CN109802770B - Harq反馈及信号处理方法、通信节点、可读存储介质 - Google Patents

Harq反馈及信号处理方法、通信节点、可读存储介质 Download PDF

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Abstract

本发明提供了一种HARQ反馈处理方法、信号处理方法、通信节点和计算机可读存储介质,其中,HARQ反馈处理方法中,通过设置灵活的HARQ反馈时间来提升系统的灵活性,具体为,按照一定的方式生成包括HARQ反馈时间只是信息的控制信号;信号处理方法中,分别为参考信号激活信息和参考信号去激活信息分配不同的通信信道,来实现信道环境兼容性的提升,改善控制信道的解码成功率,提升了第五代移动通信系统的性能。

Description

HARQ反馈及信号处理方法、通信节点、可读存储介质
技术领域
本公开涉及移动通信领域,尤其涉及一种HARQ反馈及信号处理方法、通信节点和计算机可读存储介质。
背景技术
5G将满足人们在居住、工作、休闲和交通等各种区域的多样化业务需求,即便在密集住宅区、办公室、体育场、露天集会、地铁、快速路、高铁和广域覆盖等具有超高流量密度、超高连接数密度、超高移动性特征的场景,也可以为用户提供超高清视频、虚拟现实、增强现实、云桌面、在线游戏等极致业务体验。与此同时,5G还将渗透到物联网及各种行业领域,与工业设施、医疗仪器、交通工具等深度融合,有效满足工业、医疗、交通等垂直行业的多样化业务需求,实现真正的“万物互联”。
然而,为满足这一原则,LTE原有的控制信道设计的前向兼容性非常差,例如,物理控制信息的格式单一,处理简单,支持的波形单一,系统扩展灵活性差等等问题,而在5G系统设计中,前向兼容性是一个重要的设计原则,满足该设计准则的同时如何尽可能降低控制信息的开销,也是5G系统设计需要重点考虑的问题,目前还没有合适的解决方案。
发明内容
本公开实施例提供了一种HARQ反馈及信号处理方法、通信节点和计算机可读存储介质,旨在解决现有技术中信号处理方式对于前向兼容性设置准则与控制开销之间的矛盾和缺陷。
为了解决上述技术问题,本公开实施例提供了一种HARQ反馈处理方法,包括:
生成控制信息;
发送所述反馈时间指示信息给第二通信节点,所述反馈时间指示信息用于确定所述的反馈时间发送所述控制信息给第二通信节点;其中,所述控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,所述HARQ反馈时间指示信息用于所述第二通信节点确定所述HARQ的反馈时间;所述HARQ反馈时间指示信息中的时间长度可以包括以下至少一种:
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的N倍;
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
所述时间长度为与所述第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数。
此外,本公开实施例还提供一种HARQ反馈处理方法,包括:
接收第一通信节点发送的控制信息;
根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间;其中,所述控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,所述HARQ反馈时间指示信息中的时间长度可以包括以下至少一种:
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的N倍;
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
所述时间长度为与所述第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数。
此外,本公开实施例还提供一种信号处理方法,包括:
通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点;
通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点,其中,所述第一控制信令中可以包括参考信号激活信息,所述第二控制信令中可以包括参考信号去激活信息,且所述第一信道与所述第二信道为不同的通信信道。
此外,本公开实施例还提供一种信号处理方法,包括:
在需要激活参考信号发送时,接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令;
在需要去激活参考信号发送时,接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令,其中,所述第一控制信令中可以包括参考信号激活信息,所述第二控制信令中可以包括参考信号去激活信息,且所述第一信道与所述第二信道为不同的通信信道。
此外,本公开实施例还提供一种控制信息处理方法,包括:
发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点;
根据预定规则发送所述信道状态信息参考信号;其中,所述预定规则至少可以包括以下之一:
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时所述重叠资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时所述资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时所述重叠资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时所述资源的使用方式规则。
此外,本公开实施例还提供一种控制信息处理方法,包括:
接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息;
根据预定规则接收所述信道状态信息参考信号;其中,所述预定规则至少可以包括以下之一:
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时所述重叠资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时所述资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时所述重叠资源的使用方式规则;
所述信道状态信息参考信号使用的资源与所述第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时所述资源的使用方式规则。
此外,本公开实施例还提供一种控制信息处理方法,包括:
根据物理广播信道携带的第一参数信息或物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合;
从所述候选发送时间集合选择合适的发送时间发送所述下行控制信道。
此外,本公开实施例还提供一种控制信息处理方法,包括:
根据物理广播信道携带的第一参数信息或物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合;
从所述候选发送时间集合中接收所述下行控制信道。
此外,本公开实施例还提供一种通信节点,包括第二处理器、第二存储器和第二通信总线;
所述第二通信总线用于实现所述第二处理器和第二存储器之间的连接通信;
所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的控制信息处理程序,以实现前述的HARQ反馈控制的步骤或信号处理方法或控制信息处理方法的步骤。
此外,本公开实施例还提供一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个计算机程序,所述计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现前述的HARQ反馈处理方法的步骤或信号处理方法的步骤或控制信息处理方法的步骤。
本公开的有益效果是:
本公开提供了一种HARQ反馈处理方法、信号处理方法、通信节点和计算机可读存储介质,其中,HARQ反馈控制方法中,通过设置灵活的HARQ反馈时间来提升系统的灵活性,具体为,按照一定的方式生成控制信息,其中可以包括根据控制信息的潜在传输周期或者基本分配单位或者协商分配单位确定的HARQ反馈时间指示信息,然后将控制信息发送给第二通信节点。通过本公开实施例的实施,以各种方式实现了HARQ的反馈时间的时间长度的灵活设置,从而提升了信道环境的兼容性,改善了控制信道的解码成功率,提升了第五代移动通信系统的性能;信号处理方法中,分别为参考信号激活信息和参考信号去激活信息分配不同的通信信道,具体可以包括通过第一信道发送参考信号激活信息给第二通信节点,以及通过第二信道发送参考信号去激活信息给第二通信节点,第一信道与第二信道为不同的通信信道,来实现信道环境兼容性的提升,改善控制信道的解码成功率,提升了第五代移动通信系统的性能。
本公开其他特征和相应的有益效果在说明书的后面部分进行阐述说明,且应当理解,至少部分有益效果从本公开说明书中的记载变的显而易见。
附图说明
图1为本公开第一实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图;
图2为本公开第二实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图;
图3为本公开第三实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图;
图4为本公开第四实施例提供的一种信号处理方法流程图;
图5为本公开第五实施例提供的一种信号处理方法流程图;
图6为本公开第六实施例提供的一种信号处理方法流程图;
图7为本公开第七实施例提供的一种控制信息处理方法流程图;
图8为本公开第八实施例提供的一种控制信息处理方法流程图;
图9为本公开第九实施例提供的一种控制信息处理方法流程图;
图10为本公开第十实施例提供的一种控制信息处理方法流程图;
图11为本公开第十一实施例提供的一种通信节点示意图;
图12为本公开第十一实施例提供的另一种通信节点示意图。
具体实施方式
为了使本公开的目的、技术方案及优点更加清楚明白,下面通过具体实施方式结合附图对本公开实施例作进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本公开,并不用于限定本公开。
第一实施例
请参考图1,图1是本公开第一实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图,可以包括:
S101、第一通信节点生成控制信息:
S102、第一通信节点发送控制信息给第二通信节点;其中,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息用于第二通信节点确定HARQ的反馈时间;HARQ反馈时间指示信息中的时间长度可以包括以下至少一种:
时间长度为控制信息的潜在传输周期的N倍;
时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
时间长度为与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数。
HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest,混合自动重传请求)是一种将前向纠错编码(FEC)和自动重传请求(ARQ)相结合而形成的技术。HARQ的关键词是存储、请求重传、合并解调。接收方在解码失败的情况下,保存接收到的数据,并要求发送方重传数据,接收方将重传的数据和先前接收到的数据进行合并后再解码。这里面就有一定的分集增益,减少了重传次数,进而减少了时延。
在本实施例中,发送HARQ的反馈时间指示信息给第二通信节点可以可以包括:
按照预设通信协议生成控制信息,控制信息可以包括HARQ的反馈时间指示信息;发送控制信息给第二通信节点。也就是说,HARQ的反馈时间指示信息可以封装成控制信息的形式进行传输,而封装的方式可以是任意的;如无特别说明,本实施例中的HARQ的反馈指示信息均以控制信息为载体进行传输。
可选的,根据潜在传输周期确定HARQ的反馈时间指示信息可以可以包括:按照控制信息的潜在传输周期,确定HARQ的反馈时间;或,按照控制信息的潜在传输周期的基本分配单位,确定HARQ的反馈时间;而根据与第二通信节点的协商,确定HARQ的反馈时间指示信息可以可以包括:或,根据与第二通信节点的协商,确定HARQ的反馈时间。也就是说,确定HARQ的反馈时间可以根据上述方式中的至少一种来确定;其中,N为大于等于1的整数。而潜在传输周期,在一定程度上表示了控制信息的传输周期,但这传输周期并不是确定的传输周期,控制信息可以选择在传输周期内发送或者不发送。
下面,对本实施例中的HARQ的反馈时间,也就是HARQ的反馈时间指示信息中所指示的时间长度进行具体说明。
当HARQ的反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期的N倍时,具体的,例如,控制信息的潜在传输周期为一个时隙(一个时隙中包含2个OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,正交频分复用技术)符号),则控制信息在每个时隙上都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息;控制信息给第二通信节点分配了PDSCH(Physical Downlink Shared Channel,物理下行共享信道),第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息中的特定比特序列携带,例如‘00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈。上述的示例是以控制信息的潜在传输周期为一个时隙为例进行阐述,当控制信息的潜在传输周期是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。
当HARQ的反馈时间指示信息对应的时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍时,具体的,例如,控制信息的潜在传输周期为两个时隙,一个时隙中包含4个OFDM符号,每个时隙相当于一个OFDM集合,其包含两个OFDM符号,则控制信息在每2个时隙上的第一个时隙都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如‘00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,也就相当于说基本分配单位的1倍,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,相当于说基本分配单位的2倍,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈,相当于基本分配单位的3倍。上述的示例是以控制信息的潜在传输周期的基本分配单位为一个时隙为例进行阐述,当控制信息的潜在传输周期的基本分配单位是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。值得一提的是,基本分配单位可以为预定义,或者由第一通信节点配置给第二通信节点,其并不一定要与潜在传输周期相等或者呈倍数关系。
当HARQ的反馈时间指示信息对应的时间长度为第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍时,具体的,例如,第一通信节点通过信令给第二通信节点配置协商分配单位为2个时隙,两个时隙中包含4个OFDM符号,第一通信节点发送的控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在时隙(x+2)反馈,相当于协商分配单位的1倍,‘10’代表需要在时隙(x+4)反馈,相当于协商分配单位的2倍,‘11’代表需要在时隙(x+6)反馈,相当于协商分配单位的3倍。上述的示例是以协商分配单位为2个时隙为例进行阐述,当协商分配单位是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。值得一提的是,协商分配单位表示是第一通信节点和第二通信节点协商确定的,与控制信息的潜在传输周期、以及控制信息的潜在传输周期的基本分配单位没有必然的联系。
可选的,在本实施例中,控制信息的潜在传输周期可以可以包括M个OFDM符号集合,且OFDM符号集合中可以包括Z个OFDM符号,该OFDM符号对应的子载波间隔则可以为15KHz的整数倍或2的幂次倍。此外,OFDM符号集合的时间长度与控制信息的潜在传输周期的基本分配单位可以是相等的。
HARQ的反馈时间指示信息所指示的时间长度可以是控制信息的潜在传输周期的N倍,或者是控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,还可以是第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;那么,其中的控制信息的潜在传输周期,或者控制信息的潜在传输周期的基本分配单位等参数可以是预定义,或者是第一通信节点配置给第二通信节点,而协商分配单位则是第一通信节点和第二通信节点进行协商所得。
具体的,在本实施例中,发送控制信息给第二通信节点可以可以包括:通过物理控制信道或高层信令发送控制信息给第二通信节点。
另外,本实施例中的第一通信节点具体指的是各大运营商的基站,而第二通信节点则是具有通信功能的终端,比如手机、PAD、智能穿戴设备等等移动终端。
下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第一通信节点生成控制信息。
第一通信节点发送控制信息给第二通信节点。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,N为大于等于1的整数。
例如,控制信息的潜在传输周期为一个时隙(包含2个OFDM符号),则控制信息在每个时隙上都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例2
第一通信节点生成控制信息。
第一通信节点发送控制信息给第二通信节点。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
例如,控制信息的潜在传输周期为两个时隙,则控制信息在每2个时隙上的第一个时隙都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈(相当于基本分配单位的1倍),‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈(相当于基本分配单位的2倍),‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈(相当于基本分配单位的3倍)。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例3
第一通信节点生成控制信息。
第一通信节点发送控制信息给第二通信节点。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
例如,第一通信节点通过信令给第二通信节点配置协商分配单位为2个时隙(包含4个OFDM符号),第一通信节点发送的控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在时隙(x+2)反馈(相当于协商分配单位的1倍),‘10’代表需要在时隙(x+4)反馈(相当于协商分配单位的2倍),‘11’代表需要在时隙(x+6)反馈(相当于协商分配单位的3倍)。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例4
第一通信节点生成控制信息。
第一通信节点发送控制信息给第二通信节点。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,或第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
可选的,控制信息的潜在传输周期或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位是预定义的或由第一通信节点配置给第二通信节点的。
实施例5
第一通信节点生成控制信息。
第一通信节点发送控制信息给第二通信节点。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,或第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
可选的,发送控制信息给第二通信节点可以包括:第一通信节点通过物理控制信道或高层信令发送控制信息。
第二实施例
请参考图2,图2是本公开第二实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图,可以包括:
S201、第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息;
S202、根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间;其中,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息中的时间长度可以包括以下至少一种:
时间长度为控制信息的潜在传输周期的N倍;
时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
时间长度为与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数。
在本实施例中,接收第一通信节点发送的HARQ的反馈时间指示信息可以可以包括:接收第一通信节点发送的控制信息,控制信息可以包括HARQ的反馈时间指示信息。也就是说,HARQ的反馈时间指示信息可以封装成控制信息的形式进行传输,而封装的方式可以是任意的;如无特别说明,本实施例中的HARQ的反馈指示信息均以控制信息为载体进行传输。
可选的,根据潜在传输周期确定HARQ的反馈时间指示信息可以可以包括:按照HARQ的控制信息的潜在传输周期,确定HARQ的反馈时间;或,按照HARQ的控制信息的潜在传输周期的基本分配单位,确定HARQ的反馈时间;而根据与第二通信节点的协商,确定HARQ的反馈时间指示信息可以可以包括:或,根据与第二通信节点的协商,确定HARQ的反馈时间。也就是说,确定HARQ的反馈时间可以根据上述方式中的至少一种来确定;其中,N为大于等于1的整数。
下面,对本实施例中的HARQ的反馈时间,也就是HARQ的反馈时间指示信息中所指示的时间长度进行具体说明。
当HARQ的反馈时间指示信息对应的时间长度为控制信息的潜在传输周期的N倍时,具体的,例如,控制信息的潜在传输周期为一个时隙(一个时隙中包含2个OFDM符号),则控制信息在每个时隙上都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息;控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息中的特定比特序列携带,例如‘00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈。上述的示例是以控制信息的潜在传输周期为一个时隙为例进行阐述,当控制信息的潜在传输周期是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。
当HARQ的反馈时间指示信息对应的时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍时,具体的,例如,控制信息的潜在传输周期为两个时隙,一个时隙中包含4个OFDM符号,每个时隙相当于一个OFDM集合,其包含两个OFDM符号,则控制信息在每2个时隙上的第一个时隙都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如‘00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,也就相当于说基本分配单位的1倍,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,相当于说基本分配单位的2倍,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈,相当于基本分配单位的3倍。上述的示例是以控制信息的潜在传输周期的基本分配单位为一个时隙为例进行阐述,当控制信息的潜在传输周期的基本分配单位是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。值得一提的是,基本分配单位可以为预定义,或者由第一通信节点配置给第二通信节点,其并不一定要与潜在传输周期相等或者呈倍数关系。
当HARQ的反馈时间指示信息对应的时间长度为第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍时,具体的,例如,第一通信节点通过信令给第二通信节点配置协商分配单位为2个时隙,两个时隙中包含4个OFDM符号,第一通信节点发送的控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在时隙(x+2)反馈,相当于协商分配单位的1倍,‘10’代表需要在时隙(x+4)反馈,相当于协商分配单位的2倍,‘11’代表需要在时隙(x+6)反馈,相当于协商分配单位的3倍。上述的示例是以协商分配单位为2个时隙为例进行阐述,当协商分配单位是其他长度时,其确定HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度的过程也是类似的。值得一提的是,协商分配单位表示是第一通信节点和第二通信节点协商确定的,与控制信息的潜在传输周期、以及控制信息的潜在传输周期的基本分配单位没有必然的联系。
可选的,在本实施例中,控制信息的潜在传输周期可以可以包括M个OFDM符号集合,且OFDM符号集合中可以包括Z个OFDM符号,该OFDM符号对应的子载波间隔则可以为15KHz的整数倍或2的幂次倍。此外,OFDM符号集合的时间长度与HARQ的控制信息的潜在传输周期的基本分配单位可以是相等的。
HARQ的反馈时间指示信息所指示的时间长度可以是控制信息的潜在传输周期的N倍,或者是控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,还可以是第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;那么,其中的控制信息的潜在传输周期,或者控制信息的潜在传输周期的基本分配单位等参数可以是预定义,或者是第一通信节点配置给第二通信节点,而协商分配单位则是第一通信节点和第二通信节点进行协商所得。
具体的,在本实施例中,接收第一通信节点发送的控制信息可以可以包括:通过物理控制信道或高层信令接收控制信息。
另外,本实施例中的第一通信节点具体指的是各大运营商的基站,而第二通信节点则是具有通信功能的终端,比如手机、PAD、智能穿戴设备等等移动终端。
下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息。
第二通信节点根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,N为大于等于1的整数。
例如,控制信息的潜在传输周期为一个时隙(包含2个OFDM符号),则控制信息在每个时隙上都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈,‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈,‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例2
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息。
第二通信节点根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
例如,控制信息的潜在传输周期为两个时隙(包含4个OFDM符号,每个时隙(相当于一个OFDM集合)2个OFDM符号),则控制信息在每2个时隙上的第一个时隙都可能发送,也可能不发送,第二通信节点在每个潜在传输周期内尝试解码控制信息,控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在下一个时隙(x+1)反馈(相当于基本分配单位的1倍),‘10’代表需要在时隙(x+2)反馈(相当于基本分配单位的3倍),‘11’代表需要在时隙(x+3)反馈(相当于基本分配单位的3倍)。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例3
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息。
第二通信节点根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
例如,第一通信节点通过信令给第二通信节点配置协商分配单位为2个时隙(包含4个OFDM符号),第一通信节点发送的控制信息给第二通信节点分配了PDSCH,第二通信节点针对PDSCH的HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度由控制信息的特定比特序列携带,例如’00’代表需要在控制信息所在的当前时隙x反馈,‘01’代表需要在时隙(x+2)反馈(相当于协商分配单位的1倍),‘10’代表需要在时隙(x+4)反馈(相当于协商分配单位的2倍),‘11’代表需要在时隙(x+6)反馈(相当于协商分配单位的3倍)。
可选的,OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍。
实施例4
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息。
第二通信节点根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,或第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
可选的,控制信息的潜在传输周期或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位是预定义的或由第一通信节点配置给第二通信节点的。
实施例5
第二通信节点接收第一通信节点发送的控制信息。
第二通信节点根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间。
可选的,控制信息可以包括HARQ反馈时间指示信息,HARQ反馈时间指示信息指示的时间长度为控制信息的潜在传输周期,或控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍,或第一通信节点与第二通信节点协商的协商分配单位的N倍,N为大于等于1的整数。
可选的,接收第一通信节点发送的控制信息可以包括:通过物理控制信道或高层信令接收控制信息。
第三实施例
请参考图3,图3为本公开第三实施例提供的一种HARQ反馈处理方法流程图,首先,判断是否要执行本实施例中的HARQ反馈流程,其中,HARQ反馈流程的执行时机可以是任意的;当需要执行HARQ的反馈流程时,执行以下步骤:
S301、第一通信节点生成控制信息,控制信息中携带HARQ的反馈时间指示信息;
具体的,携带HARQ的反馈时间指示信息中指示的时间长度,也就是第二通信节点反馈HARQ的时间长度,可以为:根据控制信息的潜在传输周期的N倍,确定该反馈时间指示信息中指示的时间长度。比如,当控制信息的传输周期为2时,若当前发送控制信息的位置为X,控制信息中携带的比特数为01,则反馈时间指示信息中指示的时间长度为4,反馈HARQ的时间为(X+2)。
S302、第一通信节点控制信息发送给第二通信节点;
可以通过物理控制信道发送控制信息给第二通信节点。
S303、第二通信节点接收控制信息;
相应的,第二通信节点也通过物理控制信道接收第一通信节点发送的控制信息。
S304、第二通信节点根据控制信息中的反馈时间指示信息,确定HARQ的反馈时间;
第二通信节点解析控制信息中的比特数,确定HARQ的反馈时间,比如,当控制信息的传输周期为2时,若当前发送控制信息的位置为X,控制信息中携带的比特数为01,则反馈时间指示信息中指示的时间长度为4,反馈HARQ的时间为(X+2)。
S305、基于确定的反馈时间反馈HARQ给第一通信节点。
第四实施例
请参考图4,图4是本公开第四实施例提供的一种控制信息处理方法流程图,可以包括:
S401、第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点;
S402、第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
其中,第一控制信令中可以包括参考信号激活信息,第二控制信令中可以包括参考信号去激活信息;而且,本实施例中的第一信道和第二信道具体为不同的通信信道;可选的,第一信道可以为物理下行控制信道,第二信道可以为物理下行数据信道。
参考信号(Reference Signal,RS)就是“导频”信号,是由发射端提供给接收端用于信道估计或信道探测的一种已知信号。在本实施例中,参考信号至少可以可以包括以下之一:用于获取信道状态信息的参考信号、用于进行波束管理的参考信号、探测信号、用于收发同步的跟踪参考信号。
可选的,在本实施例中,通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点可以包括:按照预设通信协议生成第一控制信令,第一控制信令可以包括参考信号激活信息;发送第一控制信令给第二通信节点。相应的,通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点可以包括:按照预设通信协议生成第二控制信令,第一控制信令可以包括参考信号去激活信息;发送第二控制信令给第二通信节点。其中,第一控制信令和第二控制信令各自是参考信号激活信息和参考信号去激活信息的封装,如无特别说明,本实施例中的参考信号激活信息均以第一控制信令为载体进行传输,参考信号去激活信息则以第二控制信令为载体进行传输。
可选的,第一控制信令,或者说参考信号激活信息可以用于触发第二通信节点发送反馈内容,其中,反馈内容至少可以可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
可选的,第二通信节点根据信道信息的类型、和/或反馈时间确定是否发送第一控制信令或者其携带的参考信号激活信息接收成功的ACK反馈信息。例如,信道信息类型包含两种,分别是第一类型信道信息和第二类型信道信息,当信道信息为第二类型信道信息时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息为第一类型信道信息时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。例如,当信道信息的反馈时间大于特定阈值时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息的反馈时间小于等于特定阈值时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。
可选的,参考信号使用的资源位于第一控制信令所在的带宽部分(BandwidthPart,BWP)外部,每个带宽部分可以包括的频域资源可以存在部分重叠或完全不同。
可选的,第一控制信令与第二控制信令位于不同的带宽部分,每个带宽部分可以包括的频域资源可以存在部分重叠或完全不同。
另外,本实施例中的第一通信节点具体指的是各大运营商的基站,而第二通信节点则是具有通信功能的终端,比如手机、PAD、智能穿戴设备等等移动终端。
下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
实施例2
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,参考信号至少可以包括以下之一:用于获取信道状态信息的参考信号,用于进行波束管理的参考信号,由于获取信道相关信息的参考信号,探测信号,用于收发同步的跟踪参考信号。
实施例3
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令会触发第二通信节点发送反馈内容,反馈内容至少可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
实施例4
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令会触发第二通信节点发送反馈内容,反馈内容至少可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
可选的,第二通信节点根据信道信息的类型、和/或反馈时间确定是否发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息。例如,信道信息类型包含两种,分别是第一类型信道信息和第二类型信道信息,当信道信息为第二类型信道信息时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息为第一类型信道信息时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。例如,当信道信息的反馈时间大于特定阈值时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息的反馈时间小于等于特定阈值时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。
实施例5
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,参考信号使用的资源位于第一控制信令所在的带宽部分(BandwidthPart,BWP)外部,每个带宽部分可以包括的频域资源允许部分重叠或完全不同。
实施例6
第一通信节点通过第一信道发送第一控制信令给第二通信节点。
第一通信节点通过第二信道发送第二控制信令给第二通信节点。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令与第二控制信令位于不同的带宽部分,每个带宽部分可以包括的频域资源允许部分重叠或完全不同。
第五实施例
请参考图5,图5为本公开第五实施例提供的一种信号处理方法流程图,可以包括:
S501、第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令;
S502、第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
其中,本实施例中第一控制信令中可以包括参考信号激活信息,第二控制信令中可以包括参考信号去激活信息,且第一信道和第二信道可以为不同的通信信道;而具体的,第一信道可以为物理下行控制信道,第二信道可以为物理下行数据信道。
可选的,参考信号至少可以包括以下之一:用于获取信道状态信息的参考信号,用于进行波束管理的参考信号,由于获取信道相关信息的参考信号,探测信号,用于收发同步的跟踪参考信号。
可选的,在本实施例中,第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令具体可以可以包括:接收第一控制信令,第一控制信令可以包括参考信号激活信息。相应的,第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令具体可以可以包括:接收第二控制指令,第二控制指令中可以包括参考信号去激活信息。其中,第一控制信令和第二控制信令各自是参考信号激活信息和参考信号去激活信息的封装,如无特别说明,本实施例中的参考信号激活信息均以第一控制信令为载体进行传输,参考信号去激活信息则以第二控制信令为载体进行传输。
可选的,第一控制信令,或者说参考信号激活信息可以用于触发第二通信节点发送反馈内容,反馈内容至少可以可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
可选的,第二通信节点根据信道信息的类型、和/或反馈时间确定是否发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息。例如,信道信息类型包含两种,分别是第一类型信道信息和第二类型信道信息,当信道信息为第二类型信道信息时,第二通信节点需要发送第一控制信令或者其携带的参考信号激活信息接收成功的ACK反馈信息;当信道信息为第一类型信道信息时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。例如,当信道信息的反馈时间大于特定阈值时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息的反馈时间小于等于特定阈值时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。
可选的,参考信号使用的资源位于第一控制信令所在的带宽部分(BandwidthPart,BWP)外部,每个带宽部分可以包括的频域资源可以存在部分重叠,或者完全不同。
可选的,第一控制信令与第二控制信令位于不同的带宽部分,每个带宽部分可以包括的频域资源可以存在部分重叠,或者完全不同。
另外,本实施例中的第一通信节点具体指的是各大运营商的基站,而第二通信节点则是具有通信功能的终端,比如手机、PAD、智能穿戴设备等等移动终端。
下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
实施例2
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,参考信号至少可以包括以下之一:用于获取信道状态信息的参考信号,用于进行波束管理的参考信号,由于获取信道相关信息的参考信号,探测信号,用于收发同步的跟踪参考信号。
实施例3
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点发送反馈内容。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令会触发第二通信节点发送反馈内容,反馈内容至少可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
实施例4
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点发送反馈内容。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令会触发第二通信节点发送反馈内容,反馈内容至少可以包括以下之一:第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
可选的,第二通信节点根据信道信息的类型、和/或反馈时间确定是否发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息。例如,信道信息类型包含两种,分别是第一类型信道信息和第二类型信道信息,当信道信息为第二类型信道信息时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息为第一类型信道信息时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。例如,当信道信息的反馈时间大于特定阈值时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息的反馈时间小于等于特定阈值时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。
实施例5
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,参考信号使用的资源位于第一控制信令所在的带宽部分外部,每个带宽部分可以包括的频域资源允许部分重叠或完全不同。
实施例6
第二通信节点接收第一通信节点通过第一信道发送的第一控制信令。
第二通信节点接收第一通信节点通过第二信道发送的第二控制信令。
可选的,第一控制信令携带激活参考信号发送的信息,第二控制信令携带去激活参考信号发送的信息,第一信道为物理下行控制信道,第二信道为物理下行数据信道。
可选的,第一控制信令与第二控制信令位于不同的带宽部分,每个带宽部分可以包括的频域资源允许部分重叠或完全不同。
第六实施例
请参考图6,图6为本公开第六实施例提供的一种信号处理方法流程图,首先,判断是否需要进行参考信号的激活操作,其中,参考信息的激活需求的时机可以是任意的;当需要进行参考信号的激活操作时,执行以下步骤:
S601、第一通信节点通过物理下行控制信道,发送第一控制信令给第二通信节点;其中,第一控制信令中携带参考信号激活信息;
第一控制信令,还用于触发第二通信节点发送反馈内容;反馈内容可以可以包括第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,或者第二通信节点通过对参考信号进行测量得到的信道信息。
S602、第二通信节点接收参考信号激活信息;随后,进行参考信号的激活操作;
S603、在需要对参考信号进行去激活时,第一通信节点通过物理下行数据信道发送第二控制信令给第二通信节点;其中,第二控制信令中携带参考信号去激活信息;
S604、第二通信节点接收参考信号去激活信息,随后进行参考信号的去激活操作。
第二通信节点还可以根据信道信息的类型、和/或反馈时间确定是否发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息。例如,信道信息类型包含两种,分别是第一类型信道信息和第二类型信道信息,当信道信息为第二类型信道信息时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息为第一类型信道信息时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。例如,当信道信息的反馈时间大于特定阈值时,第二通信节点需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息;当信道信息的反馈时间小于等于特定阈值时,第二通信节点不需要发送第一控制信令接收成功的ACK反馈信息,此时第一通信节点可将第二通信节点反馈的第一类型信道信息隐含的理解为第二通信节点成功接收到第一控制信令。
第七实施例
请参考图7,图7为本公开第七实施例提供的控制信息处理方法流程图,可以包括:
S701、第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点;
S702、第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,本实施例中的预定规则至少可以可以包括以下之一:
信道状态信息参考信号所使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时,重叠资源的使用方式规则;
信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时,资源的使用方式规则;
信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时,重叠资源的使用方式规则;
信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时,资源的使用方式规则。
信道状态信息参考信号的配置信息,可以包括发送信道状态信息参考信号时的发送信道信息、发送时间等等与信道状态信息参考信号相关的信息,第二通信节点基于配置信息,可以获知信道状态信息参考信号如何发送,以便第二通信节点接收。然而,由于网络资源是公共的,信道状态信息参考信号使用的资源同时也可能被其他信号所占用,因此信道状态信息参考信号具体的发送方式在配置信息内是不定的;因此,本实施例提出了一种预定规则,下面对本实施例中的预定规则进行具体的说明。
实施例1
第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点。
第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,信道状态信息参考信号的准共位置参数与第二通信节点接收控制资源集合中的控制信道的准共位置参数相同。例如,第二通信节点使用接收波束1接收信道状态信息参考信号,同样也使用接收波束1接收控制资源集合中的控制信道。
实施例2
第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点。
第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分存在重叠时,第一通信节点在重叠资源上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点不使用包含重叠资源的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
实施例3
第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点。
第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分不存在重叠时,第一通信节点在重叠的OFDM符号上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点不使用包含重叠OFDM符号的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分不存在重叠时,第一通信节点在重叠的OFDM符号上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点使用包含重叠OFDM符号的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
实施例4
第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点。
第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,预定规则是预定义的或第一通信节点和第二通信节点协商的。例如,第一通信节点给第二通信节点发送信令配置预定规则。又例如,第二通信节点可以反馈自己的能力信息给第一通信节点,第一通信节点根据第二通信节点的能力信息确定预定规则。
实施例5
第一通信节点发送信道状态信息参考信号的配置信息给第二通信节点。
第一通信节点根据预定规则发送信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,第一通信节点根据第二通信节点的相关参数确定是否使用预定规则发送信道状态信息参考信号。可选的,相关参数至少可以包括以下之一:第二通信节点的类型,与第二通信节点有关的控制信息传输参数,信道状态信息参考信号的传输参数,第二通信节点发送反馈信息的时刻,解调参考信号的传输参数。
例如,如果第二通信节点的处理能力大于预定阈值,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果第二通信节点的处理能力小于预定阈值,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果与第二通信节点有关的控制信息传输参数中的传输周期大于预定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果与第二通信节点有关的控制信息传输参数中的传输周期小于预定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果信道状态信息参考信号是周期发送的,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果信道状态信息参考信号是周期发送的,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果第二通信节点基于信道状态信息参考信号进行测量得到的反馈信息的发送时刻大于特定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果第二通信节点基于信道状态信息参考信号进行测量得到的反馈信息的发送时刻小于等于特定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
本实施例提供的控制信息处理方法,以特定的规则确定信道状态信息参考信号的发送,具体通过,规定信道状态信息参考信号所使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠、位于相同OFDM符号,或者与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠、位于相同的OFDM符号时设定规则,从而提升了系统的灵活性。
第八实施例
请参考图8,图8为本公开第八实施例提供的一种控制信息处理方法流程图,可以包括:
S801、第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息;
S802、第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,本实施例中的预定规则至少可以可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
信道状态信息参考信号的配置信息,可以包括发送信道状态信息参考信号时的发送信道信息、发送时间等等与信道状态信息参考信号相关的信息,第二通信节点基于配置信息,可以获知信道状态信息参考信号如何发送,以便第二通信节点接收。然而,由于网络资源是公共的,信道状态信息参考信号使用的资源同时也可能被其他信号所占用,因此信道状态信息参考信号具体的发送方式在配置信息内是不定的;因此,本实施例提出了一种预定规则,下面对本实施例中的预定规则进行具体的说明。
实施例1
第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息。
第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,信道状态信息参考信号的准共位置参数与第二通信节点接收控制资源集合中的控制信道的准共位置参数相同。例如,第二通信节点使用波束1接收信道状态信息参考信号,同样也使用波束1接收控制资源集合中的控制信道。
实施例2
第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息。
第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分存在重叠时,第一通信节点在重叠资源上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点不使用包含重叠资源的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
实施例3
第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息。
第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分不存在重叠时,第一通信节点在重叠的OFDM符号上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点不使用包含重叠OFDM符号的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
例如,发送给第二通信节点信道状态信息参考信号与控制资源集合中使用的OFDM符号时域部分存在重叠,频域部分不存在重叠时,第一通信节点在重叠的OFDM符号上发送信道状态信息参考信号,且第一通信节点使用包含重叠OFDM符号的控制资源集合发送控制信息给第二通信节点。
实施例4
第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息。
第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,预定规则是预定义的或第一通信节点和第二通信节点协商的。例如,第一通信节点给第二通信节点发送信令配置预定规则。又例如,第二通信节点可以反馈自己的能力信息给第一通信节点,第一通信节点根据第二通信节点的能力信息确定预定规则。
实施例5
第二通信节点接收第一通信节点发送的信道状态信息参考信号的配置信息。
第二通信节点根据预定规则接收信道状态信息参考信号。
可选的,预定规则至少可以包括以下之一:信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠时重叠资源的使用方式规则,信道状态信息参考信号使用的资源与第二通信节点的下行解调参考信号的资源位于相同的OFDM符号时资源的使用方式规则。
可选的,第一通信节点根据第二通信节点的相关参数确定是否使用预定规则发送信道状态信息参考信号。可选的,相关参数至少可以包括以下之一:第二通信节点的类型,与第二通信节点有关的控制信息传输参数,信道状态信息参考信号的传输参数,第二通信节点发送反馈信息的时刻,解调参考信号的传输参数。
例如,如果第二通信节点的处理能力大于预定阈值,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果第二通信节点的处理能力小于预定阈值,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果与第二通信节点有关的控制信息传输参数中的传输周期大于预定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果与第二通信节点有关的控制信息传输参数中的传输周期小于预定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果信道状态信息参考信号是周期发送的,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果信道状态信息参考信号是周期发送的,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
例如,如果第二通信节点基于信道状态信息参考信号进行测量得到的反馈信息的发送时刻大于特定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可同时在时域重叠部分OFDM符号上发送信道状态信息参考信号和控制信道给第二通信节点,如果第二通信节点基于信道状态信息参考信号进行测量得到的反馈信息的发送时刻小于等于特定阈值时,则第一通信节点可在信道状态信息参考信号的资源与控制资源集合的资源时域部分重叠、频域不重叠时,第一通信节点可在时域重叠部分OFDM符号上只发送信道状态信息参考信号。
本实施例提供的控制信息处理方法,以特定的规则确定信道状态信息参考信号的发送,具体通过,规定信道状态信息参考信号所使用的资源与第二通信节点的控制资源集合中的资源重叠、位于相同OFDM符号,或者与第二通信节点的下行解调参考信号使用的资源重叠、位于相同的OFDM符号时设定规则,从而提升了系统的灵活性。
第九实施例
请参考图9,图9是本公开第九实施例提供的一种控制信息处理方法流程图,可以包括:
S901、第一通信节点根据物理广播信道携带的第一参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合;
S902、第一通信节点从候选发送时间集合选择合适的发送时间发送下行控制信道给第二通信节点。
可选的,第一参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,物理广播信道的解调参考信号的参数,第一参数信息使用的时频资源。
其中,发送下行控制信道,相当于,通过下行控制信道发送相应的信号、指令等信息给第二通信节点,其中,信号和指令的具体形式并没有限定。下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第一通信节点根据物理下行共享信道携带的第二参数信息(例如Remainingsystem information,RMSI)确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第一通信节点从候选发送时间集合选择合适的发送时间发送下行控制信道给第二通信节点。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
实施例2
第一通信节点根据物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第一通信节点从候选发送时间集合选择合适的发送时间发送下行控制信道给第二通信节点。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
可选的,携带第二参数信息的物理下行控制信道的候选发送时间的最小间隔大于等于与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间的最小间隔。
实施例3
第一通信节点根据物理广播信道携带的第一参数信息或物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第一通信节点从候选发送时间集合选择合适的发送时间发送下行控制信道给第二通信节点。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
可选的,解调参考信号的参数至少可以包括以下之一:解调参考信号使用的序列,解调参考信道使用的传输资源,解调参考信号使用的扰码。
本实施例提供的控制信息处理方法,通过确定的候选发送时机集合,来发送下行控制信道给第二通信节点,具体的,可以根据物理广播信道携带的第一参数信息或者物理下行共享信道携带的第二参数信息,确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,从而确定合适的发送时间,提升了系统的灵活性。
第十实施例
请参考图10,图10为本公开第十实施例提供的一种控制信息处理方法流程图,可以包括:
S1001、第二通信节点根据第一通信节点发送的物理广播信道携带的第一参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
S1002、第二通信节点尝试从候选发送时间集合接收下行控制信道。
可选的,第一参数信息至少可以可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,物理广播信道的解调参考信号的参数,第一参数信息使用的时频资源。
其中,接收下行控制信道,相当于,通过下行控制信道接收相应的信号、指令等信息给第二通信节点,其中,信号和指令的具体形式并没有限定。下面对本实施例的实现方式进行具体的说明。
实施例1
第二通信节点根据第一通信节点发送的物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第二通信节点从尝试从候选发送时间集合接收下行控制信道。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
实施例2
第二通信节点根据第一通信节点发送的物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第二通信节点从尝试从候选发送时间集合接收下行控制信道。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
可选的,携带第二参数信息的物理下行控制信道的候选发送时间的最小间隔大于等于与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间的最小间隔。
实施例3
第二通信节点根据第一通信节点发送的物理广播信道携带的第一参数信息或物理下行共享信道携带的第二参数信息确定与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合。
第二通信节点从尝试从候选发送时间集合接收下行控制信道。
可选的,第二参数信息至少可以包括以下之一:与随机接入过程有关的物理下行控制信道的候选发送时间集合,第二参数信息的解调参考信号的参数,第二参数信息使用的时频资源。
可选的,解调参考信号的参数至少可以包括以下之一:解调参考信号使用的序列,解调参考信道使用的传输资源,解调参考信号使用的扰码。
第十一实施例
请参考图11,图11为本实施例提供的一种通信节点组成示意图,可以包括:第一处理器111、第一存储器112和第一通信总线113;第一通信总线113用于实现第一处理器111和第一存储器112之间的连接通信;第一处理器111用于执行第一存储器112中存储的控制信息处理程序,以实现前述各实施例中的HARQ反馈处理方法,或者信号处理方法,或者控制信息处理方法,这里不再赘述。
请参考图12,图12为本实施例提供的另一种通信节点的组成示意图,可以包括:第二处理器121、第二存储器122和第二通信总线123;第二通信总线123用于实现第二处理器121和第二存储器122之间的连接通信;第二处理器121用于执行第二存储器122中存储的控制信息处理程序,以实现前述各实施例中的HARQ反馈处理方法,或者信号处理方法,或者控制信息处理方法,这里不再赘述。
此外,本实施例还提供了一种计算机可读存储介质,该计算机可读存储介质中存储有一个或者多个计算机程序,计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现前述各实施例中的HARQ反馈处理方法、信号处理方法以及控制信息处理方法等等,这里不再赘述。
需要说明,本公开各实施例中的提到的发送方式,至少包含以下之一:发送波束,发送端口,发送资源,参考信号序列,发送预编码矩阵(模拟,数字,混合方式)。
需要说明,本公开各实施例中提到的接收方式,至少包含以下之一:接收波束,接收端口,接收资源,参考信号序列,接收预编码矩阵(模拟,数字,混合方式),接收机算法。
需要说明,波束可以为一种资源(例如发端预编码,收端预编码、天线端口,天线权重矢量,天线权重矩阵等),波束序号可以被替换为资源索引,因为波束可以与一些时频码资源进行传输上的绑定。波束也可以为一种传输(发送/接收)方式;的传输方式可以可以包括空分复用、频域/时域分集等。的接收波束是指,无需指示的接收端的波束,或者发送端可以通过当前参考信号和天线端口与UE反馈报告的参考信号(或基准参考信号)和天线端口的准共址(QCL)指示下的接收端的波束资源。
需要说明,本公开提到的密度为每天线端口密度,是通过每天线端口占用的资源除以控制信道传输格式占用的资源得到的。
显然,本领域的技术人员应该明白,上述本公开的各模块或各步骤可以用通用的计算装置来实现,它们可以集中在单个的计算装置上,或者分布在多个计算装置所组成的网络上,可选地,它们可以用计算装置可执行的程序代码来实现,从而,可以将它们存储在存储介质(ROM/RAM、磁碟、光盘)中由计算装置来执行,并且在某些情况下,可以以不同于此处的顺序执行所示出或描述的步骤,或者将它们分别制作成各个集成电路模块,或者将它们中的多个模块或步骤制作成单个集成电路模块来实现。所以,本公开不限制于任何特定的硬件和软件结合。
以上内容是结合具体的实施方式对本公开所作的进一步详细说明,不能认定本公开的具体实施只局限于这些说明。对于本公开所属技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本公开构思的前提下,还可以做出若干简单推演或替换,都应当视为属于本公开的保护范围。

Claims (7)

1.一种混合自动重传请求HARQ反馈处理方法,所述方法由第一通信节点执行,包括:
生成控制信息;
发送所述控制信息给第二通信节点;其中,所述控制信息包括HARQ反馈时间指示信息,所述HARQ反馈时间指示信息用于所述第二通信节点确定所述HARQ的反馈时间;所述HARQ反馈时间指示信息中的时间长度包括以下至少一种:
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的N倍;
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
所述时间长度为与所述第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数;所述控制信息的潜在传输周期,或所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位为预定义,或由所述第一通信节点配置;
其中,所述控制信息的潜在传输周期包括M个OFDM( 正交频分多路复用,OrthogonalFrequency Division Multiplexing)符号集合,所述OFDM符号集合中包括Z个OFDM符号,所述OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍;其中, M和Z均为大于等于1的整数;所述OFDM符号集合的时间长度与所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位相等。
2.如权利要求1所述的HARQ反馈处理方法,其特征在于,所述发送所述控制信息给第二通信节点包括:通过物理控制信道或高层信令发送所述控制信息给所述第二通信节点。
3.一种混合自动重传请求HARQ反馈处理方法,所述方法由第二通信节点执行,包括:
接收第一通信节点发送的控制信息;
根据控制信息确定发送HARQ反馈的时间;其中,所述控制信息包括HARQ反馈时间指示信息,所述HARQ反馈时间指示信息中的时间长度包括以下至少一种:
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的N倍;
所述时间长度为所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位的N倍;
所述时间长度为与所述第二通信节点协商的协商分配单位的N倍;其中,N为大于等于1的整数;所述控制信息的潜在传输周期,或所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位为预定义,或由所述第一通信节点配置;
其中,所述控制信息的潜在传输周期包括M个正交频分复用OFDM符号集合,所述OFDM符号集合中包括Z个OFDM符号,所述OFDM符号对应的子载波间隔为15KHz的整数倍或2的幂次倍;其中, M和Z均为大于等于1的整数;所述OFDM符号集合的时间长度与所述控制信息的潜在传输周期的基本分配单位相等。
4.如权利要求3所述的HARQ反馈处理方法,其特征在于,所述接收第一通信节点发送的控制信息包括:通过物理控制信道或高层信令接收所述控制信息。
5.一种通信节点,其特征在于,包括第一处理器、第一存储器和第一通信总线;
所述第一通信总线用于实现所述第一处理器和第一存储器之间的连接通信;
所述第一处理器用于执行所述第一存储器中存储的控制信息处理程序,以实现如权利要求1-2任一项所述的HARQ反馈处理方法的步骤。
6.一种通信节点,其特征在于,包括第二处理器、第二存储器和第二通信总线;
所述第二通信总线用于实现所述第二处理器和第二存储器之间的连接通信;
所述第二处理器用于执行所述第二存储器中存储的控制信息处理程序,以实现如权利要求3-4任一项所述的HARQ反馈处理方法的步骤。
7.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个计算机程序,所述计算机程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如权利要求1-4任一项所述的HARQ反馈处理方法的步骤。
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