息包括要在反馈消息中从无线设备10同时发送到无线电网络节点12的多个子帧的相应的反馈指示。
动作203.无线设备10尝试解码数据传输(诸如DL数据传输)的控制部分(诸如DL控制部分)和数据部分。例如多个连续子帧各自包括具有相应的反馈索引(诸如反馈索引值)的控制部分以及数据部分。在无线设备10成功解码一个DL控制部分的情况下,无线设备10进一步尝试解码数据部分中的DL数据。
动作204.无线设备10根据解码尝试并以紧凑的方式生成反馈。在无线设备10成功解码一个DL控制部分并且成功解码子帧中的数据部分的情况下,生成ACK,并且在数据部分未被成功解码的情况下,生成NACK。如果控制部分未被解码,则无线设备10将默认发送NACK作为该子帧的反馈。
在示例场景中,可以配置和/或请求无线设备10来聚合例如四个子帧的反馈。然而,在一些实施例中,可以配置和/或请求无线设备10来聚合多于或少于四个子帧的反馈。在示例场景中,无线设备10成功解码第一和第四子帧的数据部分,但是未能解码第二子帧的数据部分并且未检测到第三子帧的控制部分。
由于第四子帧被成功解码,因此针对第四子帧生成正反馈ACK。对于第四子帧,反馈索引值为零,指示反馈消息(例如UL控制消息)的位置零处的反馈信息ACK的默认时间偏移。
没有针对第三子帧生成反馈,而是针对第三子帧生成负反馈NACK。当已经没有针对子帧尝试解码时,可以默认发送负反馈NACK。默认发送NACK是一个实施例。另一个实施例是发送诸如DTX的特殊值。
由于无线设备10未能解码第二子帧的数据部分,因此针对第二子帧生成负反馈NACK。由于针对第二子帧的反馈索引值是二,所以在2个子帧的偏移+默认偏移值处以及在聚合反馈消息中位置二处添加该NACK。
类似地,针对第一子帧生成正反馈ACK。由于针对第一子帧的反馈索引值是三,所以在三个子帧的偏移+默认偏移值处以及在聚合反馈消息中的位置三处添加该ACK。如果反馈长为一位,则值一可以指示ACK并且值零可以指示NACK或DTX。
动作205.如在子帧的控制部分中所指示的,将生成的反馈从无线设备10发送回无线电网络节点12。这意味着反馈消息包括多个子帧的相应的反馈指示,并且在反馈消息中从无线设备10同时发送到无线电网络节点12。
动作206.无线电网络节点12接收反馈消息,并基于先前发送的反馈索引值的知识读取反馈,例如在用于数据传输的位置零和三处的ACK。因此,无线电网络节点12知道UL控制消息中的哪个值与子帧的哪个数据相关。
在示例场景中,无线电网络节点12可以在反馈消息中读取:
在反馈消息中的位置零处,针对第四子帧报告值一(1),值一指示ACK,
在反馈消息中的位置一处,针对第三子帧报告值零(0),值零指示NACK,
在反馈消息中的位置二处,针对第二子帧报告值零(0),值零指示NACK,
在反馈消息中的位置三处,针对第一子帧报告值一(1),值一指示ACK。
动作207.然后,无线电网络节点12基于读取的反馈确定是否重传不同子帧的数据。
图3是描绘根据在此的实施例的示例中基于反馈索引或反馈索引值(FIV)将反馈指示映射到反馈消息(诸如UL控制消息,例如(x)PUCCH)的有效方式的框图。携带数据的多个传输块或子帧的反馈被聚合到一个反馈时机中。
在反馈被聚合到一个反馈时机的多个SF中的第四子帧(SF)SF4包括FIV零,该FIV零指示默认值/配置值的时间偏移或延迟,并且也在称为位置零(P0)的第一位置处指示。
多个SF中的第三SF SF3包括FIV一,该FIV一指示一个子帧的时间偏移或延迟加上针对要发送的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置一(P1)的第二位置处指示。
多个SF中的第二SF SF2包括FIV二,该FIV二指示两个子帧的时间偏移或延迟加上要发送的该子帧的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置二(P2)的第三位置处指示。
多个SF中的第一SF SF1包括FIV三,该FIV三指示三个子帧的时间偏移或延迟加上要发送的该SF的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置三(P3)的第四位置处指示。
在与携带数据的相应的子帧相关联的控制部分中,下行链路许可DCI字段可以包括2位的FIV。
HARQ反馈编码可以根据LTE PUCCH格式3,其支持至多22位。六位或更多位可以用于HARQ反馈,例如a0、a1、a2、a3、a4、a5,其中位a0、a1、a2、a3是至多四个传输块或SF的ACK位。例如,反馈索引
Figure BDA0001814700570000111
Figure BDA0001814700570000112
时为ACK,并且反馈索引
Figure BDA0001814700570000113
时为NACK或无传输。
图4是当两个数据传输或传输流被同时发送到无线设备10时根据在此的实施例的组合流程图和信令方案。在多层传输的情况下,每子帧可以存在两个传输块。
动作401.无线电网络节点12被配置为在DL许可传输中,例如在用于无线设备的PDSCH上的数据传输相关联的控制部分中,指示何时以及何处发送传输的反馈。因此,无线电网络节点12向无线设备10发送数据,并且可以将控制部分添加到DL传输。控制部分(例如DCI)包括也称为反馈索引值的索引值。反馈索引值指示延迟,其定义何时将反馈添加到也称为反馈消息的响应消息。反馈索引值进一步指示反馈指示符放置在反馈消息中何处,例如指示位置编号。第一延迟可以被定义为零值,其中零值与无线设备10处的预配置值/默认值(例如4ms)相关联。由于可以在子帧中定义延迟或偏移,因此先前接收的SF可以具有设置为“1”的反馈索引值,其指示默认值/预配置值的延迟加上一个子帧的时间。同时,根据在此的实施例的反馈索引值指示UL控制消息中的位置,例如,值零指示位置零,值一指示位置一,等等。因此,例如在DCI中的反馈索引值的值零指示要在默认偏移时间以及UL控制消息中的位置零中发送的该SF的反馈指示符。到目前为止,这以与动作201中描述的相同方式执行。
此外,当同时从相同或不同的无线电网络节点朝向无线设备执行两个数据传输时,无线电网络节点12进一步向控制信息和/或部分添加也称为PUCCH资源指示符(PRI)的资源指示符,其指示UL资源,例如用于反馈消息的PUCCH、频率、时间和/或符号。
动作402.无线电网络节点12发送包括具有控制部分(例如与数据相关联的DL许可)子帧上的数据的数据传输中的二者或一个。在此应该注意,例如,在类似于5G的基于波束的系统中,无线设备10可以从一个无线电网络节点接收一个波束,并且从另一个无线电网络节点接收具有不同数据的另一个波束。然而,也可能存在来自相同无线电网络节点12的两个波束,在这种情况下,无线设备10还在同一子帧中接收两个传输块。
动作403.无线设备10尝试解码每个数据传输(例如多个连续子帧)的DL控制部分和数据部分,该多个连续子帧各自具有带有相应的反馈索引值和资源指示符的控制部分。
动作404.无线设备10根据解码尝试并以紧凑的方式生成反馈。在无线设备10成功解码一个DL控制部分并且成功解码子帧中的数据部分的情况下,生成ACK,并且在数据部分未被成功解码的情况下,生成NACK。如果控制部分未被解码,则无线设备10将不生成针对该SF的任何反馈。在示例场景中,无线设备10可以被配置为聚合例如四个SF的反馈。然而,它也可以配置为聚合多于或少于四个SF的反馈。根据示例场景,无线设备10成功解码第一和第四DL SF,但是未能解码第二SF的数据部分并且不检测第三SF的控制部分。
在第四SF中,反馈索引值为零,指示反馈消息(UL控制消息)的位置零处的反馈信息ACK的默认时间偏移。
没有针对第三SF生成反馈,但是针对第二SF生成负反馈NACK。然而,对于该第三子帧,当没有尝试解码(即,没有生成反馈)时,默认发送负反馈NACK。
由于针对第二SF的反馈索引值是二,所以在2个子帧的偏移+默认偏移值处并且在聚合反馈消息中的位置二处添加NACK。
类似地,针对第一SF中的第一数据生成正反馈ACK。由于针对子帧的反馈索引值是三,所以在三个子帧的偏移+默认偏移值处以及在聚合反馈消息中的位置三处添加该ACK。
如果反馈长是一位,则值一可以指示ACK,并且值“0”可以指示NACK或DTX。
此外,子帧的每个控制部分和/或信息可以例如采用(x)PUCCH资源指示符(PRI)指示,其中当同时接收两个数据传输时,应当添加UL资源反馈指示符。因此,如控制部分的资源指示符所指示的,将两个或更多个数据传输中的每个数据传输的反馈消息添加到UL资源中。资源指示符可以是例如在无线设备10处对于PUCCH、频率、时间和/或符号已知的索引值。
动作405.生成的反馈根据传输中的控制部分以与动作205中描述的类似方式从无线设备10发送回无线电网络节点12。
动作406.无线电网络节点12基于先前发送的反馈索引值和资源指示符的知识,接收和读取反馈消息中所接收的反馈,例如,在第一数据传输的位置零和三处为ACK以及对于第二数据传输为所有ACK。因此,无线电网络节点12知道UL控制消息中的哪个值与哪个数据传输和哪个子帧有关。
动作407.然后,无线电网络节点12基于读取的反馈确定是否重传数据传输和/或子帧的数据。
在此的示例中,四个ACK/NACK位置用于反馈信息。然而,这仅是示例,并且在此描述的解决方案也适用于反馈消息的不同大小,并且大小可能影响如何确定在针对多个传输使用相同xPUCCH资源时使用的偏移值。
图5是描绘基于DL许可中的相应的反馈索引值将两个同时数据传输的反馈指示映射到两个反馈消息(诸如UL控制消息,例如两个单独的(x)PUCCH)的有效方式的框图。携带一个数据传输的数据的多个子帧的反馈被聚合到一个反馈时机中。
每个DL许可采用PUCCH指示来指示哪些PUCCH资源应该用于相应的HARQ反馈消息。这里,两个DL许可将它们相应的HARQ反馈映射到不同的PUCCH资源。
在反馈被聚合到一个反馈时机的第一传输的多个子帧中的第四SF SF4包括FIV零,该FIV零指示默认值/配置值的时间偏移或延迟,并且还在也称为位置零(P0)的第一位置处指示。
多个SF中的第三SF SF3包括FIV一,该FIV一指示子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置一(P1)的第二位置处指示。
多个子帧中的第二SF SF2包括FIV二,该FIV二指示两个子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的该子帧的数据的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置二(P2)的第三位置处指示。
多个SF中的第一SF SF1包括FIV三,该FIV三指示三个子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的该子帧的数据的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置三(P3)的第四位置处指示。
此外,每个控制部分可以指示要使用哪些PUCCH资源,即PUCCH资源指示符对于第一传输中的所有子帧是相同的,例如PRI=0。
在反馈被聚合到一个反馈时机的第二传输的多个子帧中的第四SF SF14包括FIV零,该FIV零指示默认值/配置值的时间偏移或延迟,并且还在被称为位置零撇(P0')的第一位置处指示。
多个SF中的第三SF SF13包括FIV一,该FIV一指示一个子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也被称为位置一撇(P1')的第二位置处指示。
多个SF中的第二SF SF12包括FIV二,该FIV二指示两个子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的该SF的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也被称为位置二撇(P2')的第三位置处指示。
多个SF中的第一SF SF11包括FIV三,该FIV三指示三个SF的时间偏移或延迟加上用于要发送的该SF的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也被称为位置三撇(P3')的第四位置处指示。
此外,每个SF或SF的控制部分指示要使用哪些PUCCH资源,即所有子帧的PUCCH资源指示符对于第二传输是相同的,例如PRI=1。应该注意,PRI可以是区分所使用的PUCCH资源的任何值,例如1,2,3...,其枚举与PUCCH的大小无关的PUCCH资源。
因此,在与SF的数据相关联的控制部分中,下行链路许可DCI字段可以包括2位的反馈索引值以及还包括PRI,例如xPUCCH资源指示符。
HARQ反馈编码可以根据LTE PUCCH格式3,其支持至多22位。六位可以用于HARQ反馈:a0、a1、a2、a3、a4、a5,其中位a0、a1、a2、a3是用于至多四个传输或传输块的ACK位。例如,反馈索引
Figure BDA0001814700570000151
时为ACK,并且反馈索引
Figure BDA0001814700570000152
时为NACK或无传输。
图6是描绘基于DL许可中的相应的反馈索引值将两个同时数据传输的反馈指示映射到一个反馈消息(诸如UL控制消息,例如(x)PUCCH)的有效方式的框图。具有两个或更多个数据传输(即时间上并行的第一和第二传输)的数据的多个子帧的反馈被聚合到一个反馈消息中的一个反馈时机中。
每个DL许可采用反馈索引值指示PUCCH资源中的哪些位置应当用于相应的HARQ反馈消息。这里,两个DL许可将它们相应的HARQ反馈映射到相同的PUCCH资源。例如。对于两个传输,PRI可以是“0”。
反馈索引等于反馈延迟并指示反馈消息或PUCCH中的位置。该位置可以是与FIV相同的值,或者FIV的位置加上对于不同的同时数据传输而不同的位置偏移值。可以在DL许可中指示位置偏移值。在一个实施例中,DL许可指示传输编号,该传输编号对于第一传输是0,并且对于第二传输是“1”。并且DL许可中指示的位置偏移值对于第一传输是“0”,并且对于第二传输是“2”,其指示在指示位置上另外为二,这意味着针对PUCCH的位置二处的反馈初始化用于第二传输的第一位置。
反馈被聚合到一个反馈时机的第一传输的多个SF中的第二SF SF2包括FIV零,该FIV指示默认值/配置值的时间偏移或延迟,并且还在也称为位置零P0的第一位置处指示。多个SF中的第一SF SF1包括FIV一,该FIV一指示一个子帧的时间偏移或延迟加上用于要发送的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置一(P1)的第二位置处指示。此外,每个SF或SF的控制部分指示要使用哪些PUCCH资源,即PUCCH资源指示符PRI对于第一传输的SF是相同的,例如PRI=0。
同样,PUCCH资源指示符(PRI)和位置偏移值对于第二传输是相同的,例如,PRI=0,并且位置偏移值=2。这意味着反馈消息中的位置偏移二。因此,在反馈被聚合到一个反馈时机的第二传输的多个SF中的第二SF SF12包括FIV零,该FIV零指示默认值/配置值的时间偏移或延迟,并且还在也称为位置二(P2)的第一位置处指示,该P2由FIV+位置偏移2定义。多个SF中的第一SF SF11包括FIV一,该FIV一指示一个SF的时间偏移或延迟加上用于要发送的反馈指示的默认值/配置值的偏移。反馈指示将在也称为位置三(P3)的第三位置处指示,该P3由FIV+位置偏移2定义。
在此描述的实施例公开了一种FIV,其将延迟/偏移和反馈的位置给予相同的值,例如零和位置零,并且在第二传输被映射到相同的xPUCCH资源的情况下将偏移值添加到所有位置值。然而,反馈指示符到位置的映射可以是以交替的方式,例如SF2-P0;SF12-P1,SF1-P2和SF11-P3,即当基于SF值向两个传输而不是仅向第二传输添加位置偏移时。因此,延迟/偏移值和位置可能不是相同的数值,但FIV定义了反馈消息中的时间偏移和位置二者。
图7是描绘由无线电网络节点12执行的用于处理在无线通信网络1中从无线电网络节点12到无线设备10的诸如多个子帧中的数据传输的无线设备10的数据通信的方法的流程图。可以以任何合适的顺序执行动作,并且将可选动作标记为虚线框。
动作701.无线电网络节点12可以将控制信息(例如与子帧上的数据传输相关联的控制部分)添加到一个数据传输或多个数据传输。
动作702.无线电网络节点12向无线设备10发送一个或多个子帧上的数据,以及与子帧的数据相关联的相应控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引。反馈索引指示来自无线设备的反馈消息中的反馈指示的传输时间的时间或时间偏移。因此,在一些实施例中,无线电网络节点12向无线设备10发送多个子帧上的数据。每个子帧包括控制部分,诸如与子帧的数据相关联的DL许可。每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括要在反馈消息中从无线设备10同时发送到无线电网络节点12的多个子帧的相应的反馈指示。
反馈索引还可以指示反馈消息中的反馈指示的位置。
在朝向无线设备执行两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,诸如数据传输和一个或多个同时数据传输(即两个或更多个数据传输)被发送到无线设备10。在这些实施例中的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源(例如PUCCH资源)的资源指示符。因此,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分可以进一步包括指示用于反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。在这些实施例的一些实施例中,控制部分还可以指示位置偏移值,该值指示反馈消息中的位置的偏移。因此,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分可以进一步包括指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,该偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
动作703.无线电网络节点12可以在例如PUCCH上发送的反馈消息中从无线设备接收反馈。因此,如在所接收的传输的控制部分中所指示的,无线电网络节点12可以在反馈消息中从无线设备10同时接收多个子帧的相应的反馈指示。
动作704.无线电网络节点12可以读取反馈消息中的如采用反馈索引、资源指示符和/或位置偏移值所指示的反馈指示符。
动作705.然后,无线电网络节点12可以基于读取的反馈确定是否重传或者要重传哪些数据。在一些实施例中,无线电网络节点12可以基于来自无线设备10的反馈消息中的反馈指示来确定是否重传任何不同子帧的数据。
图8是描绘由无线设备10执行的用于处理在无线通信网络1中从无线电网络节点12到无线设备10的数据通信(诸如来自无线电网络节点12的多个子帧中的数据传输)的方法的流程图。可以以任何合适的顺序执行动作,并且将可选动作标记为虚线框。
动作801.无线设备10从无线电网络节点12接收一个或多个子帧上的数据,以及与子帧的数据相关联的相应控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引。反馈索引指示用于来自无线设备10的反馈消息中的反馈指示或指示符的传输时间的时间或时间偏移。反馈索引还指示反馈消息中的反馈指示或指示符的位置。
在一些实施例中,无线设备10从无线电网络节点12接收多个子帧上的数据。每个子帧包括控制部分,诸如与子帧的数据相关联的DL许可,每个相应的控制部分包括反馈索引,其指示反馈消息的传输时间偏移。反馈消息包括在反馈消息中同时从无线设备10发送到无线电网络节点12的多个子帧的相应的反馈指示。相应的反馈索引可以进一步指示反馈消息中的反馈指示的位置。
在朝向无线设备执行两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源(例如PUCCH资源)的资源指示符。控制部分还可以指示位置偏移值,该位置偏移值指示反馈消息中的位置的偏移。因此,无线设备10接收来自无线电网络节点12的数据传输和一个或多个同时数据传输,即两个或更多个数据传输。在这些实施例中的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分进一步包括指示用于反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。在这些实施例的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分进一步包括指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,该偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
动作802.然后,无线设备10尝试解码每个子帧的控制部分和数据。无线设备10尝试解码一个传输或多个传输,例如每个子帧的控制部分和数据。
动作803.无线设备10可以生成相应的子帧的反馈指示符,并且将反馈指示符添加到反馈消息中,如由相应控制部分所指示的。
动作804.然后,如所接收的一个或多个传输的控制部分中所指示的,无线设备10在反馈消息中发送反馈指示符。在一些实施例中,如在所接收的传输的控制部分中所指示的,无线设备10在反馈消息中同时向无线电网络节点12发送多个子帧的相应的反馈指示。
图9是描绘用于处理从无线通信网络1的无线电网络节点12到无线设备10的无线通信网络1中的无线设备10的数据通信(诸如用于处理多个子帧的数据传输)的无线电网络节点12的框图。
无线电网络节点12可以包括被配置为执行在此的方法的处理单元901,诸如一个或多个处理器。
无线电网络节点12可以包括添加模块902。无线电网络节点12、处理单元901和/或添加模块902可以被配置为将控制信息(例如与子帧上的数据传输相关联的控制部分)添加到一个数据传输或多个数据传输。
无线电网络节点12可以包括发送模块903。无线电网络节点12、处理单元901和/或发送模块903可以被配置为向无线设备10发送一个或多个子帧上的数据,以及与子帧的数据相关联的相应控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引。反馈索引指示来自无线设备的反馈消息中的反馈指示的传输时间偏移的时间或时间偏移。反馈索引还指示反馈消息中反馈指示的位置。在朝向无线设备执行两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源(例如PUCCH资源)的资源指示符。控制部分还可以指示用于指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值。
无线电网络节点12、处理单元901和/或发送模块903可以被配置为向无线设备10发送多个子帧上的数据,每个子帧包括与子帧的数据相关联的诸如DL许可的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引,该反馈消息包括要在反馈消息中从无线设备10同时发送到无线电网络节点12的多个子帧的相应的反馈指示。
相应的反馈索引可以进一步适于指示反馈消息中的反馈指示的位置。
在一些实施例中,数据传输和一个或多个同时数据传输将被发送到无线设备10。在这些实施例的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分进一步适于包括资源指示符,其指示用于反馈消息的上行链路控制资源。在这些实施例的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分进一步适于包括指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,该偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
无线电网络节点12可以包括接收模块904。无线电网络节点12、处理单元901和/或接收模块904可以被配置为在反馈消息(例如PUCCH)中从无线设备10接收反馈。无线电网络节点12、处理单元901和/或接收模块904可以如在所接收的传输的控制部分中所指示的那样在反馈消息中同时从无线设备10接收多个子帧的相应的反馈指示。
无线电网络节点12可以包括读取模块905。无线电网络节点12、处理单元901和/或读取模块905可以被配置为读取反馈消息中如采用反馈索引、资源指示符和/或位置偏移值所指示的的反馈指示符。
无线电网络节点12可以包括确定模块906。无线电网络节点12、处理单元901和/或确定模块906可以被配置为基于读取的反馈确定是否重传或者要重传哪些数据。无线电网络节点12、处理单元901和/或确定模块906可以基于来自无线设备10的反馈消息中的反馈指示来确定是否重传任何不同子帧的数据。
根据在此描述的用于无线电网络节点12的实施例的方法分别借助于例如计算机程序907或计算机程序产品实现,该计算机程序907或计算机程序产品包括指令(即软件代码部分),该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行如由无线电网络节点12执行的在此所述的动作。计算机程序907可以存储在计算机可读存储介质908(例如光盘等)上。具有存储在计算机程序上的计算机可读存储介质908可以包括指令,该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行如由无线电网络节点12执行的在此所述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质可以是非暂态计算机可读存储介质。
无线电网络节点12进一步包括存储器909。存储器包括用于存储数据的一个或多个单元,诸如反馈指示符、资源、FIV、PRI、位置偏移、传输编号、执行当被执行时在此公开的方法的应用程序等。
图10是描绘用于处理从无线通信网络1的无线电网络节点12到无线设备10的来自无线电网络节点12的数据通信(诸如处理多个子帧中的数据传输)的无线设备10的框图。
无线设备10可以包括被配置为执行在此的方法的处理单元1001,诸如一个或多个处理器。
无线设备10可以包括接收模块1002。无线设备10、处理单元1001和/或接收模块1002可以被配置为从无线电网络节点12接收一个或多个子帧上的数据以及与子帧的数据相关联的相应控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引。反馈索引指示来自无线设备10的反馈消息中的反馈指示或指示符的传输时间偏移的时间或时间偏移。反馈索引还指示反馈消息中的反馈指示或指示符的位置。在朝向无线设备执行两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源(例如PUCCH资源)的资源指示符。控制部分还可以指示用于指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值。
无线设备10、处理单元1001和/或接收模块1002可以被配置为从无线电网络节点12接收多个子帧上的数据。每个子帧包括控制部分(诸如与子帧的数据相关联的DL许可),每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引。反馈消息包括在反馈消息中同时从无线设备10发送到无线电网络节点12的多个子帧的相应的反馈指示。
相应的反馈索引可以进一步适于指示反馈消息28中的反馈指示的位置。
在一些实施例中,来自无线电网络节点12的数据传输和一个或多个同时数据传输将由无线设备10接收。在这些实施例的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分进一步适于包括指示用于反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。此外,在这些实施例的一些实施例中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的控制部分可以进一步适于包括指示反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,该偏移值对于不同的同步数据传输是不同的。
无线设备10可以包括解码模块1003。无线设备10、处理单元1001和/或解码模块1003可以被配置为尝试解码每个子帧的控制部分和数据。无线设备10、处理单元1001和/或解码模块1003可以被配置为尝试一个传输或多个传输,例如每个子帧的控制部分和数据。
无线设备10可以包括生成模块1004。无线设备10、处理单元1001和/或生成模块1004可以被配置为生成相应的子帧的反馈指示符并将反馈指示符添加到反馈消息中,如由相应的控制部分所指示的。
无线设备10可以包括发送模块1005。无线设备10、处理单元1001和/或发送模块1005可以被配置为如在所接收的一个传输或多个传输的控制部分中指示的反馈消息中发送反馈指示符。无线设备10、处理单元1001和/或发送模块1005可以被配置为如在所接收的传输的控制部分中所指示的,在反馈消息中向无线电网络节点12同时发送多个子帧的相应的反馈指示。
根据在此描述的用于无线设备10的实施例的方法分别借助于例如计算机程序1006或计算机程序产品的方式实现,该计算机程序1006或计算机程序产品包括指令(即软件代码部分),该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行如由无线设备10执行的在此所述的动作。计算机程序1006可以存储在计算机可读存储介质1007(例如光盘等)上。具有存储在计算机程序上的计算机可读存储介质1007可以包括指令,该指令在至少一个处理器上执行时,使至少一个处理器执行如由无线设备10执行的在此所述的动作。在一些实施例中,计算机可读存储介质可以是非暂态计算机可读存储介质。
无线设备10进一步包括存储器1008。存储器包括用于存储数据的一个或多个单元,诸如反馈指示符、资源、FIV、PRI、位置偏移、传输编号、执行当被执行时在此公开的方法的应用程序等。
熟悉通信设计的人员将容易理解,可以使用数字逻辑和/或一个或多个微控制器、微处理器或其它数字硬件来实现功能部件或模块。在一些实施例中,各种功能中的多个或全部可以诸如在单个专用集成电路(ASIC)中,或者在两个或更多个单独的设备(在它们之间具有适当的硬件和/或软件接口)中一起实现。例如,可以在与无线电网络节点的其它功能组件共享的处理器上实现多个功能。
可替代地,所讨论的处理部件的多个功能元件可以通过使用专用硬件来提供,而其它功能元件设置有与适当的软件或固件相关联的用于执行软件的硬件。因此,如在此使用的术语“处理器”或“控制器”并不专指能够执行软件的硬件,并且可以隐含地包括但不限于数字信号处理器(DSP)硬件、用于存储软件的只读存储器(ROM)、用于存储软件和/或程序或应用程序数据的随机存取存储器,以及非易失性存储器。还可以包括传统的和/或定制的其它硬件。无线电网络节点的设计者将理解这些设计选择中固有的成本、性能和维护权衡。
受益于前述描述和相关附图中呈现的教导的本领域技术人员将想到所公开实施例的修改和其它实施例。因此,应理解,实施例不限于所公开的特定实施例,并且修改和其它实施例旨在包括在本公开的范围内。尽管在此可以利用特定术语,但它们仅用于一般性和描述性意义,而不是用于限制的目的。
一些实施例如下描述。
根据在此的实施例,通过提供由无线电网络节点执行的用于在无线通信网络中处理从无线电网络节点到无线设备的数据传输(诸如多个子帧中的数据传输)的方法来实现该目的。无线电网络节点向无线设备发送子帧上的数据,以及与子帧的数据相关联的控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引或反馈索引值。反馈索引指示来自无线设备的反馈消息中的反馈指示的传输时间偏移的时间或时间偏移。反馈索引还指示反馈消息中的反馈指示的位置。在朝向无线设备执行两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源的资源指示符。
根据在此的实施例,通过提供由无线设备执行的用于处理无线通信网络中从无线电网络节点到无线设备的数据传输的方法来实现该目的。无线设备从无线电网络节点接收数据传输(诸如多个子帧中的数据),以及与子帧的数据相关联的控制部分(诸如DL许可)。控制部分包括反馈索引或反馈索引值。反馈索引指示来自无线设备的反馈消息中的反馈指示的传输时间偏移的时间或时间偏移。反馈索引还指示反馈消息中的反馈指示的位置。在无线设备接收两个或更多个同时数据传输的一些实施例中,控制部分还包括指示要使用的UL控制资源的资源指示符。无线设备尝试解码一个或多个传输,并在反馈消息中发送反馈指示符,如所接收的一个或多个传输的控制部分中所指示的。
此外,在此还提供了被配置为执行在此的方法的无线电网络节点和无线设备。
在此还提供了一种包括指令的计算机程序,该指令在至少一个处理器上执行时使至少一个处理器执行如由无线电网络节点或无线设备执行的上述任何方法。在此另外提供了一种存储在包括指令的计算机程序上的计算机可读存储介质,该指令在至少一个处理器上执行时使至少一个处理器执行如由无线电网络节点或无线设备执行的根据上述任何方法的方法。
在此的实施例提供了一种以有效的方式实现向无线电网络节点的数据传输的反馈的方式。通过使反馈索引与反馈指示的传输的时间偏移和反馈消息中的位置相关联,以有效的方式将反馈指示提供回无线电网络节点,从而改善无线通信网络的性能。

Claims (18)

1.一种由无线电网络节点(12)执行的方法,用于处理在无线通信网络(1)中从所述无线电网络节点(12)到无线设备(10)的多个子帧中的数据传输,所述方法包括:
向所述无线设备(10)发送(702)在所述多个子帧上的数据,每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引,所述反馈消息将包括将要在同一所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时发送到所述无线电网络节点(12)的所述多个子帧的相应的反馈指示,其中所述数据传输和一个或多个同时数据传输被发送到所述无线设备(10),并且其中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步包括指示用于所述反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,所述相应的反馈索引进一步指示所述反馈消息中的所述反馈指示的位置。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述数据传输和一个或多个同时数据传输被发送到所述无线设备(10),并且其中,所述两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步包括指示所述反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,所述偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
4.根据权利要求1所述的方法,进一步包括:
如在所接收的所述传输的控制部分中所指示的,在所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时接收(703)所述多个子帧的相应的反馈指示。
5.根据权利要求1所述的方法,进一步包括
基于来自所述无线设备(10)的所述反馈消息中的所述反馈指示,确定(705)是否重传任何不同的子帧的数据。
6.一种包括指令的非暂态存储介质,所述指令在由至少一个处理单元(901)执行时使所述至少一个处理单元(901)执行根据权利要求1-5中任一项动作。
7.一种由无线设备(10)执行的方法,用于处理在无线通信网络(1)中从无线电网络节点(12)到所述无线设备(10)的多个子帧中的数据传输,所述方法包括:
从无线电网络节点(12)接收(801)在所述多个子帧上的数据,每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引,所述反馈消息包括将要在所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时发送到所述无线电网络节点(12)的所述多个子帧的相应的反馈指示,以及
如在所接收的所述传输的控制部分中所指示的,在同一所述反馈消息中向所述无线电网络节点(12)同时发送(804)所述多个子帧的所述相应的反馈指示,其中来自所述无线电网络节点(12)的所述数据传输和一个或多个同时数据传输由所述无线设备(10)接收,并且其中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步包括指示用于所述反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述相应的反馈索引进一步指示所述反馈消息中的所述反馈指示的位置。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,来自所述无线电网络节点(12)的所述数据传输和一个或多个同时数据传输由所述无线设备(10)接收,并且其中,所述两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步包括指示所述反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,所述偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
10.一种包括指令的非暂态存储介质,所述指令在由至少一个处理单元(901)执行时,使所述至少一个处理单元(901)执行根据权利要求7-9中任一项动作。
11.一种无线电网络节点(12),用于处理无线通信网络(1)中从所述无线电网络节点(12)到无线设备(10)的多个子帧中的数据传输,所述无线电网络节点(12)包括:
发送模块(903),所述发送模块(903)被配置为向所述无线设备(10)发送在所述多个子帧上的数据,每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间偏移的反馈索引,所述反馈消息包括将要在同一所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时发送到所述无线电网络节点(12)的所述多个子帧的相应的反馈指示,其中所述数据传输和一个或多个同时数据传输被发送到所述无线设备(10),并且其中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步适于包括指示用于所述反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。
12.根据权利要求11所述的无线电网络节点(12),其中,所述相应的反馈索引进一步适于指示所述反馈消息中的所述反馈指示的位置。
13.根据权利要求11所述的无线电网络节点(12),其中,所述数据传输和一个或多个同时数据传输将被发送到所述无线设备(10),并且其中,所述两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步适于包括指示所述反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,所述偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
14.根据权利要求11所述的无线电网络节点(12),进一步包括接收模块(904),所述接收模块(904)被配置为:
如在所接收的所述传输的控制部分中所指示的,在所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时接收所述多个子帧的相应的反馈指示。
15.根据权利要求11所述的无线电网络节点(12),进一步包括确定模块(906),所述确定模块(906)被配置为:
基于来自所述无线设备(10)的所述反馈消息中的所述反馈指示,确定是否重传任何不同的子帧的数据。
16.一种无线设备(10),用于处理无线通信网络(1)中从无线电网络节点(12)到所述无线设备(10)的多个子帧中的数据传输,所述无线设备(10)包括:
接收模块(1002),所述接收模块(1002)被配置为从无线电网络节点(12)接收在所述多个子帧上的数据,每个子帧包括与该子帧的数据相关联的控制部分,每个相应的控制部分包括指示反馈消息的传输时间的反馈索引,所述反馈消息包括将要在所述反馈消息中从所述无线设备(10)同时发送到所述无线电网络节点(12)的所述多个子帧的相应的反馈指示,以及
发送模块(1005),所述发送模块(1005)被配置为如在所接收的所述传输的控制部分中所指示的,在同一所述反馈消息中向所述无线电网络节点(12)同时发送所述多个子帧的所述相应的反馈指示,其中来自所述无线电网络节点(12)的所述数据传输和一个或更多个同时数据传输将由所述无线设备(10)接收,并且其中,两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步适于包括指示用于所述反馈消息的上行链路控制资源的资源指示符。
17.根据权利要求16所述的无线设备(10),其中,所述相应的反馈索引进一步适于指示所述反馈消息中的所述反馈指示的位置。
18.根据权利要求16所述的无线设备(10),其中,来自所述无线电网络节点(12)的所述数据传输和一个或更多个同时数据传输将由所述无线设备(10)接收,并且其中,所述两个或更多个同时数据传输的相应的子帧的所述控制部分进一步适于包括指示所述反馈消息中的位置的偏移的位置偏移值,所述偏移值对于不同的同时数据传输是不同的。
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Families Citing this family (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MX2018012643A (es) * 2016-04-20 2019-01-30 Ericsson Telefon Ab L M Retraso de transmision dependiendo del tipo de transmision y capacidades de procesamiento ue.
WO2018176378A1 (en) * 2017-03-31 2018-10-04 Motorola Mobility Llc Determining resource field that carries feedback information
US20200145144A1 (en) * 2018-11-02 2020-05-07 Qualcomm Incorporated Hybrid automatic repeat request feedback for low latency transmissions
CN111756493B (zh) * 2019-03-28 2023-07-14 中兴通讯股份有限公司 资源的确定、接收方法及装置
WO2021066436A1 (ko) * 2019-10-02 2021-04-08 엘지전자 주식회사 Nr v2x에서 타이밍 오프셋을 기반으로 lte 사이드링크 전송을 수행하는 방법 및 장치

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102326353A (zh) * 2009-02-19 2012-01-18 三星电子株式会社 用于在无线移动通信系统中执行混合自动重传请求操作的方法
CN102415017A (zh) * 2009-04-28 2012-04-11 英特尔公司 无线通信系统中的harq反馈信道编索引方案
CN104782204A (zh) * 2012-11-02 2015-07-15 德州仪器公司 上行链路harq-ack资源的高效分配
CN104969500A (zh) * 2013-02-06 2015-10-07 Lg电子株式会社 收发信号的方法和用于其的装置

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR101048452B1 (ko) * 2007-10-10 2011-07-11 삼성전자주식회사 무선통신시스템에서 하이브리드 에이알큐 수행 장치 및방법
KR20090078723A (ko) * 2008-01-15 2009-07-20 삼성전자주식회사 무선 이동 통신 시스템에서 복합 자동 재송신 요구 방식에 기반한 신호 송수신 방법
KR101108957B1 (ko) * 2009-11-16 2012-02-09 엘지전자 주식회사 광대역 무선 접속 시스템에서의 그룹 자원 할당 방법
KR102149758B1 (ko) * 2012-03-05 2020-09-01 삼성전자 주식회사 Harq-ack 신호의 송신 및 수신 방법 및 장치
US8743820B2 (en) * 2012-05-30 2014-06-03 Intel Corporation PUCCH resource allocation with enhanced PDCCH
JP6281824B2 (ja) * 2012-08-02 2018-02-21 サン パテント トラスト 端末装置、送信方法及び集積回路
EP4040710B1 (en) * 2012-08-02 2023-11-15 BlackBerry Limited Uplink control channel resource allocation for an enhanced downlink control channel of a mobile communication system
WO2014025140A1 (en) * 2012-08-06 2014-02-13 Kt Corporation Control information transmission and uplink control channel resource mapping
US9655087B2 (en) * 2012-08-16 2017-05-16 Kt Corporation Configuration and mapping of uplink control channel resource
US9955461B2 (en) * 2012-09-27 2018-04-24 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and systems for TDD PUCCH HARQ resource allocation for enhanced physical downlink control channel (EPDCCH)
US9699589B2 (en) * 2012-12-21 2017-07-04 Blackberry Limited Managing sessions for direct device to device communications
US9635657B2 (en) * 2012-12-21 2017-04-25 Blackberry Limited Resource scheduling in direct device to device communications systems
US9295044B2 (en) * 2012-12-21 2016-03-22 Blackberry Limited Resource scheduling in direct device to device communications systems
US9271302B2 (en) * 2012-12-21 2016-02-23 Blackberry Limited Network-managed direct device to device communications
CN104854773B (zh) * 2013-01-14 2018-05-11 英特尔Ip公司 无线网络中的能量采集设备
EP3281486B1 (en) * 2015-04-08 2021-04-07 Nokia Technologies Oy Enb controlled ue based conditional carrier selection
WO2017176183A1 (en) * 2016-04-07 2017-10-12 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Radio-network node, wireless device and methods performed therein

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102326353A (zh) * 2009-02-19 2012-01-18 三星电子株式会社 用于在无线移动通信系统中执行混合自动重传请求操作的方法
CN102415017A (zh) * 2009-04-28 2012-04-11 英特尔公司 无线通信系统中的harq反馈信道编索引方案
CN104782204A (zh) * 2012-11-02 2015-07-15 德州仪器公司 上行链路harq-ack资源的高效分配
CN104969500A (zh) * 2013-02-06 2015-10-07 Lg电子株式会社 收发信号的方法和用于其的装置

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Publication number Publication date
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