CN110679103A - Uci资源确定 - Google Patents

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Abstract

根据一个方面,CSI/HARQ反馈发送节点接收指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息。控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。节点基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数,并基于反馈有效载荷大小参数从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源选择预定集的控制信道资源中的一个。节点在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。

Description

UCI资源确定
技术领域
本公开涉及在无线通信网络中操作的无线设备的物理层控制信令,包括信道质量信息(CQI)和混合自动重传请求(HARQ)反馈的传输。
背景技术
需要CQI反馈来通知发射机在接收端处的信道质量。在长期演进(LTE)中,区分两种CQI反馈:周期性CQI反馈,也称为“周期性CQI”,以及非周期性CQI反馈,也称为“非周期性CQI”。
在非周期性CQI中,发送节点明确请求发送CQI反馈。触发可以通过下行链路控制信息(DCI)消息中的触发位发生。如果触发是在例如针对调度数据的上行链路授权中完成的,则调度器可以调整调度资源的大小以容纳上行链路数据和CQI反馈二者。
周期性CQI被半静态地配置,并且发生在周期性实例中。与时间模式一起,配置了周期性资源,该周期性资源应当用于周期性CQI报告。
LTE使用HARQ协议,其中,接收机通知发射机相应的传输成功(ACK)/不成功(NACK)。用于ACK/NACK传输的资源通常作为动态信令(在DCI消息中)和半静态配置的参数的组合来信令发送。
LTE在每个传输块中使用一个HARQ ACK/NACK反馈位。在空间捆绑(spatialbundling)的情况下,可以将两个多输入多输出(MIMO)传输块的反馈捆绑(例如,使用逻辑AND运算)成单个值。此外,当使用载波聚合(CA)时,通常情况是配置的下行链路载波比上行链路载波更多,并且/或者HARQ反馈传输甚至可能限于单个分量载波。而且,在具有比上行链路时隙更多的下行链路时隙的时分双工(TDD)协议中,必须在更少的上行链路时隙中传送多个下行链路时隙的HARQ反馈。取决于配置,每次反馈出现时,必须传送少量比特(例如,在没有CA的频分双工(FDD)的情况下)或许多比特(例如,在具有下行链路-大量CA的TDD的情况下)。
在通常被称为新无线(NR)的第5代无线接入技术的标准化中,已同意将对ACK/NACK反馈的支持降低到每个码块一比特(大传输块被分割为多个码块)。与LTE相比,这可以增加在NR中报告的ACK/NACK反馈比特的数量。另外,在非授权频带中的操作可以增加HARQ反馈比特的数量。
如果用户设备(UE)具有要在上行链路中发送的数据,但是没有调度的上行链路数据,则它可以在请求上行链路数据资源的小型专用资源上发送调度请求(SR)。物理上行链路控制信道(PUCCH)是用于上行链路控制信息(UCI)的信道,其包括ACK/NACK,CQI和SR。对于在上行链路授权中触发的非周期性CQI报告,用于在其上发送报告的PUSCH资源可用作授权资源的一部分。
对于周期性CQI报告,PUCCH资源被作为CQI报告配置的一部分提供。另外,用于SR的PUCCH资源被半静态地配置。
隐式或显式分配LTE中用于ACK/NACK(AN)的PUCCH资源。对于隐式资源分配,在其上发送ACK/NACK反馈的PUCCH资源从如下的时间-频率位置导出,在该时间-频率位置上已经发送调度PDCCH。
在显式PUCCH资源分配中,UE被半静态地配置有多个PUCCH资源,并且在下行链路授权中发送的ACK/NACK资源指示符(ARI)选择配置的资源中的一个,以用于至少针对与下行链路授权对应的数据报告HARQ反馈。
在LTE中,仅在调度了物理上行链路共享信道(PUSCH)资源的情况下才发送非周期性CQI。如果非周期性CQI应该与ACK/NACK一起发送,则在PUSCH上完成发送,因为无论如何PUSCH资源都是可用的。
在包括LTE的常规系统中,取决于HARQ反馈大小,将不同的方法与HARQ一起应用于周期性CQI反馈:
·PUCCH格式2a/2b:对于一个或两个HARQ反馈位,可以丢弃CQI或者在CQI资源上将其与HARQ反馈一起发送。对于较大的ACK/NACK反馈大小,由于ACK/NACK资源和CQI资源均不足以容纳两种反馈类型,并且ACK/NACK反馈在ACK/NACK资源上传输,因此CQI被丢弃。
·PUCCH格式3:如果ACK/NACK,信道状态信息(CSI)和SR的组合的有效载荷大小为小于或等于22位,则使用PUCCH格式3来发送组合的有效载荷。如果组合的有效载荷大小超过22位,则将空间捆绑应用于ACK/NACK位。如果空间捆绑的ACK/NACK,CSI和SR的组合的有效载荷大小小于或等于22比特,则使用PUCCH格式3来发送空间捆绑的ACK/NACK,CSI和SR。否则,将丢弃CSI,并使用PUCCH格式3发送ACK/NACK和SR。PUCCH格式4和5使用与PUCCH格式3类似的过程。
如果ACK/NACK反馈报告与其它UCI(CQI,SR)冲突,则UE可在PUCCH上同时传输二者。但是,这并不是最佳的,因为组合的报告可能更有效。取决于两个PUCCH传输的频率分配,可能会发生互调产物(intermodulation product),这需要UE的功率回退(power back-off),从而降低覆盖范围。
因此,确定如何为组合的UCI传输提供资源是一个问题,即,何时应同时报告ACK/NACK和/或CQI和/或SR。
发明内容
本文公开的实施例涉及显式PUCCH资源分配,其中UE被配置有多个PUCCH资源,并且ACK/NACK资源指示符(ARI)选择所配置的资源中的一个。根据本文描述的一些实施例,UE被配置为针对多个ARI码点中的每一个,具有多个不同大小的PUCCH资源。因此,ARI指示要使用哪个资源集-将ARI与组合的UCI有效载荷一起考虑,以准确确定使用哪个PUCCH资源。此类实施例为组合的UCI传输提供更好的支持,这导致特定UCI类型的更少丢弃(例如,丢弃CQI以支持ACK/NACK)或组合的UCI传输的更好的链路性能,因为可以使用更大的PUCCH资源。
根据一些实施例,一种操作诸如反馈发送节点之类的节点以报告CQI反馈和HARQ反馈的方法包括:接收指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息。控制信息包括ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。该方法还包括:基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数,以及基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择预定集的控制信道资源中的一个。该方法还包括在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
根据一些实施例,一种操作诸如反馈接收节点之类的节点以接收CQI反馈和HARQ反馈的方法包括:发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息。控制信息包括ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。该方法还包括在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ。该控制信道资源基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
根据一些实施例,被配置为报告CQI反馈和HARQ反馈的节点包括至少一个处理器和存储器。所述存储器包括由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述节点可操作以接收指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ARI,所述ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。该节点还可操作以基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数,并基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择预定集的控制信道资源中的一个。该节点还可操作以在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
根据一些实施例,被配置为接收CQI反馈和HARQ反馈的节点包括至少一个处理器和存储器。所述存储器包括由所述至少一个处理器可执行的指令,由此所述节点可操作以发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息。控制信息包括ARI,该ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。该节点还可操作以在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
进一步的实施例可以包括功能指令,计算机程序产品以及存储指令的非暂时性计算机可读介质,该指令在由处理电路执行时执行上述实施例的操作。
附图说明
并入其中并构成说明书的一部分的附图说明了本公开的几个方面,并且与说明书一起用于解释本公开的原理。
图1示出了可以在实施例中实现的资源池选择。
图2是示出根据一些实施例的无线设备的框图。
图3是示出根据一些实施例的由反馈发送节点执行的方法的流程图。
图4是示出根据一些实施例的由反馈接收节点进行的方法的流程图。
图5是示出根据一些实施例的网络节点的框图。
图6是根据一些实施例的在无线设备中的示例功能实现。
图7是根据一些实施例的在无线设备或网络节点中的示例功能实现。
具体实施方式
下面阐述的实施例表示使本领域技术人员能够实践实施例的信息,并且示出了实践实施例的最佳模式。在根据附图阅读以下描述时,本领域技术人员将理解本公开的概念,并且将认识到本文中未特别提出的这些概念的应用。应当理解,这些概念和应用落入本公开的范围内。
在LTE中,已经设置了关于如何处理冲突的ACK/NACK和其它UCI报告的不同规则。对于同时传输周期性CQI和ACK/NACK的问题,可以使用替代解决方案。
在LTE中,ACK/NACK和周期性CQI的同时传输通常使用CQI资源,而不是ACK/NACK资源。在将要报告的ACK/NACK比特的数量通常很小的LTE中,这很好,因为在大多数情况下,有效载荷的增加是适度的。然而,在具有例如每个码块(per-code-block)反馈的NR中,ACK/NACK反馈比特的数量可能变得非常大,使得将它们压缩到CQI资源中是不切实际或不可能的。一种可能的方法是用多个不同大小的周期性CQI资源来配置UE,使得UE可以基于组合的UCI有效载荷大小来选择适当的资源。但是,这种解决方案要求在CQI资源上传输组合的报告,但这并不总是需要的。
如果在下行链路授权中触发了非周期性CQI资源,并且没有同时调度用于CQI报告的上行链路资源,则必须决定将在哪个资源上发送CQI报告。如果CQI报告与ACK/NACK传输冲突,则可以在ACK/NACK资源上发送组合的报告。然而,组合的UCI有效载荷可能超过可用的ACK/NACK资源。如果非周期性CQI报告由上行链路授权触发并且PUSCH资源将可用,则这同样适用,但是UE被配置为具有PUSCH和PUCCH的同时传输,并且应当使用ACK/NACK PUCCH资源。
本文描述的技术通过提供显式PUCCH资源分配来解决这些问题,其中UE被配置有多个PUCCH资源,并且ACK/NACK资源指示符(ARI)选择所配置的资源中的一个。根据本文描述的一些实施例,UE被配置为对于多个ARI码点中的每一个具有多个大小不同的PUCCH资源。在此,与给定ARI值相关联的多个大小不同的PUCCH资源通常称为“集”或“池”-因此,UE被配置有多个PUCCH资源集或池,每个集或池对应于一个ARI值。当然,将理解,例如,在将跨多个ARI的相同大小的资源视为“集”,“池”或“组”的情况下,可以不同地描述此相同配置。然而,为了一致性,除非上下文另外明确指出,否则本文所使用的术语“集”用于指代与给定ARI值相关联的PUCCH资源。
如下面进一步详细讨论的,ARI然后可以指示将使用不同大小的资源集中的哪个-将ARI与组合的UCI有效载荷一起考虑以精确地确定UE应该使用哪个PUCCH资源。此类实施例为组合的UCI传输提供更好的支持,这导致特定UCI类型的更少的丢弃(例如,丢弃CQI以支持ACK/NACK)或组合的UCI传输的更好的链路性能,因为可以更灵活的方式使用更大的PUCCH资源。
在一个示例中,诸如UE的反馈发送节点被配置有预定控制信道资源集。预定集可以是控制信道资源池,并且每个控制信道资源池中的控制信道资源可以是PUCCH资源。至少一个资源池包含具有至少两个不同大小的多个PUCCH资源。ARI指示从多个PUCCH资源池中选择的PUCCH资源池。根据将要报告的组合的UCI有效载荷来选择此PUCCH资源池中的多个PUCCH资源中的一个。应当注意,考虑ARI和UCI有效载荷大小的顺序没有区别。例如,可以首先考虑UCI有效载荷大小,以从多个PUCCH资源池中的每一个识别PUCCH资源-UCI有效载荷大小因此对应于如上所述的跨“资源池”的预定PUCCH资源组。然后,可以使用ARI来标识应使用该组中的哪个特定PUCCH资源。
如本文所使用的,术语“组合的资源”或可替代地,“组合的传输资源”是指用于传输一组信号或信道的时间/频率资源的集合。资源的组合在时间或频率上不必彼此连续。在每个单独的信号或信道占用其自己独特的传输资源集的情况下,术语“组合的资源”是指包括所有不同集的集合。在一些情况下,可以使用通常仅用于分开的信号中的一些(甚至仅一个)的资源在数学上或以其它方式组合和发送多个分开的信号或信道。
图1显示了ARI如何用于选择包括PUCCH资源0和PUCCH资源1的PUCCH资源池2的示例,该ARI通常在指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息中(例如在通过物理下行链路控制信道(PDCCH)发送的下行链路控制信息(DCI)中)接收。在PUCCH资源池2中对PUCCH资源0或PUCCH资源1的选择是基于组合的UCI有效载荷的功能。在简单的情况下,“组合的UCI有效载荷的功能”可以仅是例如在组合的ACK/NACK+CQI+SR报告中将要报告的所有UCI类型的总和。这将是ACK/NACK比特加CQI比特加SR比特的数量,即Ntot=NAN+NCQI+NSR。但是,不同的有效载荷类型可能具有不同的加权。例如,ACK/NACK比特比CQI比特具有更高的性能要求,因此另一种可能性是Ntot=wANNAN+wCQINCQI+wSRNSR,其中,权重不同。也可以考虑其它组合算法。如果相应的信息字段不应影响PUCCH资源选择,则也可以将一个或多个权重设置为零。除了ACK/NAK,CQI和SR之外的其它反馈信息也可以轻松地沿着与上述相同的方式添加到计算中。
在上面的示例中,已经假设NAN是UE必须报告的ACK/NACK比特的数量,与UE已接收到的下行链路分配的数量有关。在一个简单的情况下,每个下行链路分配需要1位;但是,MIMO配置和每个码块的ACK/NACK可以增加此数量。因此,比特的数量NAN是给定报告旨在应用的下行链路分配的数量NDL的函数。下行链路传输的DCI调度也可能影响针对接收的分配是否应报告比特以及应报告多少比特。
如果UE错过了一些下行链路分配(或错误地解码了其中的一些分配),则它将计算出错误的NAN,这可能导致UE选择与g/eNB不同的PUCCH资源(因为它计算出与g/eNB不同的N_tot),该g/eNB知道实际调度的下行链路分配的数量。
因此,在一些实施例中,可以用不一定反映实际接收的DL分配的数量的标称数量来代替数量NAN,即,在以上等式中,将使用
Figure BDA0002292724960000081
来代替NAN。在下文中,使用了一些可能性,这些可能性可以用于向UE通知标称数量
Figure BDA0002292724960000082
在一种可能性中,如果UE在时隙n中报告ACK/NACK,则其可以配置有报告时间窗口长度Nwin,即,它应该报告在时隙n-Nwin到n-1中接收到的下行链路分配的ACK/NACK。该窗口可以计数时隙(即,上行链路时隙和下行链路时隙,但当然不会在上行链路时隙中接收下行链路分配)或仅计数下行链路时隙(这假设UE知道哪些时隙是下行链路)。然后,UE将假定大小为Nwin的位图(bitmap)以及Nwin时隙与位图中的每个比特之间的映射,以及对于每个接收的下行链路分配,在位图中的适当位置处填充(fill)ACK或NACK。对应于UE未接收到下行链路分配的时隙的比特位置被设置为NACK。g/eNB知道针对哪些时隙期望真的ACK/NACK反馈,以及针对哪些时隙期望填充(filler)NACK(对于那些时隙,它没有调度),并且可以在解码中使用该信息。
如果UE配置有载波聚合,每个传输块的多比特反馈(基于码块(基于组)的反馈),MIMO,或某些时隙到单个ACK/NACK比特中的捆绑,则在确定位图大小时需要考虑这种情况。例如,如果UE配置有三个分量载波的载波聚合,该三个分量载波应在该PUCCH上报告ACK/NACK以及每个时隙需要两个反馈比特的MIMO方案,则该位图将具有3×2×Nwin的大小。对于载波聚合,它可以是配置的载波的数量或激活的载波的数量。位图的大小将对应于
Figure BDA0002292724960000091
在另一种可能性中,UE配置有多个HARQ过程以及每个HARQ过程应报告多少比特。例如,这可以对应于每个传输块的多比特反馈,即,基于码块(组)的反馈。可以基于所配置的HARQ过程的数量和应该使用该PUCCH报告的每个HARQ过程的比特来确定位图大小。另外,这里需要考虑MIMO方案。位图的大小将对应于
Figure BDA0002292724960000092
在一种可能性中,UE被半静态地配置有
Figure BDA0002292724960000093
在另一种可能性中,在至少一个DCI中包括数量
Figure BDA0002292724960000094
该DCI调度应该在该PUCCH中确认的下行链路分配。优选地,该信息被包括在一个以上的DCI中,因为如果UE错过了包含该信息的DCI,则它不知道
Figure BDA0002292724960000095
可以被直接提供为在已配置或硬编码的表中的数字或索引。所配置的表可以例如对应于经由ARI选择的PUCCH资源池的各个资源的有效载荷大小。
在另一种可能性中,数量可以是在所选择的PUCCH资源池中最小的PUCCH资源的有效载荷大小。g/eNB知道需要多少比特来报告针对所有调度的下行链路分配的反馈(UE可能会错过下行链路分配,但是不太可能错误地检测到未寻址到它的DCI)。因此,g/eNB将选择PUCCH资源池并将其信令发送给ARI,该PUCCH资源池是能够至少反馈回ACK/NACK比特的最小资源。最小资源池不需要完全匹配ACK/NACK比特,它也可以更大。
在另一种可能性中,
Figure BDA0002292724960000101
被提供为PUCCH资源池配置的一部分。UE接收ARI并且选择对应的PUCCH资源池以及对于该PUCCH资源池有效的
Figure BDA0002292724960000102
值。
图2示出了可以在其中实现本公开的实施例的无线通信系统(例如,蜂窝通信系统)中的无线设备50的框图。无线设备50可以是UE。术语“UE”在本文中在广义上使用以表示任何无线设备。这样,术语“无线设备”和“UE”在本文中可以互换使用。通常,无线设备50可以另外表示目标设备,D2D UE,机器类型UE或能够进行机器对机器(M2M)通信的UE,配备有UE的传感器,iPAD,平板电脑,移动终端,智能电话,膝上型计算机嵌入式设备(LEE),膝上型计算机安装设备(LME),通用串行总线(USB)加密狗,客户驻地设备(CPE),支持loT(物联网)的设备或能够与5G和/或NR网络通信的任何其它设备等。
如图2所示,无线设备50包括处理电路52,该处理电路52包括一个或多个处理器62(例如,中央处理单元(CPU),专用集成电路(ASIC),现场可编程门阵列(FPGA)等)和存储计算机程序68和可选地存储配置数据68的存储器64。无线设备50还包括收发机电路56,该收发机电路56包括耦接到一个或多个天线54的一个或多个发射机或接收机。在一些实施例中,可以在存储在存储器64中并由处理器62执行的软件(例如,计算机程序66)中完全或部分地实现上述无线设备50的功能。
在一些实施例中,提供了包含本文描述的计算机程序产品的载体。载体是电信号,光信号,无线电信号或计算机可读存储介质(例如,诸如存储器之类的非暂时性计算机可读介质)中的一个。
在一些实施例中,一种包括指令的计算机程序,在由至少一个处理器执行时使无线设备50的至少一个处理器执行与反馈接收节点(例如无线通信系统的接入点)通信的反馈发送节点的功能。无线设备50可操作以报告CQI反馈和HARQ反馈。然后,无线设备50可操作以接收指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ARI,该ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。例如,参考图1,ARI值可以指示PUCCH资源池0至3中的一个。无线设备50还可操作以基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数,以及基于反馈有效载荷大小参数从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择预定集的控制信道资源中的一个。无线设备50然后可操作以在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
应当理解,可以以与上述不同的顺序来考虑这些操作,而获得完全相同的结果。例如,参考图1,可以看出,UCI大小确定了从例如包括在PUCCH资源池0到3中的每个中标记为“PUCCH资源0”的那些PUCCH资源的组中选择四组PUCCH资源中PUCCH资源将要使用哪组。然后,在下行链路控制信息中接收到的ARI标识将使用这四个PUCCH资源中的哪个。
无线设备50可以被配置为执行图3所示的方法300。方法300包括接收控制信息,该控制信息指示节点将要在其中接收数据的资源,该控制信息包括ARI,该ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值(框302)。此处,术语“集”是指一个或多个资源,这些资源可能具有不同的大小,并且与给定的ARI值相关联-在图1中,例如,每个PUCCH资源池0到3都可以被视为“集”。当然,应该理解,图3所示的技术并不依赖于该特定术语的使用。方法300还包括基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数(框304)。方法300还包括:基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择预定集的控制信道资源中的一个(方框306)。然后,方法300包括在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈(方框308)。
在一些情况下,指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从无线网络的接入点接收的下行链路控制信息,并且用于发送CQI反馈和HARQ反馈的控制信道资源的预定集是上行链路控制信道资源。在其它情况下,指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从与该节点进行设备到设备通信的另一节点接收的下行链路控制信息。HARQ反馈可以至少针对在控制信息中指示的资源中接收的数据。
可以进一步基于是否要在所选择的控制信道资源中发送调度请求比特来确定反馈有效载荷大小参数。反馈有效载荷大小参数可以被计算为至少CQI反馈比特的数量和HARQ反馈比特的数量的加权和,其中,施加到CQI反馈比特的数量的权重不同于施加到HARQ反馈比特的数量的权重。还可以基于HARQ反馈比特的数量来计算反馈有效载荷大小参数,而HARQ反馈比特的数量又基于HARQ反馈比特的预定标称数量。
可以基于所配置的报告时间窗口长度来确定HARQ反馈比特的预定标称数量,或者可以通过由节点接收的控制信令来半静态地配置HARQ反馈比特的预定标称数量。可以在控制信息中接收HARQ反馈比特的预定标称数量,该控制信息指示节点将要在其中接收数据的资源。
在其它实施例中,一种包括指令的计算机程序在由无线设备50的至少一个处理器执行时使无线设备50的该至少一个处理器例如在它与另一个节点(例如另一个D2D设备)进行设备到设备(D2D)通信时执行反馈接收节点的功能。在这些实施例中,无线设备50可操作以发送控制信息,该控制信息指示无线设备50将要在其中接收数据的资源。控制信息包括ARI,ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。无线设备50还可操作以在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ。基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择,即确定,将要在该集内使用的特定控制信道资源。
无线设备50可以被配置为执行用于接收CQI和HARQ反馈的对应方法400。方法400包括发送控制信息,该控制信息指示另一节点(例如,其它D2D设备)将要在其中接收数据的资源,该控制信息包括ARI,该ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值(框402)。方法400还包括在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择(框404)。
在这些情况下,无线设备50与另一节点进行设备到设备的通信,并且指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是向另一节点发送的下行链路控制信息。HARQ反馈可以至少针对在控制信息中指示的资源中接收的数据。
图5是示出诸如网络节点30的无线通信系统的接入点的框图。在该示例中,网络节点30可以是无线电接入节点,传输和接收点(TRP),基站或允许在无线电网络内进行通信的其它通用无线电节点。网络节点30还可以表示例如基站收发机,基站控制器,网络控制器,增强或演进的节点B(eNB),节点B,gNB(支持NR或5G的接入点),多-小区/多播协调实体(MCE),中继节点,接入点,无线电接入点或射频拉远单元(RRU)射频拉远头(RRH)。网络节点30提供对诸如无线设备50的其它节点或网络节点30的覆盖区域(例如,小区)内的其它访问节点的无线访问。这里描述的网络节点30被配置为在NR网络中操作,但是可以适用于利用这里讨论的技术的其它网络或标准。
如图5中所示,网络节点30包括处理电路32,该处理电路32包括一个或多个处理器42(例如,CPU,ASIC,FPGA等)和存储计算机程序46以及可选地存储配置数据48的存储器44。网络节点30可以包括用于与核心网络或其它网络节点进行通信的通信接口电路38。网络节点30还包括收发机电路36,收发机电路36可以包括耦接到一个或多个天线34的一个或多个发射机和接收机,以与诸如无线设备50的无线设备通信。在一些实施例中,本文描述的网络节点30的功能可以完全或部分地以例如存储在存储器44中并且由处理器42执行的软件来实现。
在一些实施例中,网络节点30的存储器44存储指令,该指令在由一个或多个处理器42执行时将网络节点30配置为操作为接收CQI和HARQ反馈的反馈接收节点。网络节点30可操作以发送控制信息,该控制信息指示另一节点(例如,无线设备或接入节点)将要在其中接收数据的资源。控制信息包括ARI,ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。网络节点30还可操作以在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ。基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择控制信道资源。网络节点30也可操作以执行方法400,但是从接入节点的角度来看。
图6是根据本公开的一些其它实施例的节点(例如,无线设备50)的示意框图。该节点包括一个或多个模块,每个模块都以软件实现。(一个或多个)模块提供节点的功能,并且包括接收模块602,用于接收指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ARI,ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值。该实现还包括确定模块604,该确定模块604用于基于针对CQI反馈和HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数。该实现包括选择模块606,用于基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择预定集的控制信道资源中的一个。该实现还包括用于在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈的发送模块608。
图7是根据本公开的一些其它实施例的节点(例如,D2D无线设备50或网络节点30)的示意性框图。该节点包括一个或多个模块,每个模块都以软件实现。(一个或多个)模块提供节点的功能,并且包括发送模块702,用于发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ARI,该ARI具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集值中的一个的值。该实施方式还包括接收模块704,用于在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
示例实施例
下面提供本公开的一些示例实施例,但本公开不限于此。
A.一种用于操作节点以报告信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈的方法,该方法包括:
接收指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数;
基于该反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择该预定集的控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
B.根据实施例A所述的方法,其中,指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从无线网络的接入点接收的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
C.根据实施例A所述的方法,其中,指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从与该节点进行设备到设备通信的另一节点接收的下行链路控制信息。
D.根据实施例A-C中任一实施例所述的方法,其中,HARQ反馈至少针对在控制信息中指示的资源中接收的数据。
E.根据实施例A-D中任一实施例所述的方法,其中,反馈有效载荷大小参数还基于是否将要在所选择的控制信道资源中发送调度请求比特来确定。
F.根据实施例A-E中任一实施例所述的方法,其中,反馈有效载荷大小参数被计算为至少CQI反馈比特的数量和HARQ反馈比特的数量的加权和,其中,应用于CQI反馈比特的数量的权重与应用于HARQ反馈比特的数量的权重不同。
G.根据实施例A-E中任一实施例所述的方法,其中,基于HARQ反馈比特的数量来计算反馈有效载荷大小参数,HARQ反馈比特的数量基于HARQ反馈比特的预定标称数量。
H.根据实施例G所述的方法,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量基于所配置的报告时间窗口长度来确定。
I.根据实施例G所述的方法,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量经由节点接收的控制信令来半静态地配置。
J.根据实施例G所述的方法,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量在指示节点将要在其中接收数据的资源的控制信息中接收。
K.一种操作节点以接收信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈的方法,该方法包括:
发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
L.根据实施例K所述的方法,其中,该节点是无线网络的接入点,其中,指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是该接入点向该另一节点发送的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
M.根据实施例K所述的方法,其中,该节点与该另一节点进行设备到设备通信,并且其中,指示该另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是向该另一节点发送的下行链路控制信息。
N.根据实施例K-M中任一实施例所述的方法,其中,HARQ反馈至少针对在该控制信息中指示的资源中接收的数据。
O.一种节点,适于根据实施例A-N中任一实施例所述的方法进行操作。
P.一种节点,被配置为报告信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈,该节点包括:
至少一个处理器;以及
存储器,其包括可由该至少一个处理器执行的指令,由此该节点可操作以:
接收指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数;
基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择该预定集的控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
Q.根据实施例P所述的节点,其中,指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从无线网络的接入点接收的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的该预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
R.根据实施例P所述的节点,其中,指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从与该节点进行设备到设备通信的另一节点接收的下行链路控制信息。
S.根据实施例P-R中任一实施例所述的节点,其中,所述HARQ反馈至少针对在控制信息中指示的资源中接收的数据。
T.根据实施例P-S中任一实施例所述的节点,其中,反馈有效载荷大小参数还基于是否将要在所选择的控制信道资源中发送调度请求比特来确定。
U.根据实施例P-T中任一实施例所述的节点,其中,反馈有效载荷大小参数被计算为至少CQI反馈比特的数量和HARQ反馈比特的数量的加权和,其中,应用于该CQI反馈比特的数量的权重与应用于该HARQ反馈比特的数量的权重不同。
V.根据实施例P-T中任一实施例所述的节点,其中,基于HARQ反馈比特的数量来计算反馈有效载荷大小参数,HARQ反馈比特的数量基于HARQ反馈比特的预定标称数量。
W.根据实施例V所述的节点,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量基于所配置的报告时间窗口长度来确定。
X.根据实施例V所述的节点,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量经由该节点接收的控制信令来半静态地配置。
Y.根据实施例V所述的节点,其中,HARQ反馈比特的预定标称数量在指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息中接收。
Z.一种节点,被配置为接收信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈,该节点包括:
至少一个处理器;以及
存储器,其包括由该至少一个处理器可执行的指令,由此该节点可操作以:
发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
AA.根据实施例Z所述的节点,其中,该节点是无线网络的接入点,其中,指示该另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是该接入点向该另一节点发送的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
BB.根据实施例Z所述的节点,其中,该节点与该另一节点进行设备到设备通信,并且其中,指示该另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是向该另一节点发送的下行链路控制信息。
CC.根据实施例Z-BB中任一实施例所述的节点,其中,HARQ反馈至少针对在控制信息中指示的资源中接收的数据。
DD.一种计算机程序产品,包括用于节点中的处理器的程序指令,其中,该程序指令被配置为当该程序指令由该处理器执行时使得该节点:
接收指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数;
基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择该预定集的控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
EE.一种计算机程序产品,包括用于节点中的处理器的程序指令,其中,该程序指令被配置为当该程序指令由处理器执行时,使得该节点:
发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
FF.一种非暂时性计算机可读介质,包括存储在其上的根据实施例DD或EE所述的计算机程序产品。
GG.一种节点,适于报告信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈,该节点包括:
接收模块,用于接收指示该节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
确定模块,用于基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来确定反馈有效载荷大小参数;
选择模块,用于基于反馈有效载荷大小参数,从由ARI的值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择该预定集的控制信道资源中的一个;以及
发送模块,用于在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
HH.一种节点,适于接收信道质量指示符(CQI)反馈和混合自动重传请求(HARQ)反馈,该节点包括:
发送模块,用于发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,该控制信息包括ACK/NACK资源指示符(ARI),其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
接收模块,用于在由ARI的值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,该控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
本领域技术人员将认识到对本公开的实施例的改进和修改。所有这些改进和修改都被认为在本文公开的概念的范围内。

Claims (34)

1.一种用于操作节点以报告信道质量指示符CQI反馈和混合自动重传请求HARQ反馈的方法,所述方法包括:
接收(302)指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定(304)反馈有效载荷大小参数;
基于所述反馈有效载荷大小参数,从由所述ARI的所述值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择所述预定集的所述控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送(308)CQI反馈和HARQ反馈。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从无线网络的接入点接收的下行链路控制信息DCI,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的所述预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是从与所述节点进行设备到设备通信的另一节点接收的下行链路控制信息。
4.根据权利要求1-3中任一项所述的方法,其中,所述HARQ反馈至少针对在所述控制信息中指示的资源中接收的数据。
5.根据权利要求1-4中任一项所述的方法,其中,所述反馈有效载荷大小参数还基于是否将要在所选择的控制信道资源中发送调度请求比特来确定。
6.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,所述反馈有效载荷大小参数被计算为至少CQI反馈比特的数量和HARQ反馈比特的数量的加权和,其中,应用于所述CQI反馈比特的数量的权重与应用于所述HARQ反馈比特的数量的权重不同。
7.根据权利要求1-5中任一项所述的方法,其中,基于HARQ反馈比特的数量来计算所述反馈有效载荷大小参数,所述HARQ反馈比特的数量基于HARQ反馈比特的预定标称数量。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量基于所配置的报告时间窗口长度来确定。
9.根据权利要求7所述的方法,其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量经由所述节点接收的控制信令来半静态地配置。
10.根据权利要求7所述的方法,其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量在指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息中接收。
11.一种操作节点以接收信道质量指示符CQI反馈和混合自动重传请求HARQ反馈的方法,所述方法包括:
发送(402)指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由所述ARI的所述值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收(404)CQI反馈和HARQ,所述控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
12.根据权利要求11所述的方法,其中,所述节点是无线网络的接入点,其中,指示所述另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是所述接入点向所述另一节点发送的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
13.根据权利要求11所述的方法,其中,所述节点与所述另一节点进行设备到设备通信,并且其中,指示所述另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是向所述另一节点发送的下行链路控制信息。
14.根据权利要求11-13中任一项所述的方法,其中,所述HARQ反馈至少针对在所述控制信息中指示的资源中接收的数据。
15.一种节点,适于根据权利要求1至14中任一项所述的方法进行操作。
16.根据权利要求15所述的节点,其中,所述节点是用户设备UE。
17.一种基站,适于根据权利要求11-14中任一项所述的方法进行操作。
18.一种用户设备UE(50),其被配置为报告信道质量指示符CQI,反馈和混合自动重传请求HARQ反馈,所述UE(50)包括:
至少一个处理器(62);以及
存储器(64),其包括可由所述至少一个处理器执行的指令(66),由此所述UE(50)可操作以:
接收指示所述UE(50)将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数;
基于所述反馈有效载荷大小参数,从由所述ARI的所述值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择所述预定集的所述控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
19.根据权利要求18所述的UE(50),其中,指示所述UE(50)将要在其中接收数据的资源的控制信息是从无线网络的接入点接收的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的所述预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
20.根据权利要求18所述的UE(50),其中,指示所述UE(50)将要在其中接收数据的资源的控制信息是从与所述UE(50)进行设备到设备通信的另一UE接收的下行链路控制信息。
21.根据权利要求18至20中的任一项所述的UE(50),其中,所述HARQ反馈至少针对在所述控制信息中指示的资源中接收的数据。
22.根据权利要求18-21中的任一项所述的UE(50),其中,所述反馈有效载荷大小参数还基于是否将要在所选择的控制信道资源中发送调度请求比特来确定。
23.根据权利要求18-22中的任一项所述的UE(50),其中,所述反馈有效载荷大小参数被计算为至少CQI反馈比特的数量和HARQ反馈比特的数量的加权和,其中,应用于所述CQI反馈比特的数量的权重与应用于所述HARQ反馈比特的数量的权重不同。
24.根据权利要求18-22中的任一项所述的UE(50),其中,基于HARQ反馈比特的数量来计算所述反馈有效载荷大小参数,所述HARQ反馈比特的数量基于HARQ反馈比特的预定标称数量。
25.根据权利要求24所述的UE(50),其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量基于所配置的报告时间窗口长度来确定。
26.根据权利要求24所述的UE(50),其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量经由所述UE(50)接收的控制信令来半静态地配置。
27.根据权利要求24所述的UE(50),其中,所述HARQ反馈比特的预定标称数量在指示所述UE(50)将要在其中接收数据的资源的控制信息中接收。
28.一种节点(30),被配置为接收信道质量指示符CQI反馈和混合自动重传请求HARQ反馈,所述节点(30)包括:
至少一个处理器(42);以及
存储器(44),其包括由所述至少一个处理器可执行的指令(46),由此所述节点(30)可操作以:
发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送CQI反馈和HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由所述ARI的所述值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,所述控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
29.根据权利要求28所述的节点(30),其中,所述节点(30)是无线网络的接入点,其中,指示所述另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是所述节点(30)向所述另一节点发送的下行链路控制信息,并且其中,用于发送CQI反馈和HARQ反馈的预定控制信道资源集是上行链路控制信道资源。
30.根据权利要求28所述的节点(30),其中,所述节点(30)与所述另一节点进行设备到设备通信,并且其中,指示所述另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息是向所述另一节点发送的下行链路控制信息。
31.根据权利要求28至30中的任一项所述的节点(30),其中,所述HARQ反馈至少针对在所述控制信息中指示的资源中接收的数据。
32.一种计算机程序产品,包括用于由节点中的处理器执行的程序指令,其中,所述程序指令被配置为当所述程序指令由所述处理器执行时,使得所述节点:
接收指示所述节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送信道质量指示符CQI反馈和混合自动重传请求HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;
基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量,确定反馈有效载荷大小参数;
基于所述反馈有效载荷大小参数,从由所述ARI的所述值指示的预定控制信道资源集中的多个控制信道资源中选择所述预定集的所述控制信道资源中的一个;以及
在所选择的控制信道资源中发送CQI反馈和HARQ反馈。
33.一种计算机程序产品,包括用于节点中的处理器的程序指令,其中,所述程序指令被配置为当所述程序指令由所述处理器执行时,使得所述节点:
发送指示另一节点将要在其中接收数据的资源的控制信息,所述控制信息包括ACK/NACK资源指示符ARI,其具有指示用于发送信道质量指示符CQI反馈和混合自动重传请求HARQ反馈的多个预定控制信道资源集中的一个的值;以及
在由所述ARI的所述值指示的预定集中的多个控制信道资源中的控制信道资源中接收CQI反馈和HARQ,所述控制信道资源基于针对CQI反馈和针对HARQ反馈将要报告的比特的数量来选择。
34.一种非暂时性计算机可读介质,包括存储在其上的根据权利要求32或33所述的计算机程序产品。
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