CN110637432B - 在半永久调度和动态授权之间共享harq进程id的方法 - Google Patents

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Abstract

根据一方面,网络节点降低用于确认网络节点与UE之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率。网络节点确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID以及与半永久调度(SPS)相关联的HARQ进程ID。HARQ进程ID被确定,以降低HARQ进程ID的冲突的概率。网络节点向UE至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID。UE使用该HARQ进程ID来传送HARQ消息。

Description

在半永久调度和动态授权之间共享HARQ进程ID的方法
技术领域
本公开的某些实施例通常涉及无线通信,并且更具体地,涉及用于降低混合自动重复请求(HARQ)进程ID之间的冲突的概率的方法,所述HARQ进程ID用于确认网络节点与用户设备(UE)之间的传输。
背景技术
在蜂窝无线系统(例如,3GPP中的长期演进(LTE)和新无线电(NR)标准)中,用于上行链路(UL)传输的资源通常由网络节点(eNB或gNB)调度。这可以动态地完成,即,eNB在每个传输时间间隔(TTI)调度UL传输。可替代地,这可以使用半永久调度(SPS)框架来完成,使得多个TTI同时(即,在数据传输之前)被授权。SPS的配置包括授权的周期性、分配以及后续SPS时机中的调制和编码方案(MCS)。
无线传输中的另一个相关概念是数据重传。当由于某些无法在解码中解决的错误而导致数据传输失败时,接收机可以要求发射机进行数据重传。重传方法可以简单地以较低的速率发送相同的数据或更好的编码数据。在接收机侧,接收机可以简单地使用新的、重传的数据代替旧数据,或者将它们组合以做出更可靠的检测。这是混合自动重复请求(HARQ)的基础。
LTE使用同步HARQ概念,其中数据接收机必须在特定时间在物理混合ARQ指示符信道(PHICH)中发送正确接收的数据的确认或错误检测的否定确认(ACK/NACK)。在LTE中,用户设备(UE)在每8个TTI使用相同的HARQ进程号。如果需要,每8个TTI发生利用相同HARQ的数据的重传。由于UE在特定子帧处使用特定HARQ进程标识(ID),因此eNB确切地知道哪个HARQ进程何时出现。
在3GPP中规定的NR标准基于异步HARQ传输,这意味着对于ACK/NACK没有预计的特定时间。
发明内容
NR中可以预见某些问题。当UE配置有半永久调度(SPS是一种已配置的授权)和上行链路资源的动态授权二者时,没有有效地处理HARQ进程ID的规则。例如,用于动态授权的HARQ进程ID由gNB在上行链路授权中指定,而存在用于计算SPS HARQ进程ID的公式。在gNB与UE之间没有规则来确定用于SPS的HARQ进程ID,以避免用于SPS的HARQ进程ID与用于动态授权的HARQ进程ID之间发生冲突。
本发明的实施例提供了针对所述问题的解决方案。根据一些实施例,一种用于降低用于确认网络节点与UE之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率的方法包括:确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID以及与SPS相关联的HARQ进程ID,其中所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。然后,所述方法包括:向UE至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID。
更具体的解决方案可以包括:配置分离的HARQ进程ID池,例如要用于动态授权的HARQ进程ID池和分离的要用于SPS的HARQ进程ID池。根据一些实施例,所述方法包括:从第一HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID,其中,所述第一HARQ进程ID池与第二HARQ进程ID池不相交,所述第二HARQ进程ID池包括与SPS相关联的HARQ进程ID。然后,所述方法可以包括:使用比指示HARQ进程ID之一所需的更少的比特来指示与在下行链路控制信息(DCI)中发信号通知的第一动态授权相关联的HARQ进程ID。例如,可以使用三个DCI比特(例如,紧凑DCI)而不是四个比特。
根据一些实施例,一种在UE处用于降低用于确认网络节点与UE之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率的方法包括:接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID。所述方法还包括:使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。
根据一些实施例,一种被配置用于降低用于确认网络节点与UE之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率的网络节点包括:被配置为与UE进行通信的收发机电路。所述网络节点还包括处理电路,所述处理电路与所述收发机电路可操作地相关联并且被配置为:确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID以及与SPS相关联的HARQ进程ID,其中所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。所述处理电路还被配置为:向UE至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID。
根据一些实施例,一种被配置用于降低用于确认网络节点与UE之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率的UE包括:被配置为与网络节点进行通信的收发机电路。所述UE还包括:可操作地与收发机电路相关联并且被配置为接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID的处理电路。所述处理电路还被配置为:使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。
本公开的某些实施例提供一个或多个技术优势。一个技术优势包括在调度动态授权和SPS二者时避免HARQ进程ID冲突。注意,在NR术语中,SPS可以被视为一种已配置的授权。另一个优势是更多的HARQ进程可以被寻址。
其他实施例可以包括存储有指令的装置、计算机程序产品和非暂时性计算机可读介质,所述指令在由处理电路执行时执行上述实施例的操作。
例如,在某些实施例中,计算机程序产品包括用于无线网络的网络节点(120)中的处理器(124)的程序指令,其中,所述程序指令被配置为当所述程序指令由处理器(124)执行时使网络节点(120)执行本文所述的方法(700)。
在某些实施例中,计算机程序产品包括用于在无线网络中操作的用户设备UE(110)中的处理器(114)的程序指令,其中,所述程序指令被配置为当所述程序指令由处理器(114)执行时使UE(110)执行本文所述的方法(800)。
在某些实施例中,非暂时性计算机可读介质(126)包括存储在其上的上述实施例的计算机程序产品。
某些实施例包括适于执行本文所述的方法(700)的网络节点(120)。某些实施例包括适于执行本文所述的方法(800)的UE(110)。
在某些实施例中,网络节点(120)被配置用于降低用于确认网络节点(120)与用户设备UE(110)之间的传输的混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率,其中,网络节点(120)包括确定模块(602)和通信模块(604),所述确定模块(602)用于确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率;以及所述通信模块(604)用于向UE(110)至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID。
在某些实施例中,用户设备UE(110)被配置用于降低用于确认网络节点(120)与UE(110)之间的传输的混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率,其中,UE(110)包括接收模块(406)和通信模块(404),所述接收模块(406)用于接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID;以及所述通信模块(404)用于使用与所述动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。
附图说明
图1是示出了HARQ进程ID冲突的图。
图2是示出了无线网络的图。
图3是根据一些实施例的被配置为执行本文描述的技术中的一种或多种的无线设备的框图。
图4是根据一些实施例的无线设备的功能实现的框图。
图5是根据一些实施例的被配置为执行本文描述的技术中的一种或多种的网络节点的框图。
图6是根据一些实施例的网络节点的功能实现的框图。
图7是示出了根据一些实施例的网络节点中的方法的流程图。
图8是示出了根据一些实施例的无线设备中的方法的流程图。
图9-12是示出了根据一些实施例的网络节点中的附加方法的流程图。
具体实施方式
在下文中,将参考附图更全面地描述本公开的实施例,在附图中示出了本发明构思的实施例的示例。然而,本发明构思可以用多种不同形式来体现,并且不应当被解释为限于本文中所阐述的实施例。相反,提供这些实施例使得本公开将全面和完整,并且将本发明构思的范围充分传达给本领域技术人员。还应注意的是,这些实施例中的一些并不互相排斥。来自一个实施例的组成部分可以默认为存在于/用于另一实施例中。尽管在NR的背景下讨论了实施例,但是将理解的是,该技术可以应用于NR的后继者以及其他适用的无线网络。
在用于上行链路资源的动态授权的HARQ进程ID与用于半永久调度(SPS)的HARQ进程ID之间可能会发生冲突。在图1所示的示例中,具有SPS授权的UE将发送进程ID(PID)#4并接收具有PID#5的动态授权。由于一些处理时间,UE可能仍然发送具有PID#5的SPS授权,而gNB认为该UE已发送具有PID#5的动态授权。本文描述的实施例有助于避免这种HARQ进程ID冲突。实施例还包括利用减少数量的下行链路控制信息(DCI)比特共享用于动态授权和SPS的HARQ进程ID的方法。
从分离的池中为动态授权和SPS指定HARQ进程ID
根据某些实施例,所有HARQ进程ID的集合被划分成用于动态授权和SPS的两个不相交的集合。换句话说,HARQ进程ID的总数(即N)等于分别用于动态授权和SPS的HARQ进程ID的数量之和:
Ndynamic+NSPS=N
这两个集合的分配可以是静态的或动态的,并且该分配可以由网络节点(例如,gNB)配置。两个HARQ池不必具有相同的大小。
假设N=16。举例来说,gNB可以为动态授权上行链路传输配置HARQ进程ID{0、1、2,…,7},并为SPS传输配置HARQ进程ID{8、9,…,15}。也就是说,如果N(或16)是用于动态授权的HARQ进程ID的数量与用于SPS的HARQ进程ID的数量之和,则可以使用比标识16个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示在DCI中发信号通知的用于动态授权(或SPS)的HARQ进程ID。
该方法的优点在于,可以将用于HARQ进程ID的控制信令保持在较低水平,并且DCI只需要在用于动态调度的进程中选择HARQ进程。例如,在以上示例中,可以使用0-7(需要具有三个比特的指示)代替0-15(需要具有四个比特的指示),从而在DCI中节省一个比特。
为了动态地调度SPS数据的重传,可以使用与以上示例中相同的(例如,三个)比特的DCI来发信号通知HARQ进程ID{8、9,…,15}。在这种情况下,DCI中的一些其他信息比特可用于向UE指示HARQ进程号与SPS池有关而与动态授权池无关。作为一个示例,某些实施例可以重用与传输块大小(TBS)的信令有关的比特,因为重传中的TBS总是与初始传输相同。
因此,图2示出了可以将HARQ用于无线通信的无线网络100的示例。无线网络100包括多个无线电节点。无线电节点的示例包括无线设备110a-110b(例如UE)和无线电接入网络节点120a-120b(例如gNB、eNB或基站)。无线电接入网络节点120通过互连网络125连接到一个或多个核心网络节点130。覆盖区域115内的无线设备110每个都能够通过无线接口直接与无线电接入网络节点120通信。无线设备110也能够通过设备到设备(D2D)通信来彼此通信。
作为示例,无线设备110a可以通过无线接口与无线电接入网络节点120a通信。即,无线设备110a可以发送和/或接收来自无线电接入网络节点120a的无线信号。无线信号可以包含语音业务、数据业务、控制信号和/或任何其他合适的信息。在一些实施例中,与无线电接入网络节点120相关联的无线信号覆盖的区域可以被称为小区。
在一些实施例中,无线设备110可以由非限制性术语用户设备(UE)互换地指代。无线设备110是指在蜂窝或移动通信系统中与网络节点和/或与另一UE通信的任何类型的无线设备。UE的示例是目标设备、设备到设备(D2D)UE、V2x UE、机器型UE或能够进行机器到机器(M2M)通信的UE、PDA、PAD、平板电脑、移动终端、智能电话、膝上型嵌入式设备(LEE)、膝上型安装式设备(LME)、USB加密狗等。因此,尽管图2将无线设备110图示为电话,但是其他实施例可以使用其他类型的无线设备110。无线设备110的示例实施例在下文中参考图3-4更详细地描述。
在一些实施例中,无线电接入网络节点120可以用非限制性术语gNB、eNB、基站、网络节点或广域网(WAN)节点互换地指代。WAN节点可以是UE(例如,D2D UE)或网络节点(例如,接入点、基站、蜂窝节点等)。无线电接入网络节点120的示例实施例在下文中参考图5-6更详细地描述。
在某些实施例中,无线电接入网络节点120可以与无线电网络控制器接口连接。无线电网络控制器可以控制无线电接入网络节点120,并且可以提供某些无线电资源管理功能、移动性管理功能和/或其他合适的功能。在某些实施例中,无线电网络控制器的功能可以被包括在无线电接入网络节点120中。无线电网络控制器可以与核心网络节点130接口连接。在某些实施例中,无线电网络控制器可以经由互连网络125与核心网络节点130接口连接。
互连网络125可以指能够发送音频、视频、信号、数据、消息或前述的任何组合的任何互连系统。互连网络125可以包括以下全部或其中一部分:公共交换电话网(PSTN)、公共或专用数据网、局域网(LAN)、城域网(MAN)、WAN、本地、地区或全球通信或计算机网络(如互联网)、有线网或无线网、企业内网或任何其他合适的通信链路,包括其组合。
尽管图2示出了网络100的特定部署,但是本公开预期本文所述的各种实施例可以应用于具有任何合适配置的各种网络。例如,网络100可以包括任何合适数量的无线设备110和无线电接入网络节点120,以及适于支持无线设备之间或者无线设备与另一通信设备(例如固网电话)之间的通信的任何附加元件。实施例可以在支持任何合适的通信标准并且使用任何合适的组件的任何合适类型的电信系统中实现,并且适用于无线设备在其中接收和/或发送信号(例如数据)的任何无线电接入技术(RAT)或多RAT系统。尽管针对NR描述了实施例,但是可以在包括LTE或无线局域网(WLAN)的任何适用的RAT中利用所述实施例。
图3是根据某些实施例的示例性无线设备110的框图。无线设备110包括收发机112、处理电路114(例如,包括一个或多个处理器)和存储器116。在一些实施例中,收发机112促进(例如,经由天线)向网络节点/WAN节点/无线电接入节点120发送无线信号以及从网络节点/WAN节点/无线电接入节点120接收无线信号,处理电路114执行指令以提供本文描述为由无线设备(或UE)提供的一些或全部功能,并且存储器116存储由处理电路114执行的指令。
处理电路114可以包括在一个或多个模块中实现的硬件和软件的任何合适的组合,以执行指令和操纵数据以执行无线设备110的所描述的功能中的一些或全部,例如根据HARQ进程ID向网络节点传送HARQ ACK/NACK消息的功能。在一些实施例中,处理电路114可以包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个应用、一个或多个专用集成电路(ASIC)、一个或更多现场可编程门阵列(FPGA)和/或其他逻辑。在某些实施例中,处理器可以包括关于图4讨论的模块中的一个或多个。
存储器116一般操作为存储指令,例如计算机程序、软件、包括逻辑、规则、算法、代码、表等中的一个或多个在内的应用、和/或能够被处理器执行的其他指令。存储器116的示例包括计算机存储器(例如,随机存取存储器(RAM)或只读存储器(ROM))、大容量存储介质(例如,硬盘)、可移除存储介质(例如,紧凑盘(CD)或数字视频盘(DVD))、和/或任何其他易失性或非易失性、非暂时性计算机可读和/或计算机可执行存储设备,它们存储可以由无线设备110的处理电路114使用的信息、数据和/或指令。
无线设备110的其他实施例可以包括除图3中所示的组件外的附加组件,所述附加组件可以负责提供无线设备的功能的某些方面,所述功能包括上述的功能中的任一者和/或任何附加功能(包括支持上述的方案所需的任何功能)。仅作为一个示例,无线设备110可以包括输入设备和电路、输出设备以及一个或多个同步单元或电路,其可以是处理电路的一部分。输入设备包括用于向无线设备110输入数据的机制。例如,输入设备可以包括输入机制,例如麦克风、输入元件、显示器等。输出设备可以包括用于以音频、视频和/或硬拷贝格式输出数据的机制。例如,输出设备可以包括扬声器、显示器等。
根据一些实施例,处理电路114被配置为:操作无线设备110(例如,UE)以降低用于确认网络节点120与无线设备110之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率。处理电路114被配置为:接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID,并使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。
图4示出了可以包括在无线设备110中的模块的示例。在某些实施例中,无线设备110可以包括确定模块402、通信模块404、接收模块406、用户输入模块408、显示模块410和/或其他合适的模块。模块的功能可以集成在单个组件中,或者以任何合适的方式分离在几个组件之间。在某些实施例中,可以使用参考图3描述的处理电路114来实现一个或多个模块。
确定模块402可以执行无线设备110的处理功能(包括支持上述实施例的任何UE功能)。作为一个示例,确定模块402可以确定用于SPS和动态授权的HARQ进程ID。确定模块402可以以任何合适的方式来确定HARQ进程ID,例如基于预先配置的规则或基于从网络节点接收的信息(例如从网络节点120接收的HARQ进程ID指派和/或从网络节点120接收的规则)。在某些实施例中,确定模块402可以基于本文描述的技术来确定HARQ进程ID。
确定模块402可以包括一个或多个处理器(例如上面关于图3所描述的处理电路114)或者可以被包括在一个或多个处理器(例如上面关于图3所描述的处理电路114)中。确定模块402可以包括模拟和/或数字电路,该模拟和/或数字电路被配置为执行上述确定模块402和/或处理电路114的任何功能。在某些实施例中,本文描述的任何模块的功能可以在一个或多个不同的模块中执行。信息也可以在模块和其他组件之间传递。
通信模块404可以执行无线设备110的传输功能。例如,在某些实施例中,通信模块404可以传送HARQ ACK/NACK消息。通信模块404可以包括发射机和/或收发机,例如以上关于图3描述的收发机112。通信模块404可以包括被配置为无线地发送消息和/或信号的电路。
接收模块406可以执行无线设备110的接收功能。例如,接收模块406可以从网络节点120接收信息。该信息可以包括HARQ进程ID指派或用于确定HARQ进程ID的规则,以便降低动态授权和SPS HARQ进程ID之间的冲突的概率。接收模块406可以包括接收机和/或收发机,例如以上关于图3描述的收发机112。接收模块406可以包括被配置为无线地接收消息和/或信号的电路。
在一些实施例中,接收模块406和通信模块404可以是功能实现的一部分,其中接收模块406用于接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID,并且通信模块404用于使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。
在某些实施例中,无线设备110可以可选地包括用户输入模块408,该用户输入模块408可以接收旨在用于无线设备110的用户输入。例如,用户输入模块408可以接收按键按压、按钮按压、触摸、滑动、音频信号、视频信号和/或任何其他适合的信号。用户输入模块408可以包括一个或多个按键、按钮、杆、开关、触摸屏、麦克风和/或相机。
在某些实施例中,无线设备110可以可选地包括显示模块410,其可以在无线设备110的显示器上呈现信号。显示模块410可以包括显示器和/或被配置为在显示器上呈现信号的任何适合的电路和硬件。
图4中描绘的每个模块可以包括硬件和/或软件的任何合适的配置。无线设备110可以包括除图4中所示的模块外的附加模块,其可以负责提供任何合适的功能,包括上述任何功能和/或任何附加功能(包括支持本文所描述的各种解决方案所需的任何功能)。
在某些实施例中,图4所示的一些或全部模块可以与图3所示的一个或多个模块组合。作为示例,某些实施例可以将处理电路114(图3)的功能中的至少一些与确定模块402(图4)结合。作为另一示例,某些实施例可以将收发机112(图3)的功能中的至少一些与通信404和/或接收模块406(图4)结合。
图5是根据某些实施例的示例性无线电接入节点(例如网络节点120)的框图。网络节点120可以包括收发机122、处理电路124(例如,包括一个或多个处理器)、存储器126和网络接口128中的一个或多个。在一些实施例中,收发机122促进(例如,经由天线)向无线设备110发送无线信号以及从无线设备110接收无线信号,处理电路124执行指令以提供本文所述的由网络节点120提供的一些或全部功能,存储器126存储由处理电路124执行的指令,并且网络接口128将信号传送到后端网络组件,例如网关、交换机、路由器、因特网、公共交换电话网(PSTN)、核心网络节点或无线电网络控制器等。
处理电路124可以包括在一个或多个模块中实现的硬件和软件的任何合适的组合,以执行指令和操纵数据以执行网络节点120的所描述的功能中的一些或全部,例如为动态授权和SPS指定HARQ PID以降低HARQ进程ID冲突的风险的功能。在一些实施例中,处理电路124可以包括例如一个或多个计算机、一个或多个中央处理单元(CPU)、一个或多个微处理器、一个或多个应用程序和/或其他逻辑。在某些实施例中,处理电路124可以包括关于图6讨论的模块中的一个或多个。
存储器126一般操作为存储指令,例如计算机程序、软件、包括逻辑、规则、算法、代码、表等中的一个或多个在内的应用、和/或能够被处理器执行的其他指令。存储器126的示例包括计算机存储器(例如,随机访问存储器(RAM)或只读存储器(ROM)),大容量存储介质(例如硬盘),可移除存储介质(例如紧凑盘(CD)或数字视频盘(DVD)),和/或存储信息的任何其他易失性或非易失性、非瞬时性计算机可读和/或计算机可执行存储设备。
在一些实施例中,网络接口128通信耦接至处理电路124,并且网络接口128可以指代可操作用于接收对网络节点120的输入,从网络节点120发送输出,执行对输入或输出或二者的合适处理,与其他设备通信或前述的任何组合的任何合适的设备。网络接口128可以包括含有协议转换和数据功能的适合硬件(例如,端口,调制解调器,网络接口卡等)和软件,以便通过网络进行通信。
网络节点120的其他实施例可以包括除图5中所示的组件之外的附加组件,所述附加组件可以负责提供网络节点120的功能(包括本文描述的功能中的任一者和/或任何附加功能)的某些方面。核心网络节点130可以包括与图5所示的组件相似的组件,但是,对于核心网络节点130来说,无线接口(例如,收发机122)是可选的。各种不同类型的网络节点可以包括具有相同物理硬件但被配置为(例如经由编程)支持不同无线电接入技术的组件,或者可以表示部分或整体不同的物理组件。
根据一些实施例,处理电路124被配置为:操作网络节点120以降低用于确认网络节点120与无线设备110之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率。处理电路124被配置为:确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率。处理电路124还被配置为:向无线设备110至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID。
图6示出了可以包括在网络节点120中的模块的示例。在某些实施例中,网络节点120可以包括确定模块602、通信模块604、接收模块606和/或其他合适的模块。模块的功能可以集成在单个组件中,或者以任何合适的方式分离在几个组件之间。在某些实施例中,可以使用参考图5描述的处理电路124来实现一个或多个模块。
确定模块602可以执行网络节点120的处理功能(包括支持上述实施例的任何无线电接入网络节点功能)。作为一个示例,确定模块602可以例如根据本文描述的一种或多种方法,为动态授权和SPS指定HARQ进程ID,以降低冲突的风险。
确定模块602可以包括模拟和/或数字电路,该模拟和/或数字电路被配置为执行上述确定模块602和/或处理电路124的任何功能。网络节点120的模块的功能可以在一个或多个不同的模块中执行,并且模块和组件可以在它们之间传递信息。
通信模块604可以执行网络节点120的传输功能。作为一个示例,通信模块604可以向无线设备110发送对用于动态授权和SPS的HARQ进程ID的选择和/或使无线设备110能够确定HARQ进程ID的规则。通信模块604可以包括发射机和/或收发机,例如以上关于图5描述的收发机122。作为另一个示例,通信模块604可以将信息发送到其他网络节点。通信模块604可以包括网络接口,例如以上关于图5描述的接口128。通信模块604可以包括被配置为发送无线和/或有线消息和/或信号的电路。
接收模块606可以执行网络节点120的接收功能。例如,接收模块606可以从无线设备110接收HARQ ACK/NACK消息。接收模块606可以包括接收机和/或收发机,例如以上关于图5描述的收发机122。作为另一个示例,接收模块606可以从其他网络节点接收信息。接收模块606可以包括网络接口,例如关于图5描述的接口128。
在某些实施例中,图6所示的一些或全部模块可以与图5所示的一个或多个模块组合。作为示例,某些实施例可以将处理电路124(图5)的功能中的至少一些与确定模块602(图6)结合。
根据一些实施例,网络节点120的处理电路124被配置为执行图7所示的方法700,以降低用于确认网络节点120与无线设备110之间的传输的HARQ进程ID之间的冲突的概率。方法700包括:确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID,其中,HARQ进程ID被确定,以降低HARQ进程ID的冲突的概率(方框702);以及向无线设备110至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID(方框704)。方法700还可以包括:使用所述HARQ进程ID中的一个或多个来执行传输功能。
确定所述HARQ进程ID可以包括:从第一HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID,其中,第一HARQ进程ID池与第二HARQ进程ID池不相交,第二HARQ进程ID池包括与SPS相关联的HARQ进程ID。
在一些实施例中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向无线设备110指示与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。例如,可以仅使用三个DCI比特(与四个比特相对),向无线设备110指示与在DCI中发信号通知的第一动态授权相关联的HARQ进程ID。三个或更少的DCI比特可以用作紧凑DCI。方法700还可以包括:向无线设备110指示所指示的HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关。关于该HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示可以位于其他比特(例如与TBS有关的一个或多个DCI比特)中。
在一些情况下,无线设备110可能知道或已经选择了与SPS相关联的HARQ进程ID。在其他情况下,无线设备110不知道与SPS相关联的HARQ进程ID。因此,在其他实施例中,网络节点120处的方法700可以包括:从第二HARQ进程ID池中选择与SPS相关联的HARQ进程ID。如上所述,第二HARQ进程ID池和与动态授权相关联的第一HARQ进程ID池不相交或分离。
可以向无线设备110指示所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。在一些实施例中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向无线设备110指示与第一SPS相关联的HARQ进程ID。例如,仅使用三个DCI比特,向无线设备110指示在DCI中发信号通知的与第一SPS相关联的HARQ进程ID。
方法700可以包括向无线设备110指示:所指示的HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关。关于该HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示可以位于其他比特(例如与TBS有关的DCI比特)中。
在一些实施例中,所寻址的HARQ进程ID可以与无线电网络临时标识符(RNTI)链接。在其他实施例中,每当无线设备110接收到利用小区RTNI(C-RNTI)和具有x的HARQ进程ID字段加扰的上行链路授权时,这意味着已针对具有HARQ进程ID x+8的动态授权进行寻址。作为后续示例,如果将用于HARQ进程的DCI比特甚至进一步降低到两个比特,则用于SPS(一种已配置的授权)和动态授权的HARQ进程的数量之和可以小于N。已配置的调度RNTI(CS-RNTI)可以用于已配置的授权类型调度。
转向无线设备110,根据一些实施例,无线设备110的处理电路114被配置为执行图8所示的用于降低HARQ进程ID之间的冲突的概率的方法800。方法800包括:接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID(方框802),并使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息(方框804)。HARQ进程ID被确定,以降低HARQ进程ID的冲突的概率。
可以从第一HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID,并从第二HARQ进程ID池中选择与SPS相关联的HARQ进程ID。如上所述,第一HARQ进程ID池和第二HARQ进程ID池是不相交的或分离的。
根据一些实施例,如果N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,则与第一动态授权相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。例如,可以仅使用三个DCI比特(例如,紧凑DCI)来指示与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。
方法800可以包括:接收关于所指示的HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示。关于该HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示可以位于其他比特或信令(例如与TBS有关的DCI比特)中。
在一些实施例中,无线设备110知道与SPS相关联的HARQ进程ID。在其他实施例中,方法800包括:从网络节点120接收所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。在这些实施例中,方法800可以包括:N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,与第一SPS相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。可以仅以三个DCI比特来接收与第一SPS相关联的HARQ进程ID。
在其他实施例中,方法800包括:接收关于所指示的HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示。关于该HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示可以位于与TBS有关的DCI比特中。
网络节点120可以利用另外的技术来避免动态授权和SPS HARQ进程ID冲突。根据一些实施例,网络节点120的处理电路124被配置为执行另一种方法900,如图9所示。方法900包括:从第一HARQ进程ID池中选择与上行链路资源的动态授权相关联的一个或多个HARQ进程ID(方框902)。方法900还包括:从第二HARQ进程ID池中选择与上行链路资源的SPS相关联的一个或多个HARQ进程ID,其中第一池与第二池分离(方框904)。
根据一些实施例,该方法通常还可以包括:选择与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID,以及选择与SPS相关联的HARQ进程ID。根据用于使与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的冲突的概率最小化的技术来执行选择。
从一个池中为动态授权和SPS指定HARO进程ID
尽管某些实施例涉及配置分离的HARQ进程ID池(例如要用于动态授权的HARQ进程ID池和要用于SPS的分离的HARQ进程ID池),但是其他实施例可以包括配置公共的HARQ进程ID池,其中定义规则,以在调度动态授权和SPS二者时最小化冲突的概率。例如,规则可以针对每个进程ID(PID)集定义起始编号或在两个PID集之间定义缓冲区。
根据一些实施例,网络节点120的处理电路124被配置为执行图10所示的方法1000,该方法1000包括:当使用共享HARQ进程ID池来选择与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与上行链路资源的SPS相关联的HARQ进程ID时,确定用于最小化冲突概率的一个或多个规则(方框1002)。方法1000还包括:根据所确定的规则来选择HARQ进程ID(方框1004)。
类似于上述技术,减小数量的比特可以用于涉及相同HARQ进程ID池的实施例。例如,用于HARQ进程ID的减小数量的DCI比特可以寻址HARQ进程ID的任何给定子集。根据一个实施例,DCI比特总是用于寻址HARQ进程ID 0、1、2、3,…2x-1,其中x是用于HARQ进程的比特数。
为动态授权和SPS指定HARO进程ID的顺序
根据一个实施例,用于动态授权和SPS的HARQ进程ID从HARQ进程号范围的两端开始,即,一种调度方法按顺序{0,1,2,3,…,N-1}使用HARQ进程号,而另一种调度方法按顺序{N-1,N-2,…,0}使用HARQ进程号。在这两种调度方法中,用于新数据的HARQ PID是从起点开始的第一个未使用的数字。例如,如果正在使用HARQ PID{0,2,3},则用于下一数据的HARQ PID为1,而不是4。
作为上述实施例的后续,选取介于0和N-1之间且包括0和N-1的数字n。一种调度方法按顺序{n,n+1,n+2,…,n+N-1}mod N使用HARQ进程号,而另一种调度方法按顺序{n-1,n-2,n-3,…,n-N}mod N使用HARQ进程号。
根据另一实施例,HARQ PID的顺序可以是连续的(递增或递减),但是一种调度方法的起始HARQ进程ID取决于另一方法使用的当前HARQ进程号,使得它们具有模N下的最大距离,其中N是HARQ进程的总数,即
PIDdynamic=(PIDSPS+N/2)mod N
PIDSPS=(PIDdynamic+N/2)mod N
作为示例,假设在上行链路中正在发送具有PID#4的SPS,并且HARQ进程的总数为16。然后,如果需要向UE发送动态授权,则可以将PIDdynamic选择为4+8以在模16下具有到4的最大距离。
根据一些实施例,网络节点120的处理电路124被配置为执行图11所示的方法1100,该方法1000包括:当使用共享HARQ进程ID池来选择与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID时,确定用于最小化冲突概率的一个或多个规则(方框1102)。方法1100还包括:根据所确定的规则来选择HARQ进程ID,其中所述规则定义用于选择与动态授权相关联的HARQ进程ID的第一顺序和用于选择与SPS相关联的HARQ进程ID的第二顺序(方框1104)。
为动态授权和SPS配置HARQ进程ID之间的偏移
根据某些实施例,为了避免用于动态授权和SPS的HARQ PID之间的冲突,两个HARQ进程ID之间的偏移被配置为:
PIDdynamic=(PIDSPS+k)mod N
换句话说,用于两种方法中新数据的进程ID将不在所述偏移之内。
在一个示例性实施例中,可以选择k的绝对值,使得它大于无线设备110中的处理时间。在图1的示例中,如果gNB需要给UE调度动态授权,而来自UE的最新SPS TTI使用了SPSPID#3,假设处理时间为3个TTI,则gNB可以将PID#6(但不能将PID#4或#5)指派给动态授权,以避免两个授权之间的冲突或gNB处的不明确。
在另一个示例性实施例中,可以选择k的绝对值,以便考虑未使用的PID池。在图1的示例中,gNB需要给UE调度动态授权,而来自UE的最新SPS TTI使用了SPS PID#3(假设3个TTI的处理时间)。如果已确认SPS PID#0,则gNB可以将PID#5指派给动态授权,因为SPS的任何两个新数据重传将使用PID#0、PID#4。
在一些实施例中,用于最小化HARQ进程ID之间的冲突的概率的技术包括:根据被定义为最小化冲突的概率的规则,从共享HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID。所述规则可以定义用于选择与动态授权相关联的HARQ进程ID的第一顺序和用于选择与SPS相关联的HARQ进程ID的第二顺序。
共享池可以包括若干(N)个HARQ进程ID。第一顺序和第二顺序之一可以选择从第一起始值x开始并向上移动而确定的第一个未使用的HARQ ID(例如,{x,x+1,x+2,…,x+(N-1)}mod N)。第一顺序和第二顺序中的另一个选择从第二起始号y开始并向下移动而确定的第一个未使用的HARQ ID(例如,{y-1,y-2,y-3,…,y-N}mod N)。可以从共享HARQ进程ID池中分别选择第一起始号x和第二起始号y。在此示例中,x=0和y=N,使得第一顺序和第二顺序之一选择从0开始并向上移动而确定的第一个未使用的HARQ ID(例如,0,1,2,...N-1,0,1...等),以及第一顺序和第二顺序中的另一个选择从N-1开始并向下移动而确定的第一个未使用HARQ ID(例如,N-1,N-2,...,2,1,0,N-1,N-2...等)。
所述规则可以定义与动态授权相关联的HARQ进程ID与与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移。在一些实施例中,基于无线设备110处理上行链路资源的动态授权的处理时间或无线设备110处理上行链路资源的SPS的处理时间来确定偏移的绝对值。在其他实施例中,基于与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的模N的最大距离来确定偏移的绝对值,其中,N指示在共享池中HARQ进程ID的总数。可以基于HARQ进程ID分配规则和HARQ进程ID的未使用数量来确定偏移的绝对值。
作为示例,假设网络节点120需要给无线设备110调度动态授权,并且出于示例的目的,假设来自无线设备110的最新SPS TTI使用了SPS PID#3(3个TTI的处理时间)。如果已确认SPS PID#0,则网络节点120可以将PID#5指派给动态授权,因为SPS的任何两个新数据重传将使用PID#0、PID#4。
根据一些实施例,网络节点120的处理电路124被配置为执行方法1200,如图12所示。方法1200包括:当使用共享HARQ进程ID池来选择与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID时,确定用于最小化冲突概率的一个或多个规则(方框1102)。方法1200还包括:根据所确定的规则来选择HARQ进程ID,其中所述规则定义与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移(方框1204)。
在不脱离本公开的范围的情况下,可以对本文所述的系统和装置进行修改、增加或省略。可以将系统和装置的组件进行集成和分离。此外,系统和装置的操作可以被更多组件、更少组件或其他组件执行。此外,可以使用包括软件、硬件和/或其他逻辑的任何合适的逻辑来执行系统和装置的操作。如本文所使用,“每个”指代集合的每个成员或集合的子集的每个成员。
在不脱离本公开的范围的情况下,可以对本文所述的方法进行修改、增加或省略。方法可以包括更多、更少或其他步骤。此外,可以用任何合适的顺序执行步骤。通常,除非本文另有明确说明,否则权利要求中使用的所有术语根据其技术领域中的普通含义来解释。除非另有明确说明,否则对“一/一个/元件、设备、组件、装置、步骤等”的所有引用应被开放地解释为指代元件、设备、组件、装置、步骤等中的至少一个实例。除非明确说明,否则本文公开的任何方法的步骤不必严格以所公开的确切顺序来执行。
尽管已经参考特定实施例描述了本公开,实施例的改变和排列对本领域技术人员来说是显而易见的。因此,实施例的上述描述不限制本公开。在不脱离由所附权利要求限定的本公开的精神和范围的前提下,还可以存在其他改变、替换和修改。

Claims (39)

1.一种在网络节点(120)处用于降低混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率的方法(700),所述HARQ进程ID用于确认网络节点(120)与用户设备UE(110)之间的传输,所述方法(700)包括:
确定(702)与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率;以及
向UE(110)至少指示(704)与动态授权相关联的HARQ进程ID,
其中,所述确定包括:根据被定义为最小化冲突的概率的规则,从共享HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID,其中所述规则定义与动态授权相关联的HARQ进程ID同与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移。
2.根据权利要求1所述的方法(700),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向UE(110)指示与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。
3.根据权利要求1或2所述的方法(700),其中,仅使用三个DCI比特来指示在下行链路控制信息DCI中向UE(110)发信号通知的与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。
4.根据权利要求2所述的方法(700),还包括:向UE(110)指示所指示的HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关。
5.根据权利要求4所述的方法(700),其中,关于所述HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
6.根据权利要求1所述的方法(700),还包括:向UE(110)指示所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。
7.根据权利要求6所述的方法(700),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向UE(110)指示与第一SPS相关联的HARQ进程ID。
8.根据权利要求1或2所述的方法(700),其中,所述偏移根据以下至少一项来确定:
UE(110)处理上行链路资源的动态授权的处理时间,
UE(110)处理上行链路资源的SPS的处理时间,
与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的模M的最大距离,其中,M指示在共享HARQ进程ID池中HARQ进程ID的总数。
9.一种在用户设备UE(110)处用于降低混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率的方法(800),所述HARQ进程ID用于确认网络节点(120)与UE(110)之间的传输,所述方法(800)包括:
接收(802)与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID;以及
使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID来传送(804)HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率,
其中,与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID是根据被定义为最小化冲突的概率的规则从共享HARQ进程ID池中选择的,其中所述规则定义与动态授权相关联的HARQ进程ID同与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移。
10.根据权利要求9所述的方法(800),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,与第一动态授权相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。
11.根据权利要求9或10所述的方法(800),其中,在下行链路控制信息DCI中发信号通知的与第一动态授权相关联的HARQ进程ID仅使用三个DCI比特来指示。
12.根据权利要求10所述的方法(800),还包括:接收关于所指示的HARQ进程ID和与所述第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示。
13.根据权利要求12所述的方法(800),其中,关于所述HARQ进程ID和与所述第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
14.根据权利要求9或10所述的方法(800),还包括:从所述网络节点(120)接收所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。
15.根据权利要求14所述的方法(800),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,与第一SPS相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。
16.根据权利要求9或10所述的方法(800),其中,所述偏移根据以下至少一项来确定:
UE(110)处理上行链路资源的动态授权的处理时间,
UE(110)处理上行链路资源的SPS的处理时间,
与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的模M的最大距离,其中,M指示在共享HARQ进程ID池中HARQ进程ID的总数。
17.一种网络节点(120),被配置用于降低混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率,所述HARQ进程ID用于确认网络节点(120)与用户设备UE(110)之间的传输,其中,所述网络节点(120)包括:
收发机电路(122),被配置为与所述UE(110)通信;以及
处理电路(124),能够操作为与所述收发机电路(122)相关联,并被配置为:
确定与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率;以及
向UE(110)至少指示与动态授权相关联的HARQ进程ID,
其中,所述处理电路(124)被配置为通过以下方式来确定所述HARQ进程ID:根据被定义为最小化冲突的概率的规则,从共享HARQ进程ID池中选择与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID,其中所述规则定义与动态授权相关联的HARQ进程ID同与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移。
18.根据权利要求17所述的网络节点(120),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向UE(110)指示与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。
19.根据权利要求17或18所述的网络节点(120),其中,仅使用三个DCI比特来指示在下行链路控制信息DCI中向UE(110)发信号通知的与第一动态授权相关联的HARQ进程ID。
20.根据权利要求18所述的网络节点(120),其中,所述处理电路(124)被配置为:向UE(110)指示所指示的HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关。
21.根据权利要求20所述的网络节点(120),其中,关于所述HARQ进程ID和与所述第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
22.根据权利要求17所述的网络节点(120),其中,所述处理电路(124)被配置为:向UE(110)指示所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。
23.根据权利要求22所述的网络节点(120),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特,向UE(110)指示与第一SPS相关联的HARQ进程ID。
24.根据权利要求22所述的网络节点(120),其中,仅使用三个DCI比特来指示在下行链路控制信息DCI中向所述UE(110)发信号通知的与第一SPS相关联的HARQ进程ID。
25.根据权利要求23所述的网络节点(120),其中,所述处理电路(124)被配置为:向所述UE(110)指示所指示的HARQ进程ID和与所述第一SPS相关联的HARQ进程ID相关。
26.根据权利要求25所述的网络节点(120),其中,关于所述HARQ进程ID和与所述第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
27.根据权利要求25所述的网络节点(120),其中,所述处理电路(124)被配置为使用所述HARQ进程ID中的一个或多个来执行传输功能。
28.根据权利要求17或18所述的网络节点(120),其中,所述偏移根据以下至少一项来确定:
UE(110)处理上行链路资源的动态授权的处理时间,
UE(110)处理上行链路资源的SPS的处理时间,
与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的模M的最大距离,其中,M指示在共享HARQ进程ID池中HARQ进程ID的总数。
29.一种用户设备UE(110),被配置用于降低混合自动重复请求HARQ进程标识ID之间的冲突的概率的方法(800),所述HARQ进程ID用于确认网络节点(120)与UE(110)之间的传输,其中,所述UE(110)包括:
收发机电路(112),被配置为与所述网络节点(120)通信;以及
处理电路(114),能够操作为与所述收发机电路(112)相关联,并被配置为:
接收与上行链路资源的动态授权相关联的HARQ进程ID;以及
使用与动态授权相关联的HARQ进程ID和与半永久调度SPS相关联的HARQ进程ID来传送HARQ消息,其中,所述HARQ进程ID被确定,以降低所述HARQ进程ID的冲突的概率,
其中,与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID是根据被定义为最小化冲突的概率的规则从共享HARQ进程ID池中选择的,其中所述规则定义与动态授权相关联的HARQ进程ID同与SPS相关联的HARQ进程ID之间的偏移。
30.根据权利要求29所述的UE(110),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,与第一动态授权相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。
31.根据权利要求29或30所述的UE(110),其中,在下行链路控制信息DCI中发信号通知的与第一动态授权相关联的HARQ进程ID仅使用三个DCI比特来接收。
32.根据权利要求30所述的UE(110),其中,所述处理电路(114)被配置为:接收关于所指示的HARQ进程ID和与第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示。
33.根据权利要求32所述的UE(110),其中,关于所述HARQ进程ID和与所述第一动态授权相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
34.根据权利要求29或30所述的UE(110),其中,所述处理电路(114)被配置为:从所述网络节点(120)接收所选择的与SPS相关联的HARQ进程ID。
35.根据权利要求34所述的UE(110),其中,N是与动态授权相关联的HARQ进程ID的数量和与SPS相关联的HARQ进程ID的数量之和,其中,与第一SPS相关联的HARQ进程ID使用比标识N个HARQ进程ID中的任一HARQ进程ID所需的比特数少的比特来指示。
36.根据权利要求34所述的UE(110),其中,在下行链路控制信息DCI中发信号通知的与第一SPS相关联的HARQ进程ID仅以三个DCI比特来接收。
37.根据权利要求35所述的UE(110),其中,所述处理电路(114)被配置为:接收关于所指示的HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示。
38.根据权利要求37所述的UE(110),其中,关于所述HARQ进程ID和与第一SPS相关联的HARQ进程ID相关的指示位于与传输块大小TBS有关的一个或多个DCI比特中。
39.根据权利要求29或30所述的UE(110),其中,所述偏移根据以下至少一项来确定:
UE(110)处理上行链路资源的动态授权的处理时间,
UE(110)处理上行链路资源的SPS的处理时间,
与动态授权相关联的HARQ进程ID和与SPS相关联的HARQ进程ID之间的模M的最大距离,其中,M指示在共享HARQ进程ID池中HARQ进程ID的总数。
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