CN111817830A - 传输、接收控制方法、终端及网络侧设备 - Google Patents

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CN111817830A CN201910622083.0A CN201910622083A CN111817830A CN 111817830 A CN111817830 A CN 111817830A CN 201910622083 A CN201910622083 A CN 201910622083A CN 111817830 A CN111817830 A CN 111817830A
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Abstract

本发明提供了一种传输、接收控制方法、终端及网络侧设备,涉及通信技术领域。传输控制方法,应用于终端,包括:在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。上述方案,能够降低信息的反馈时延。

Description

传输、接收控制方法、终端及网络侧设备
技术领域
本发明涉及通信技术领域,特别涉及一种传输、接收控制方法、终端及网络侧设备。
背景技术
以往的移动通信系统相比,未来第五代(5Generation,5G)移动通信系统需要适应更加多样化的场景和业务需求。5G的主要场景包括移动宽带增强(eMBB)、大规模物联网(mMTC)、超高可靠超低时延通信(URLLC),这些场景对系统提出了高可靠、低时延、大带宽、广覆盖等要求。对于某些用户设备(User Equipment,UE,也称终端)可能支持不同的业务,例如,UE既支持URLLC低时延高可靠业务,同时支持大容量高速率的eMBB业务。新空口(NewRadio,NR)系统由于不同的信道可以具有不同的起始符号和长度,因此会出现传输资源时域重叠的情况。
根据现有机制,当不同的信道物理资源时域重叠时,物理上行控制信道(PhysicalUplink Control CHannel,PUCCH)复用是每个时隙处理的,扩展到子时隙级别的混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat Request ACK,HARQ-ACK)反馈,当一个传输HARQ-ACK PUCCH的传输跨了不同的子时隙(sub-slot),与后续sub-slot内的其他PUCCH时域资源重叠时,则根据现有机制,如果仍然每个slot处理PUCCH复用问题则会带来HARQ-ACK反馈时延较大的问题。
发明内容
本发明实施例提供一种传输、接收控制方法、终端及网络侧设备,以解决现有的处理PUCCH复用的机制,会造成信息反馈时延较大的问题。
为了解决上述技术问题,本发明实施例采用如下实现方案:
第一方面,本发明实施例提供一种传输控制方法,应用于终端,包括:
在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
第二方面,本发明实施例提供一种接收控制方法,应用于网络侧设备,包括:
在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
第三方面,本发明实施例提供一种终端,包括:
传输控制模块,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
第四方面,本发明实施例提供一种终端,其中,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的传输控制方法的步骤。
第五方面,本发明实施例提供一种网络侧设备,包括:
接收控制模块,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
第六方面,本发明实施例提供一种网络侧设备,其中,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的接收控制方法的步骤。
第七方面,本发明实施例提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的传输控制方法的步骤或上述的接收控制方法的步骤。
本发明的有益效果是:
上述方案,在第一PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;以降低信息的反馈时延。
附图说明
图1表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之一;
图2表示本发明实施例的传输控制方法的流程示意图;
图3表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之二;
图4表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之三;
图5表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之四;
图6表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之五;
图7表示不同PUCCH传输时域资源重叠示意图之六;
图8表示PDSCH和PUCCH与重叠的资源中最早的符号的时域关系示意图;
图9表示本发明实施例的接收控制方法的流程示意图;
图10表示本发明实施例的终端的模块示意图;
图11表示本发明实施例的终端的结构框图;
图12表示本发明实施例的网络侧设备的模块示意图;
图13表示本发明实施例的网络侧设备的结构框图。
具体实施方式
为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图及具体实施例对本发明进行详细描述。
在进行本发明实施例的说明时,首先对与本发明实施例相关的现有技术进行说明如下。
上行控制信息(Uplink Control Information,UCI)包括混合自动重传请求应答(Hybrid Automatic Repeat Request ACK,HARQ-ACK),信道状态信息(Channel StateInformation,CSI)和调度请求(Scheduling Request,SR),其主要承载在物理上行控制信道(Physical Uplink Control CHannel,PUCCH)上传输。新空口(New Radio,NR)中引入了5种PUCCH格式,分别是PUCCH格式0、PUCCH格式1、PUCCH格式2、PUCCH格式3和PUCCH格式4,其中按照PUCCH符号长度分为1-2符号的短PUCCH格式(PUCCH格式0/2)和4-14符号的长PUCCH格式(PUCCH格式1/3/4);按照PUCCH上可承载的UCI的比特数又分为承载1/2比特的HARQ-ACK和或SR的PUCCH格式(PUCCH 0/1)和承载多余2比特的上行控制信息的PUCCH格式(PUCCH格式2/3/4)。NR R15中规定每个时隙只能传输一个承载HARQ-ACK的PUCCH。由于不同的PUCCH可以有不同的起始符号位置和不同的符号长度,因此会有不同PUCCH时域资源重叠的情况,NR R15中规定了不同PUCCH时域资源重叠时的复用/丢弃规则。值得注意的是,NR R15中由于PUCCH的配置不会跨时隙边界,因此NR R15中的PUCCH复用都是以一个时隙为单位进行的。
在超高可靠超低时延通信(URLLC)增强的项目中,为了减小HARQ-ACK反馈的时间延迟,引入了在一个时隙内可以传输多个时分的PUCCH传输HARQ-ACK,即使用子时隙(sub-slot)级别的HARQ-ACK反馈,每个子时隙只能有一个承载HARQ-ACK的PUCCH开始传输。每个子时隙的PUCCH可能跨子时隙的边界。当一个传输HARQ-ACK PUCCH的传输跨了不同的子时隙,与后续子时隙内的其他PUCCH时域资源重叠时,如图1所示的情况,则根据现有机制,如果仍然每个slot处理PUCCH复用问题则会带来HARQ-ACK反馈时延较大的问题。
本发明针对上述的问题,提供一种传输、接收控制方法、终端及网络侧设备。
如图2所示,本发明实施例提供一种传输控制方法,应用于终端,包括:
步骤201,在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
需要说明的是,该子时间单元可以为一个子帧内的一部分符号组成的单元集合;或者,该子时间单元也可以为一个单位时间内的符号的集合;例如,单位时间为一个时隙,则子时间单元为子时隙,子时隙的时间长度可以由网络侧通过高层信令配置、动态指示或协议规定等。
还需要说明的是,通常该第一PUCCH中传输的为混合自动重传请求应答(HARQ-ACK),也就说当传输HARQ-ACK的第一PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,终端需要进行传输控制,以保证信息传输的准确。
可选地,终端可以采用如下手段实现传输控制。
实现手段一、终端不传输第二PUCCH或者保证部分第一PUCCH正常传输
具体地,在此种情况下,步骤201可以采用如下实现方式中的一项:
A11、丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;
需要说明的是,此种实现方式是为了保证第一PUCCH的传输不受影响,在进行实际传输时,终端传输第一PUCCH,而丢弃所述第二PUCCH,需要说明的是,丢弃所述第二PUCCH即不传输所述第二PUCCH,传输第一PUCCH则表示传输第一PUCCH及其承载的上行控制信息(UCI)信息。
还需要说明的是,此种实现方式中,丢弃所述第二PUCCH,指的是不传输该第二PUCCH,但是该第二PUCCH上承载的UCI还可能在后续被传输。
A12、丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
需要说明的是,此种实现方式是为了保证第一PUCCH的传输不受影响,在进行实际传输时,终端传输第一PUCCH,而丢弃所述第二PUCCH及其承载的UCI,需要说明的是,丢弃所述第二PUCCH及其承载的UCI即不传输所述第二PUCCH及其承载的UCI。
A13、停止第一PUCCH的传输;
需要说明的是,此种情况下,是为了保证第二PUCCH的传输不受影响,一种实现方式为:在第一PUCCH和第二PUCCH传输重叠的时刻,终端停止第一PUCCH的传输,即终端只传输与第二PUCCH时域资源重叠之前的第一PUCCH,在与第二PUCCH时域资源重叠之后,终端不在进行第一PUCCH的传输,而是传输第二PUCCH;另一种实现方式为:在子时间单元的边界,终端停止第一PUCCH的传输,即终端只传输子时间单元的边界之前的第一PUCCH,在子时间单元的边界之后,终端不在进行第一PUCCH的传输,而是传输第二PUCCH;还有一种实现方式为:在第一PUCCH和第二PUCCH传输重叠的时刻或重叠时刻之前,终端停止第一PUCCH的传输,例如,终端停止第一PUCCH的时刻可以根据终端的实现要求确定。
A14、根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行传输控制;
需要说明的是,此种情况是根据承载的信息的优先级决定是停止第一PUCCH的传输,还是丢弃第二PUCCH,具体地可以采用如下方式中的一项实现:
A141、当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
需要说明的是,当第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,需要优先保证第一PUCCH的传输,也就是说此时需要丢弃第二PUCCH及其承载的上行控制信息(即不传输第二PUCCH及其承载的上行控制信息),传输第一PUCCH。
进一步需要说明的是,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,还包括以下情况之一:
A1411、所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK;
需要说明的是,因上行控制信息中HARQ-ACK的优先级最高,当第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK时,则说明优先保证第一PUCCH的传输。
A1412、所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;
需要说明的是,所述高优先级的业务由网络侧设备指示或配置,所述高优先级的业务可以由对应下行控制信息格式、下行控制信息格式中的指示信息、无线网络临时标识(RNTI)、搜索空间(search space)、控制资源集(CORESET)或中高层配置中的至少一项得到,例如,当高优先级的业务可以由DCI格式得到时,则如果HARQ-ACK是对特定DCI格式调度的PDSCH的反馈,则该HARQ-ACK为对应高优先级业务的信息。
A1413、所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息(CSI)和调度请求(SR)中的至少一项;
需要说明的是,因上行控制信息中HARQ-ACK的优先级高于CSI和SR的优先级,当第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第二PUCCH承载的信息包含CSI时,则说明优先保证第一PUCCH的传输;当第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第二PUCCH承载的信息包含SR时,则说明优先保证第一PUCCH的传输;当第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第二PUCCH承载的信息包含CSI和SR时,则说明优先保证第一PUCCH的传输。
A142、当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;
需要说明的是,当第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,需要优先保证第一PUCCH的传输,也就是说此时需要丢弃第二PUCCH(即不传输第二PUCCH),传输第一PUCCH,但是该第二PUCCH上承载的UCI还可能在后续被传输。
A143、当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止第一PUCCH的传输。
需要说明的是,当第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,需要优先保证第二PUCCH的传输,也就是说此时需要停止第一PUCCH的传输,传输第二PUCCH;为了保证第二PUCCH的传输不受影响,一种实现方式为:在第一PUCCH和第二PUCCH传输重叠的时刻,终端停止第一PUCCH的传输,即终端只传输与第二PUCCH时域资源重叠之前的第一PUCCH,在与第二PUCCH时域资源重叠之后,终端不在进行第一PUCCH的传输,而是传输第二PUCCH;另一种实现方式为:在子时间单元的边界,终端停止第一PUCCH的传输,即终端只传输子时间单元的边界之前的第一PUCCH,在子时间单元的边界之后,终端不在进行第一PUCCH的传输,而是传输第二PUCCH;还有一种实现方式为:在第一PUCCH和第二PUCCH传输重叠的时刻或重叠时刻之前,终端停止第一PUCCH的传输,例如,终端停止第一PUCCH的时刻可以根据终端的实现要求确定。
进一步需要说明的是,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,还包括以下情况之一:
A1431、所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK;
需要说明的是,因上行控制信息中HARQ-ACK的优先级最高,当第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK时,则说明优先保证第二PUCCH的传输。
A1432、所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;
需要说明的是,所述高优先级的业务由网络侧设备指示或配置,所述高优先级的业务可以由对应下行控制信息格式、下行控制信息格式中的指示信息、无线网络临时标识(RNTI)、搜索空间(search space)、控制资源集(CORESET)或中高层配置中的至少一项得到,例如,当高优先级的业务可以由DCI格式得到时,则如果HARQ-ACK是对特定DCI格式调度的PDSCH的反馈,则该HARQ-ACK为对应高优先级业务的信息。
A1433、所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含CSI和SR中的至少一项;
需要说明的是,因上行控制信息中HARQ-ACK的优先级高于CSI的优先级,当第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第一PUCCH承载的信息包含CSI时,则说明优先保证第二PUCCH的传输;当第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第一PUCCH承载的信息包含SR时,则说明优先保证第二PUCCH的传输;当第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,而第一PUCCH承载的信息包含CSI和SR时,则说明优先保证第二PUCCH的传输。
下面以承载HARQ-ACK的PUCCH跨子时隙为例,对实现手段一中的具体应用情况具体说明如下。
例如,如图3所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载SR,第一上行信道上承载HARQ-ACK,第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的重叠问题。然后在接下来的子时隙里,当采用上述的实现方式A11时,终端不传输第二PUCCH,可选地,如果终端可以将SR复用在第一上行信道上传输,则终端将SR复用在第一上行信道上传输,否则,如果不能复用在第一上行信道上,则丢弃第二PUCCH及其承载的SR。当采用上述的实现方式A12时,终端不传输第二PUCCH及其承载的SR信息。当采用上述的实现方式A14时,终端在第一个子时隙传输第一PUCCH,此时,如果第一PUCCH承载的HARQ-ACK对应低优先级业务,第二PUCCH承载的SR对应高优先级业务,则终端在接下来的子时隙停止第一PUCCH的传输。
实现手段二、终端保证第一PUCCH的正常传输
具体地,在此种情况下,步骤201可以采用如下实现方式之一:
传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息;或
传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行传输控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
需要说明的是,该第一上行信道可以为PUCCH,也可以为PUSCH。上述的实现方式指的是,终端优先保证第一PUCCH的传输,当第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠时,此时终端需要丢弃第二PUCCH及其承载的UCI(即终端不传输第二PUCCH及其承载的UCI)在传输完第一PUCCH后,若有其他PUCCH或PUSCH,终端继续传输其他的PUCCH或PUSCH;当第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠时,终端会根据第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在与所述第一PUCCH资源不重叠的第一资源上,进行传输控制,具体地实现方式包括以下之一:
A21、若所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息;
需要说明的是,若第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在与所述第一PUCCH资源不重叠的第一资源上,则说明终端在此种情况下,无法完成第二PUCCH的传输,则终端丢弃第二PUCCH及其承载的UCI(即终端不传输第二PUCCH及其承载的UCI),进行第一PUCCH的传输。
进一步地需要说明的是,所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,至少包括以下情况中的一项:
A211、所述第二PUCCH承载的信息是SR,所述第二PUCCH为PUCCH格式一、且所述第一上行信道是承载1比特或2比特HARQ-ACK的PUCCH;
A212、所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载SR的PUCCH;
A213、所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH;
其中,所述HARQ-ACK是对没有对应PDCCH的PDSCH的反馈;
A214、所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,且终端没有配置多CSI PUCCH资源列表(multi-CSI PUCCH-ResourceList);
A215、所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,终端配置有多CSI PUCCH资源列表、所述第二PUCCH和所述第一上行信道复用后的资源与所述第一PUCCH的时域资源重叠;
A216、所述第二PUCCH和所述第一上行信道不满足复用条件;
需要说明的是,上述只要一种情况满足,则说明第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在与第一PUCCH资源不重叠的第一资源上,终端无法完成第二PUCCH的传输,只能进行第一PUCCH的传输。
A22、若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,将所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用在同一上行资源上;
需要说明的是,当第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在与所述第一PUCCH资源不重叠的第一资源上,说明终端可以完成第二PUCCH承载的上行控制信息的传输,此时,终端传输第一PUCCH,同时将第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道中的信息复用在同一上行信道中进行传输。
下面以承载HARQ-ACK的PUCCH跨子时隙为例,对实现手段二中的具体应用情况具体说明如下。
例如,如图3所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载SR,第一上行信道上承载HARQ-ACK,此时第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的重叠问题。因此,终端传输第一PUCCH。然后在接下来的子时隙里,终端按照如下规则复用第二PUCCH和第一上行信道:
如果第二PUCCH为PUCCH格式一(PUCCH format 1),且第一上行信道承载的信息包含1比特或2比特的HARQ-ACK(即第一上行信道为PUCCH format 0或PUCCH format 1),终端丢弃第二PUCCH及其承载的上行控制信息,传输第一PUCCH。
例如,如图4所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载SR,第一上行信道上承载CSI,此时第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的重叠问题。然后在接下来的子时隙里,终端按照如下规则进行信息传输:
将第二PUCCH中的SR与第一上行信道上承载CSI进行复用传输。由于SR可以复用到CSI PUCCH资源上,CSI PUCCH与第一PUCCH时域资源不重叠,因此终端可以将SR复用在CSIPUCCH上传输。
例如,如图5所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载CSI,第一上行信道上承载HARQ-ACK,此时第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的冲突问题。然后在接下来的子时隙里,终端按照如下规则进行信息传输:
若第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH,且所述HARQ-ACK是对没有对应的PDCCH的PDSCH反馈,则丢弃第二PUCCH及其承载的UCI,接下来进行第一上行信道的传输。
例如,如图6所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载CSI,第一上行信道上承载SR,此时第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的冲突问题。然后在接下来的子时隙里,终端按照如下规则进行信息传输:
丢弃第二PUCCH及其承载的UCI,接下来进行第一上行信道的传输。
例如,如图7所示,第一PUCCH上承载HARQ-ACK,第二PUCCH承载CSI,第一上行信道上承载CSI,此时第一上行信道为PUCCH,为了减少HARQ-ACK的传输时延,终端按照每个子时隙级别处理PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH的重叠问题,终端传输第一PUCCH承载的HARQ-ACK并不考虑与第二PUCCH的冲突问题。然后在接下来的子时隙里,终端按照如下规则进行信息传输:
若终端没有配置multi-CSIPUCCH-resourceList,则将第二PUCCH及其承载的CSI丢弃,否则若终端配置了multi-CSIPUCCH-resource,且两个CSI复用后的资源与第一PUCCH时域资源重叠,则将第二PUCCH及其承载的CSI丢弃,接下来进行第一上行信道的传输;若终端配置了multi-CSIPUCCH-resourceList,且两个CSI复用后的资源不与第一PUCCH时域资源重叠,则终端将两个CSI进行复用后传输。
需要说明的是,上述终端传输第一PUCCH,无特殊说明时(例如终端停止第一PUCCH传输),则表示终端传输整个第一PUCCH,即包括在不同子时间单元中的第一PUCCH的传输。
还需要说明的是,上述的复用条件可以包括NR R15定义的PUCCH和PUCCH、或PUCCH和PUSCH重叠时的复用条件,即要满足一定的时间线要求(timeline condition),例如HARQ-ACK对应的每个物理下行共享信道(PDSCH)的结束符号到重叠(overlapping)的PUCCH/PUSCH组中最早的符号的时间要不小于
Figure BDA0002125826330000121
(以及如果HARQ-ACK包括对SPS PDSCH release反馈的HARQ-ACK,则还要满足对应的DL SPSrelease的PDCCH到overlapping的PUCCH/PUSCH组中最早的符号的时间不小于
Figure BDA0002125826330000122
以及每个物理下行控制信道(PDCCH)到overlapping的PUCCH/PUSCH组中最早的符号的时间要不小于
Figure BDA0002125826330000123
如图8所示,其具体定义与现有协议相同,其中,d1表示
Figure BDA0002125826330000124
d2表示
Figure BDA0002125826330000125
这里不做赘述。另外,这里的复用条件还可以包括考虑PUCCH传输时延和可靠性方面引入的复用要求,例如复用后的PUCCH的结束符号位置不能比复用之前的PUCCH的结束位置晚超出X个正交频分复用(OFDM)符号,且复用后的码率要满足一定的要求,还可以包括复用时对SR和HARQ-ACK优先级的考虑,例如,只支持一定的优先级组合下的复用,如低优先级SR和低优先级HARQ-ACK复用,或高优先级SR和高优先级HARQ-ACK复用,或低优先级SR和CSI复用,或低优先级HARQ-ACK和CSI复用等。
需要说明的是,为保证终端和网络侧设备的理解一致,终端采用何种方式进行传输,网络侧设备也采用对应的方式进行接收。
需要说明的是,当第一PUCCH传输的为HARQ-ACK时,本发明实施例给出了传输HARQ-ACK的PUCCH跨不同的子时隙时,与其他子时隙开始传输的PUCCH时域资源冲突时,终端的复用方法,保证了HARQ-ACK传输的可靠性及低时延,提高了通信系统的有效性。
如图9所示,本发明实施例提供一种接收控制方法,应用于网络侧设备,包括:
步骤901,在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
可选地,所述进行接收控制,包括以下一项:
接收所述第一PUCCH;
停止接收所述第一PUCCH;或
根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制。
进一步地,所述根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制,包括以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,接收所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止接收第一PUCCH。
具体地,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述接收控制方法,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
具体地,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述接收控制方法,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
可选地,所述进行接收控制,包括:
若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,接收所述第一PUCCH。
可选地,所述进行接收控制,包括:
若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,接收所述第一PUCCH。并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
进一步地,所述根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制,包括:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,接收所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用后的上行资源。
需要说明的是,上述实施例中所有关于网络侧设备的描述均适用于该接收控制方法的实施例中,也能达到与之相同的技术效果。
如图10所示,本发明实施例提供一种终端1000,包括:
传输控制模块1001,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
可选地,所述传输控制模块1001,包括以下一个单元:
第一传输单元,用于丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;
第二传输单元,用于丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
第一控制单元,用于停止第一PUCCH的传输;或
第二控制单元,用于根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行传输控制。
进一步地,所述第二控制单元,用于实现以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止第一PUCCH的传输。
具体地,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述终端,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
具体地,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述终端,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
可选地,所述传输控制模块,包括:
第三传输单元,用于传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息。
可选地,所述传输控制模块,包括:
第三控制单元,用于传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行传输控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
进一步地,所述第三控制单元,用于实现以下一项:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息;或
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,将所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用在同一上行资源上。
具体地,所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,至少包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息是SR,所述第二PUCCH为PUCCH格式一、且所述第一上行信道是承载1比特或2比特HARQ-ACK的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载SR的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH,其中,所述HARQ-ACK是对没有对应PDCCH的PDSCH的反馈;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,且终端没有配置多CSI PUCCH资源列表;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,终端配置有多CSI PUCCH资源列表、所述第二PUCCH和所述第一上行信道复用后的资源与所述第一PUCCH的时域资源重叠;
所述第二PUCCH和所述第一上行信道不满足复用条件。
需要说明的是,该终端实施例是与上述应用于终端的传输控制方法相对应的终端,上述实施例的所有实现方式均适用于该终端实施例中,也能达到与其相同的技术效果。
图11为实现本发明实施例的一种终端的硬件结构示意图。
该终端110包括但不限于:射频单元1110、网络模块1120、音频输出单元1130、输入单元1140、传感器1150、显示单元1160、用户输入单元1170、接口单元1180、存储器1190、处理器1111、以及电源1112等部件。本领域技术人员可以理解,图11中示出的终端结构并不构成对终端的限定,终端可以包括比图示更多或更少的部件,或者组合某些部件,或者不同的部件布置。在本发明实施例中,终端包括但不限于手机、平板电脑、笔记本电脑、掌上电脑、车载终端、可穿戴设备、以及计步器等。
其中,处理器1111用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
本发明实施例的终端通过在第一PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;以降低信息的反馈时延。
应理解的是,本发明实施例中,射频单元1110可用于收发信息或通话过程中,信号的接收和发送,具体的,将来自网络侧设备的下行数据接收后,给处理器1111处理;另外,将上行的数据发送给网络侧设备。通常,射频单元1110包括但不限于天线、至少一个放大器、收发信机、耦合器、低噪声放大器、双工器等。此外,射频单元1110还可以通过无线通信系统与网络和其他设备通信。
终端通过网络模块1120为用户提供了无线的宽带互联网访问,如帮助用户收发电子邮件、浏览网页和访问流式媒体等。
音频输出单元1130可以将射频单元1110或网络模块1120接收的或者在存储器1190中存储的音频数据转换成音频信号并且输出为声音。而且,音频输出单元1130还可以提供与终端110执行的特定功能相关的音频输出(例如,呼叫信号接收声音、消息接收声音等等)。音频输出单元1130包括扬声器、蜂鸣器以及受话器等。
输入单元1140用于接收音频或视频信号。输入单元1140可以包括图形处理器(Graphics Processing Unit,GPU)1141和麦克风1142,图形处理器1141对在视频捕获模式或图像捕获模式中由图像捕获装置(如摄像头)获得的静态图片或视频的图像数据进行处理。处理后的图像帧可以显示在显示单元1160上。经图形处理器1141处理后的图像帧可以存储在存储器1190(或其它存储介质)中或者经由射频单元1110或网络模块1120进行发送。麦克风1142可以接收声音,并且能够将这样的声音处理为音频数据。处理后的音频数据可以在电话通话模式的情况下转换为可经由射频单元1110发送到移动通信网络侧设备的格式输出。
终端110还包括至少一种传感器1150,比如光传感器、运动传感器以及其他传感器。具体地,光传感器包括环境光传感器及接近传感器,其中,环境光传感器可根据环境光线的明暗来调节显示面板1161的亮度,接近传感器可在终端110移动到耳边时,关闭显示面板1161和/或背光。作为运动传感器的一种,加速计传感器可检测各个方向上(一般为三轴)加速度的大小,静止时可检测出重力的大小及方向,可用于识别终端姿态(比如横竖屏切换、相关游戏、磁力计姿态校准)、振动识别相关功能(比如计步器、敲击)等;传感器1150还可以包括指纹传感器、压力传感器、虹膜传感器、分子传感器、陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器等,在此不再赘述。
显示单元1160用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息。显示单元1160可包括显示面板1161,可以采用液晶显示器(Liquid Crystal Display,LCD)、有机发光二极管(Organic Light-Emitting Diode,OLED)等形式来配置显示面板1161。
用户输入单元1170可用于接收输入的数字或字符信息,以及产生与终端的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。具体地,用户输入单元1170包括触控面板1171以及其他输入设备1172。触控面板1171,也称为触摸屏,可收集用户在其上或附近的触摸操作(比如用户使用手指、触笔等任何适合的物体或附件在触控面板1171上或在触控面板1171附近的操作)。触控面板1171可包括触摸检测装置和触摸控制器两个部分。其中,触摸检测装置检测用户的触摸方位,并检测触摸操作带来的信号,将信号传送给触摸控制器;触摸控制器从触摸检测装置上接收触摸信息,并将它转换成触点坐标,再送给处理器1111,接收处理器1111发来的命令并加以执行。此外,可以采用电阻式、电容式、红外线以及表面声波等多种类型实现触控面板1171。除了触控面板1171,用户输入单元1170还可以包括其他输入设备1172。具体地,其他输入设备1172可以包括但不限于物理键盘、功能键(比如音量控制按键、开关按键等)、轨迹球、鼠标、操作杆,在此不再赘述。
进一步的,触控面板1171可覆盖在显示面板1161上,当触控面板1171检测到在其上或附近的触摸操作后,传送给处理器1111以确定触摸事件的类型,随后处理器1111根据触摸事件的类型在显示面板1161上提供相应的视觉输出。虽然在图11中,触控面板1171与显示面板1161是作为两个独立的部件来实现终端的输入和输出功能,但是在某些实施例中,可以将触控面板1171与显示面板1161集成而实现终端的输入和输出功能,具体此处不做限定。
接口单元1180为外部装置与终端110连接的接口。例如,外部装置可以包括有线或无线头戴式耳机端口、外部电源(或电池充电器)端口、有线或无线数据端口、存储卡端口、用于连接具有识别模块的装置的端口、音频输入/输出(I/O)端口、视频I/O端口、耳机端口等等。接口单元1180可以用于接收来自外部装置的输入(例如,数据信息、电力等等)并且将接收到的输入传输到终端110内的一个或多个元件或者可以用于在终端110和外部装置之间传输数据。
存储器1190可用于存储软件程序以及各种数据。存储器1190可主要包括存储程序区和存储数据区,其中,存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序(比如声音播放功能、图像播放功能等)等;存储数据区可存储根据手机的使用所创建的数据(比如音频数据、电话本等)等。此外,存储器1190可以包括高速随机存取存储器,还可以包括非易失性存储器,例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。
处理器1111是终端的控制中心,利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分,通过运行或执行存储在存储器1190内的软件程序和/或模块,以及调用存储在存储器1190内的数据,执行终端的各种功能和处理数据,从而对终端进行整体监控。处理器1111可包括一个或多个处理单元;优选的,处理器1111可集成应用处理器和调制解调处理器,其中,应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等,调制解调处理器主要处理无线通信。可以理解的是,上述调制解调处理器也可以不集成到处理器1111中。
终端110还可以包括给各个部件供电的电源1112(比如电池),优选的,电源1112可以通过电源管理系统与处理器1111逻辑相连,从而通过电源管理系统实现管理充电、放电、以及功耗管理等功能。
另外,终端110包括一些未示出的功能模块,在此不再赘述。
优选的,本发明实施例还提供一种终端,包括处理器1111,存储器1190,存储在存储器1190上并可在所述处理器1111上运行的计算机程序,该计算机程序被处理器1111执行时实现应用于终端侧的传输控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现应用于终端侧的传输控制方法实施例的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random AccessMemory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
如图12所示,本发明实施例还提供一种网络侧设备1200,包括:
接收控制模块1201,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
可选地,所述接收控制模块1201,包括以下一个单元:
第一接收单元,用于接收所述第一PUCCH;
第四控制单元,用于停止接收所述第一PUCCH;或
第五控制单元,用于根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制。
进一步地,所述第五控制单元,实现以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,接收所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止接收第一PUCCH。
具体地,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述网络侧设备,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
具体地,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述网络侧设备,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
可选地,所述接收控制模块1201,包括:
第二接收单元,用于若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,接收所述第一PUCCH。
可选地,所述接收控制模块1201,包括:
第六控制单元,用于接收所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
进一步地,所述第六控制单元,用于实现:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,接收所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用后的上行资源。
具体地,所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,至少包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息是SR,所述第二PUCCH为PUCCH格式一、且所述第一上行信道是承载1比特或2比特HARQ-ACK的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载SR的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH,其中,所述HARQ-ACK是对没有对应PDCCH的PDSCH的反馈;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,且终端没有配置多CSI PUCCH资源列表;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,终端配置有多CSI PUCCH资源列表、所述第二PUCCH和所述第一上行信道复用后的资源与所述第一PUCCH的时域资源重叠;
所述第二PUCCH和所述第一上行信道不满足复用条件。
本发明实施例还提供一种网络侧设备,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现上述的应用于网络侧设备的接收控制方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。
本发明实施例还提供一种计算机可读存储介质,其中,所述计算机可读存储介质上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现上述的应用于网络侧设备的接收控制方法实施例中的各个过程,且能达到相同的技术效果,为避免重复,这里不再赘述。其中,所述的计算机可读存储介质,如只读存储器(Read-Only Memory,简称ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,简称RAM)、磁碟或者光盘等。
图13是本发明一实施例的网络侧设备的结构图,能够实现上述的接收控制方法的细节,并达到相同的效果。如图13所示,网络侧设备1300包括:处理器1301、收发机1302、存储器1303和总线接口,其中:
处理器1301,用于读取存储器1303中的程序,执行下列过程:
在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
在图13中,总线架构可以包括任意数量的互联的总线和桥,具体由处理器1301代表的一个或多个处理器和存储器1303代表的存储器的各种电路链接在一起。总线架构还可以将诸如外围设备、稳压器和功率管理电路等之类的各种其他电路链接在一起,这些都是本领域所公知的,因此,本文不再对其进行进一步描述。总线接口提供接口。收发机1302可以是多个元件,即包括发送机和接收机,提供用于在传输介质上与各种其他装置通信的单元。
可选地,处理器1301,用于读取存储器1303中的进行接收控制的程序,执行下列步骤中的一项:
接收所述第一PUCCH;
停止接收所述第一PUCCH;或
根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制。
进一步地,处理器1301,用于读取存储器1303中的根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制的程序,执行下列步骤中的一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,接收所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止接收第一PUCCH。
具体地,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
具体地,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
可选地,处理器1301,用于读取存储器1303中的进行接收控制的程序,执行下列过程:
若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,接收所述第一PUCCH。
可选地,处理器1301,用于读取存储器1303中的进行接收控制的程序,执行下列过程:
接收所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
进一步地,处理器1301,用于读取存储器1303中的根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制的程序,执行下列过程:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,接收所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用后的上行资源。
其中,网络侧设备可以是全球移动通讯(Global System of Mobilecommunication,简称GSM)或码分多址(Code Division Multiple Access,简称CDMA)中的基站(Base Transceiver Station,简称BTS),也可以是宽带码分多址(Wideband CodeDivision Multiple Access,简称WCDMA)中的基站(NodeB,简称NB),还可以是LTE中的演进型基站(Evolutional Node B,简称eNB或eNodeB),或者中继站或接入点,或者未来5G网络中的基站等,在此并不限定。
以上所述的是本发明的优选实施方式,应当指出对于本技术领域的普通人员来说,在不脱离本发明所述的原理前提下还可以作出若干改进和润饰,这些改进和润饰也在本发明的保护范围内。

Claims (30)

1.一种传输控制方法,应用于终端,其特征在于,包括:
在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
2.根据权利要求1所述的传输控制方法,其特征在于,所述进行传输控制,包括以下一项:
丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;
丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
停止第一PUCCH的传输;或
根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行传输控制。
3.根据权利要求2所述的传输控制方法,其特征在于,所述根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行传输控制,包括以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止第一PUCCH的传输。
4.根据权利要求3所述的传输控制方法,其特征在于,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述传输控制方法,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
5.根据权利要求3所述的传输控制方法,其特征在于,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述传输控制方法,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
6.根据权利要求1所述的传输控制方法,其特征在于,所述进行传输控制,包括:
传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息。
7.根据权利要求1所述的传输控制方法,其特征在于,所述进行传输控制,包括:
传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行传输控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
8.根据权利要求7所述的传输控制方法,其特征在于,所述根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行传输控制,包括以下一项:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息;或
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,将所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用在同一上行资源上。
9.根据权利要求8所述的传输控制方法,其特征在于,所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,至少包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息是SR,所述第二PUCCH为PUCCH格式一、且所述第一上行信道是承载1比特或2比特HARQ-ACK的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载SR的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH,其中,所述HARQ-ACK是对没有对应PDCCH的PDSCH的反馈;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,且终端没有配置多CSIPUCCH资源列表;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,终端配置有多CSIPUCCH资源列表、所述第二PUCCH和所述第一上行信道复用后的资源与所述第一PUCCH的时域资源重叠;
所述第二PUCCH和所述第一上行信道不满足复用条件。
10.一种接收控制方法,应用于网络侧设备,其特征在于,包括:
在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
11.根据权利要求10所述的接收控制方法,其特征在于,所述进行接收控制,包括以下一项:
接收所述第一PUCCH;
停止接收所述第一PUCCH;或
根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制。
12.根据权利要求11所述的接收控制方法,其特征在于,所述根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行接收控制,包括以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,接收所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止接收第一PUCCH。
13.根据权利要求12所述的接收控制方法,其特征在于,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述接收控制方法,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
14.根据权利要求12所述的接收控制方法,其特征在于,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述接收控制方法,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
15.根据权利要求10所述的接收控制方法,其特征在于,所述进行接收控制,包括:
若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,接收所述第一PUCCH。
16.根据权利要求10所述的接收控制方法,其特征在于,所述进行接收控制,包括:
接收所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
17.根据权利要求16所述的接收控制方法,其特征在于,所述根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行接收控制,包括:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,接收所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用后的上行资源。
18.一种终端,其特征在于,包括:
传输控制模块,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行传输控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
19.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,所述传输控制模块,包括以下一个单元:
第一传输单元,用于丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;
第二传输单元,用于丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
第一控制单元,用于停止第一PUCCH的传输;或
第二控制单元,用于根据所述第一PUCCH和所述第二PUCCH中承载的信息的优先级,进行传输控制。
20.根据权利要求19所述的终端,其特征在于,所述第二控制单元,用于实现以下一项:
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息,传输所述第一PUCCH;
当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第二PUCCH中承载的信息的优先级时,丢弃所述第二PUCCH,传输所述第一PUCCH;或
当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于所述第一PUCCH中承载的信息的优先级时,停止第一PUCCH的传输。
21.根据权利要求20所述的终端,其特征在于,当所述第一PUCCH中承载的信息的优先级高于第二PUCCH中承载的信息的优先级时,所述终端,还包括以下一项:
所述第一PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第一PUCCH承载的信息包含对应高优先级的业务的信息;或
所述第一PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第二PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
22.根据权利要求20所述的终端,其特征在于,当所述第二PUCCH中承载的信息的优先级高于第一PUCCH中承载的信息的优先级时,所述终端,还包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息包含混合自动重传请求应答HARQ-ACK;
所述第二PUCCH承载的信息对应高优先级的业务;或
所述第二PUCCH承载的信息包含HARQ-ACK,所述第一PUCCH承载的信息包含信道状态信息CSI和调度请求SR中的至少一项。
23.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,所述传输控制模块,包括:
第三传输单元,用于传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH不与第一上行信道时域资源重叠,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息。
24.根据权利要求18所述的终端,其特征在于,所述传输控制模块,包括:
第三控制单元,用于传输所述第一PUCCH,若所述第二PUCCH与第一上行信道时域资源重叠,并根据所述第二PUCCH中承载的上行控制信息是否能够复用在第一资源上,进行传输控制;
其中,所述第一资源与所述第一PUCCH资源不重叠。
25.根据权利要求24所述的终端,其特征在于,所述第三控制单元,用于实现以下一项:
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,丢弃所述第二PUCCH和所述第二PUCCH中承载的上行控制信息;或
若所述第二PUCCH承载的上行控制信息能够复用在第一资源上,将所述第二PUCCH承载的上行控制信息与所述第一上行信道复用在同一上行资源上。
26.根据权利要求25所述的终端,其特征在于,所述第二PUCCH承载的上行控制信息不能够复用在第一资源上,至少包括以下一项:
所述第二PUCCH承载的信息是SR,所述第二PUCCH为PUCCH格式一、且所述第一上行信道是承载1比特或2比特HARQ-ACK的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载SR的PUCCH;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI,所述第一上行信道是承载HARQ-ACK的PUCCH,其中,所述HARQ-ACK是对没有对应PDCCH的PDSCH的反馈;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,且终端没有配置多CSIPUCCH资源列表;
所述第二PUCCH承载的信息是CSI、所述第一上行信道是承载CSI的PUCCH,终端配置有多CSIPUCCH资源列表、所述第二PUCCH和所述第一上行信道复用后的资源与所述第一PUCCH的时域资源重叠;
所述第二PUCCH和所述第一上行信道不满足复用条件。
27.一种终端,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的传输控制方法的步骤。
28.一种网络侧设备,其特征在于,包括:
接收控制模块,用于在第一物理上行控制信道PUCCH传输跨子时间单元边界的情况下,若第一PUCCH和第二PUCCH的时域资源重叠,进行接收控制;
其中,所述第二PUCCH的起始符号位于所述第一PUCCH的起始符号所在子时间单元之后的子时间单元。
29.一种网络侧设备,其特征在于,包括:存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序,所述计算机程序被所述处理器执行时实现如权利要求10至17中任一项所述的接收控制方法的步骤。
30.一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上存储有计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至9中任一项所述的传输控制方法的步骤或如权利要求10至17中任一项所述的接收控制方法的步骤。
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