CN113302863B - 用于发送harq-ack信息的方法和设备 - Google Patents

用于发送harq-ack信息的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN113302863B
CN113302863B CN201980071450.0A CN201980071450A CN113302863B CN 113302863 B CN113302863 B CN 113302863B CN 201980071450 A CN201980071450 A CN 201980071450A CN 113302863 B CN113302863 B CN 113302863B
Authority
CN
China
Prior art keywords
harq
physical uplink
control channel
ack information
uplink control
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201980071450.0A
Other languages
English (en)
Other versions
CN113302863A (zh
Inventor
郑惠贞
维贾伊·南贾
侯赛因·巴盖里
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Lenovo Singapore Pte Ltd
Original Assignee
Lenovo Singapore Pte Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Lenovo Singapore Pte Ltd filed Critical Lenovo Singapore Pte Ltd
Publication of CN113302863A publication Critical patent/CN113302863A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN113302863B publication Critical patent/CN113302863B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1861Physical mapping arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • H04L1/1829Arrangements specially adapted for the receiver end
    • H04L1/1854Scheduling and prioritising arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

能够确定(310)对在时隙中的HARQ‑ACK信息分配的第一PUCCH资源,在所述时隙中一个或多个PUCCH被调度为将被发送。能够确定(320)所述时隙中的时间实例。能够在不迟于所述时间实例结束的所述一个或多个PUCCH资源中确定(330)一组PUCCH资源。能够从所述一组PUCCH资源中确定(340)用于发送所述HARQ‑ACK信息的第二PUCCH资源。能够基于所述第二PUCCH资源发送(350)所述HARQ‑ACK信息。

Description

用于发送HARQ-ACK信息的方法和设备
技术领域
本公开涉及一种用于发送混合自动重传请求-确认(HARQ-ACK)信息的方法和设备。更具体来说,本公开涉及基于物理上行链路控制信道(PUCCH)资源发送HARQ-ACK信息。
背景技术
当前,例如用户设备(UE)的无线通信装置使用无线信号与其它通信装置通信。在第三代合作伙伴计划(3GPP)版本15新无线电(NR)中,通过低延迟的传输时间间隔(TTI)结构以及用于改进的可靠性的方法而引入了对超可靠和低延迟通信(URLLC)的基本支持。例如,允许物理下行链路共享信道(PDSCH)/物理上行链路共享信道(PUSCH)的基于非时隙(例如,具有2、4或7个符号且持续时间短于14个符号的时隙持续时间的微时隙)的调度和传输,并且支持PDSCH/PUSCH时隙聚合。PDSCH/PUSCH时隙聚合包括PDSCH/PUSCH在多个时隙上的重复。具有更严格的延迟和可靠性要求的其它用例包括启用版本15的用例改进,例如,增强现实(AR)和虚拟现实(VR)用例。具有更严格的延迟和可靠性要求的其它用例还包括具有更高要求的新版本16用例,例如,工厂自动化用例、运输行业用例和配电用例。
附图说明
为了描述其中可以获得本公开的优点和特征的方式,通过参考在附图中说明的本公开的具体实施例来呈现本公开的描述。这些图式仅描绘本公开的实例实施例且因此不被视为限制本公开的范围。为清楚起见,附图可能已经简化并且附图未必按比例绘制。
图1是根据可能实施例的系统的实例框图;
图2是根据可能实施例的在时隙中的PUCCH和PUSCH资源的实例图示;
图3是根据可能实施例的用于说明设备的操作的实例流程图;以及
图4是根据可能实施例的设备的实例框图。
具体实施方式
实施例提供一种用于在无线网络上通信的方法和设备。至少一些实施例可以提供一种用于在URLLC中的HARQ-ACK反馈的方法和设备。至少一些实施例可以向UE提供在时隙中的多个HARQ-ACK反馈机会。至少一些实施例还可以提供用于在PUCCH或PUSCH上多路复用包括低延迟HARQ-ACK反馈的多个上行链路控制信息(UCI)。如果UE发送在时隙中的多个PUCCH并且还针对在时隙中的低延迟HARQ-ACK反馈执行多个HARQ-ACK传输,则至少一些实施例还可以提供用于确定在时隙中的一个或多个非重叠PUCCH以用于发送多路复用后UCI,其中可能丢弃一些UCI,同时满足低延迟HARQ-ACK反馈要求。如果承载下行链路(DL)的下行链路控制信息(DCI)的多个PDCCH指示在同一时隙中的HARQ-ACK反馈,则至少一些实施例还可以提供用于确定用于在时隙中的低延迟HARQ-ACK反馈的一个或多个PUCCH资源。至少一些实施例可以提供用于选择其结束不迟于时在隙中的时间实例的第二PUCCH资源。
根据可能实施例,可以确定对在时隙中的HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源,在所述时隙中一个或多个PUCCH被调度为将被发送。可以确定在时隙中的时间实例。可以在不迟于时间实例结束的一个或多个PUCCH资源中确定一组PUCCH资源。可以从所述一组PUCCH资源中确定用于发送HARQ-ACK信息的第二PUCCH资源。可以基于第二PUCCH资源来发送HARQ-ACK信息。
图1是根据可能实施例的系统100的实例框图。系统100可以包括UE 110、至少一个网络实体120和125以及网络130。UE 110可以是无线广域网装置、用户装置、无线终端、便携式无线通信装置、智能手机、蜂窝电话、翻盖手机、个人数字助理、智能手表、个人计算机、平板计算机、膝上型计算机、选择性呼叫接收器、物联网(IoT)装置、或能够在无线网络上发送和接收通信信号的任何其它用户装置。至少一个网络实体120和125可以是无线广域网基站,可以是NodeB,可以是增强型NodeB(eNB),可以是例如第五代(5G)NodeB的NR NodeB(gNB),可以是免牌照网络基站,可以是接入点,可以是基站控制器,可以是网络控制器,可以是传输/接收点(TRP),可以是与其它网络实体不同类型的网络实体,和/或可以是可以在UE与网络之间提供无线接入的任何其它网络实体。
网络130可以包括能够发送和接收无线通信信号的任何类型的网络。例如,网络130可以包括无线通信网络、蜂窝电话网络、基于时分多址(TDMA)的网络、基于码分多址(CDMA)的网络、基于正交频分多址(OFDMA)的网络、长期演进(LTE)网络、NR网络、基于3GPP的网络、5G网络、卫星通信网络、高空平台网络、因特网和/或其它通信网络。
在操作时,UE 110可以经由至少一个网络实体120与网络130通信。例如,UE 110可以在控制信道上发送和接收控制信号以及在数据信道上发送和接收用户数据信号。
URLLC的一种潜在物理层增强可以是支持来自UE的用于在时隙内的HARQ-ACK反馈的一个以上PUCCH传输。基于非时隙的调度以及在时隙内的多个HARQ-ACK反馈机会可以减少用于URLLC的HARQ-ACK往返时间(RTT)。
在3GPP版本15NR中,UE可能不期望发送具有在时隙中的HARQ-ACK信息的一个以上PUCCH,因此可以预期用于HARQ-ACK传输的潜在延迟。例如,如果UE检测到用于指示用于具有在时隙中的对应HARQ-ACK信息的PUCCH传输的第一资源的第一DL DCI(例如,DCI格式1_0或DCI格式1_1),并且还在稍后的时间检测到用于指示用于具有在时隙中的对应HARQ-ACK信息的PUCCH传输的第二资源的第二DL DCI,则如果包括第二DCI格式的PDCCH接收不早于来自用于在时隙中的PUCCH传输的第一资源的第一符号的N3个符号,UE可能不期望多路复用与在时隙中的PUCCH资源中的第二DCI格式相对应的HARQ-ACK信息。对于UE处理能力1,对于15KHz子载波间隔(SCS),N3=8,对于30KHz SCS,N3=10,对于60KHz SCS,N3=17,且对于120KHz SCS,N3=20。
如果承载DL DCI的多个PDCCH(例如,PDSCH分配)指示用于HARQ-ACK反馈的同一时隙,则UE可以首先根据上文描述的时序条件确定将在时隙中的PUCCH资源中被多路复用的HARQ-ACK信息,可以基于要被多路复用的HARQ-ACK信息比特的数量来确定PUCCH资源集,并且可以基于在检测到的DL DCI格式中的最后一个DL DCI格式(例如,DCI格式1_0或DCI格式1_1)中的PUCCH资源指示符字段来从PUCCH资源集确定用于HARQ-ACK反馈的PUCCH资源,所述检测到的DL DCI格式具有用于指示用于PUCCH传输的同一时隙的PDSCH-to-HARQ反馈时序指示符字段的值。对于PUCCH资源确定,可以首先在服务小区索引之间以升序将检测到的DCI格式索引化,然后可以在PDCCH监视时机索引之间以升序将检测到的DCI格式索引化。
此外,在版本15NR中,UE可以在时隙内仅发送两个短PUCCH(例如,PUCCH格式0或格式2),或一个短PUCCH和一个长PUCCH(例如,PUCCH格式1、格式3,或格式4)。如果UE需要发送在时隙中的多个重叠PUCCH或在时隙中的重叠PUCCH和PUSCH(例如,在时间上的重叠),如果UE被配置成在一个PUCCH中多路复用不同UCI类型,并且如果多个重叠PUCCH或PUSCH中的至少一个对通过UE进行的DCI格式检测作出响应,则在满足3GPP TS 38.213的子条款9.2.5中描述的时间线条件的情况下,UE可以多路复用所有对应的UCI类型。UE可能不期望对DCI格式检测作出响应的PUCCH或PUSCH与不满足3GPP TS 38.213的子条款9.2.5中的时序条件的任何其它PUCCH或PUSCH重叠。
为了支持在时隙内的来自UE的多个HARQ-ACK反馈机会,可以总是在所指示的PUCCH资源内发送HARQ-ACK信息。如果检测到应用指示用于HARQ-ACK反馈的同一PUCCH资源的多个DL DCI格式,则UE可以多路复用对应的HARQ-ACK信息并且可以将其在同一PUCCH资源中发送。此外,可以使用用于增强移动宽带(eMBB)和URLLC的另外的PUCCH资源配置和/或另外的HARQ-ACK码本。对于PUSCH中的UCI多路复用,用于URLLC的HARQ-ACK反馈可以不在eMBB PUSCH中多路复用,但是可以在URLLC PUSCH中多路复用,其中HARQ-ACK反馈类型(例如,URLLC对eMBB)和/或PUSCH类型(例如eMBB对URLLC)可以经由对应的DCI而被显式地指示或可以基于PUSCH持续时间、PUCCH资源、PDCCH搜索空间和/或其它标准而被隐式地确定。
虽然仅在所指示的PUCCH资源中发送HARQ-ACK信息可以容纳用于承载在时隙中的HARQ-ACK信息的多个PUCCH传输,但是可以允许网络实体针对另外的多路复用和/或冲突避免而重新分配不同的PUCCH资源。
至少实施例可以提供一种用于报告具有低延迟的HARQ-ACK的增强UE过程。根据3GPP TS 38.213,如果UE检测到用于调度在时隙n中结束的PDSCH接收的DCI格式1_0或DCI格式1_1,或如果UE检测到用于通过在时隙n中结束的PDCCH接收来指示半持续调度(SPS)PDSCH释放的DCI格式1_0,则UE可以在时隙n+k内的PUCCH传输中提供对应的HARQ-ACK信息,其中k可以是时隙数并且可以由在DCI格式中的PDSCH-to-HARQ时序指示符字段(如果存在的话)指示,或由较高层参数dl-DataToUL-ACK提供。对于DCI格式1_0,PDSCH-to-HARQ时序指示符字段值可以映射到{1,2,3,4,5,6,7,8}。对于DCI格式1_1(如果存在的话),PDSCH-to-HARQ时序指示符字段值可以映射到用于由较高层参数dl-DataToUL-ACK提供的时序数的集合的值。如果UE检测到不包括PDSCH-to-HARQ时序指示符字段的DCI格式1_1,并且调度PDSCH接收或激活在时隙n中结束的SPS PDSCH接收,则UE可以在时隙n+k内的PUCCH传输中提供对应的HARQ-ACK信息,其中k可以由较高层参数dl-DataToUL-ACK提供。
在DCI格式1_0和1_1中,PUCCH资源指示符字段值可以映射到由用于PUCCH资源的较高层参数ResourceList提供的PUCCH资源索引集合的值,所述PUCCH资源来自由较高层参数PUCCH-ResourceSet提供的具有最多八个PUCCH资源的PUCCH资源集合。对于PUCCH资源集合并且当较高层参数ResourceList的大小RPUCCH大于八时,当UE响应于在PDCCH接收中检测到在DCI格式1_0或DCI格式1_1(具有用于指示用于PUCCH传输的同一时隙的PDSCH-to-HARQ_feedback时序指示符字段的值)中的最后一个DCI格式1_0或DCI格式1_1而在PUCCH传输中提供HARQ-ACK信息时,UE可以将具有索引rPUCCH,0≤rPUCCH≤RPUCCH-1的PUCCH资源确定为
其中NCCE,p是用于DCI格式1_0或DCI格式1_1的PDCCH接收的控制资源集p中的CCE数目,nCCE,p是用于PDCCH接收的第一CCE的索引,并且ΔPRI是在DCI格式1_0或DCI格式1_1中的PUCCH资源指示符字段的值。
根据可能实施例,UE可以接收在时隙中的最大数目的HARQ-ACK传输机会的指示,和/或可以接收用于在时隙中的多个HARQ-ACK传输的在所述时隙内的一个或多个时间间隔的配置。例如,在时隙内的一个或多个时间间隔中的每一个可以定义为子时隙,其中时隙可以包括至少一个子时隙。在实例中,UE可以接收在时隙内的符号集合的指示,并且可以基于所指示的符号集合而确定在时隙内的一个或多个所配置的时间间隔。在时隙内的所指示的符号集合可以是在时隙内的一个或多个所配置的时间间隔的开始或结束符号,并且UE可以针对一个或多个所配置的时间间隔中的每一个执行最多一个HARQ-ACK传输。在一个实例中,UE可以半静态地配置有在时隙内的最大数目的HARQ-ACK传输机会,和/或配置有用于在时隙内的一个或多个时间间隔的配置。在另一实例中,UE可以半静态地配置有用于在时隙中的最大数目的HARQ-ACK传输机会的一组值,和/或用于在时隙内的一个或多个时间间隔的一组对应配置,并且可以动态地被指示用于最大数目的HARQ-ACK传输机会的所选择值和/或用于在时隙内的一个或多个时间间隔的所选择配置。例如,动态指示可以经由旨在用于在小区中的一组UE的群组公共的PDCCH,或旨在用于UE的UE特定的PDCCH。
根据另一可能实施例,UE可以接收用于指示承载HARQ-ACK信息的上行链路信道(例如,PUSCH或PUCCH)是否应当在时隙中的时间间隔内结束的指示。为HARQ-ACK信息分配的PUCCH资源的最后一个符号可以位于时间间隔内,并且承载HARQ-ACK信息的上行链路信道可以与所分配的PUCCH资源相同或可以不相同。所述指示可以作为较高层参数用信号发送或在DCI中动态地用信号发送。在一个实例中,PUCCH资源配置信息元素(IE)‘PUCCH-Resource’可以具有参数‘forcedEnding’,如表1中所示。
表1:修改后的PUCCH-Resource信息元素
如果参数‘forcedEnding’与值‘enabled’一起存在于第一PUCCH资源的IE‘PUCCH-Resource’中,则UE可以例如基于接收到的DCI或较高层配置来将第一PUCCH资源识别为用于HARQ-ACK信息的所分配PUCCH资源,并且如果UE在时隙中发送多个PUCCH和/或PUSCH,则UE可以在第二PUCCH资源或PUSCH资源中多路复用和发送对应HARQ-ACK信息和其它UCI,所述第二PUCCH资源或PUSCH资源在第一PUCCH资源的最后一个符号所处的时间间隔内结束。在另一实例中,在DL DCI中的新的或现有的位字段和/或PUCCH资源指示符字段可以指示用于HARQ-ACK信息的PUCCH资源,并且用于承载HARQ-ACK信息的上行链路传输可以在所指示PUCCH资源的最后一个符号所处的时隙的时间间隔内结束。DL DCI可以是用于承载DL调度分配的DCI。
根据另一可能实施例,UE可以接收用于指示用于承载HARQ-ACK信息的上行链路信道(例如,PUSCH或PUCCH)的结束是否应当不迟于对HARQ-ACK信息分配的PUCCH资源的最后一个符号的结束的指示。替换地,UE可以接收用于指示用于承载HARQ-ACK信息的上行链路信道的结束是否应当不迟于在对HARQ-ACK信息分配的PUCCH资源的最后一个符号结束之后的多个符号持续时间的指示。可以经由较高层信令或DCI来预定义或指示符号持续时间的数目或符号的数目。在这些实施例中,可以基于为HARQ-ACK传输分配的PUCCH资源的结束符号而确定不迟于其中用于承载HARQ-ACK信息的上行链路信道应当结束的时序阈值。
用于强制结束HARQ-ACK传输的指示(例如在由所分配PUCCH资源确定的所配置时间间隔中的一个内结束,或不迟于由所分配PUCCH资源所确定的特定时间结束)可以保证有界的HARQ-ACK反馈延迟,即使当UE不使用初始分配的PUCCH资源以进行HARQ-ACK传输,而是可以替代地多路复用包括HARQ-ACK信息的多个UCI并且发送在一个PUCCH或PUSCH中的多路复用的UCI时。所述指示可以作为较高层参数(例如,作为PUCCH资源配置的一部分)、或经由DCI(例如,经由新的或现有的位字段和/或PUCCH资源指示符)、或其任何组合来用信号发送。如果在DCI(例如,用于承载DL调度分配的DCI)中用信号发送用于强制结束HARQ-ACK传输的指示,则给定的所配置的PUCCH资源可以取决于动态指示而用于URLLC应用和正常业务两者,这可以通过较少的配置开销来提供灵活的资源利用。
根据另一可能实施例,如果UE接收用于强制结束HARQ-ACK传输的指示,例如作为所分配PUCCH资源的指示的一部分、PUCCH资源配置、URLLC操作模式的指示、或其任何组合,并且UE在时隙中发送多个PUCCH,则UE可以基于可以在所述时隙中发送的多个PUCCH来形成第一组PUCCH资源;UE可以基于针对第一HARQ-ACK传输的第一所分配PUCCH资源来确定不迟于第一HARQ-ACK传输结束的第一时间实例;UE可以通过从第一组PUCCH资源中排除与用于HARQ-ACK的第一所分配PUCCH资源重叠并且迟于第一时间实例结束的PUCCH资源来形成第二组PUCCH资源;以及UE可以基于第二组PUCCH资源来确定至少一个上行链路信道(例如,PUCCH或PUSCH)以及其用于承载包括HARQ-ACK信息的多路复用UCI的资源。
如果存在用于在时隙中的多个HARQ-ACK传输的多个所分配PUCCH资源,则UE可以针对具有强制结束指示的所有HARQ-ACK传输迭代地执行时序测试。也就是说,UE可以基于用于第二HARQ-ACK传输的第二所分配PUCCH资源而确定不迟于第二HARQ-ACK传输结束的第二时间实例,并且可以通过从第二组PUCCH资源中排除与用于HARQ-ACK的第二所分配PUCCH资源重叠并且迟于第二时间实例结束的PUCCH资源来形成第三组PUCCH资源。最后,可以基于第三组PUCCH资源来确定一个或多个上行链路信道以及它们的用于承载多路复用UCI的资源。
图2是根据可能实施例的在时隙中的PUCCH和PUSCH资源的实例图示200。在图示200中,UE可以在时隙内执行周期性信道状态信息(CSI)、上行链路-共享信道(UL-SCH)、非周期性CSI(A-CSI)、以及4个HARQ-ACK传输。每个HARQ-ACK传输可以具有相关联的强制结束指示。也就是说,第一、第二、第三和第四HARQ-ACK传输的结束可以分别不迟于在时隙内的第一、第二、第三和第四时间间隔的结束。第一、第二、第三和第四时间间隔可以视为子时隙。在第一时序测试中,UE可以从一组PUCCH资源(例如,PUCCH资源1至5)中排除用于周期性CSI的PUCCH资源1,以满足PUCCH资源1中第一HARQ-ACK传输的强制结束条件。尽管PUCCH资源2和3与PUSCH资源1重叠,但是UE可以不多路复用PUSCH资源1中的HARQ-ACK,而是可以丢弃PUSCH资源1上的传输,以满足第一HARQ-ACK传输的强制结束条件。对于与PUCCH资源5相关联的第四HARQ-ACK传输,由于PUSCH资源2满足第四HARQ-ACK传输的强制结束条件,因此UE可以在PUSCH资源2中多路复用HARQ-ACK。例如,UE可以不在PUCCH资源5中发送,而是可以在PUSCH资源2中传送。
根据与图示200中所示的实施例相关的可能实施例,如果在丢弃第一PUSCH后基于用于PUSCH传输的配置冗余版本(RV)序列而多次重复PUSCH资源1的UL-SCH,则还可以丢弃以下PUSCH重复,直到与RV0相关联的PUSCH重复时机为止。UL-SCH可以是由MAC使用的传送信道并且其可以映射到PUSCH。如本领域普通技术人员应理解,PUSCH资源1的UL-SCH可以在连续的时域资源中多次重复以增加PUSCH传输的可靠性,例如,作为配置的许可UL资源分配的一部分。
而且,如果第二PUSCH资源是第二PUSCH的重复,其中第二PUSCH的较早传输例如可以在第三间隔中完成,如果第二PUSCH的较早传输承载PUCCH资源4的ACK/NACK,则可以丢弃在第二PUSCH资源中的第二PUSCH的重复,并且应当在在PUCCH资源5中发送PUCCH资源5的ACK/NACK。
例如,以上实施例中的至少一些可以通过用于3GPP TS 38.213的子条款9.2.5的以下文本实施。
用于子条款9.2.5的实例本文的开始:
如果UE在时隙内的时间间隔中发送包括HARQ-ACK信息、调度请求(SR)和CSI报告的多个PUCCH,并且在时隙内的时间间隔中具有HARQ-ACK信息的任何PUCCH满足以上时序条件(即,在时隙内的时间间隔中的一组重叠PUCCH和PUSCH之中的最早PUCCH或PUSCH的第一符号S0满足的在TS 38.213的9.2.5中描述的时间线条件),且与在时隙内的时间间隔中不满足时序条件的任何其它PUCCH或PUSCH不重叠,则UE多路复用HARQ-ACK信息、SR和CSI报告并且根据以下伪代码确定用于在时隙内的时间间隔中的传输的对应PUCCH。如果响应于通过UE进行的DCI格式检测,多个PUCCH不包括HARQ-ACK信息并且与通过UE进行的任何PUSCH传输不重叠,则时序条件不适用。
如果
-不向UE提供较高层参数multi-CSI-PUCCH-ResourceList,以及
-用于响应于SPS PDSCH接收而进行的具有HARQ-ACK信息的PUCCH传输的资源、和/或用于与SR时机相关联的PUCCH的资源在时间上与用于具有两个周期性/半持续CSI报告的相应PUCCH传输的两个资源重叠,以及
-响应于在时间上与任何先前资源重叠的DCI格式检测,不存在用于具有HARQ-ACK信息的PUCCH传输的资源,以及
-以下伪代码导致HARQ-ACK信息和/或SR在具有周期性/半持续CSI报告的两个PUCCH传输上多路复用,
UE
-将在具有较高优先级的具有周期性/半持续CSI报告的PUCCH传输的资源中的HARQ-ACK信息和/或SR多路复用,以及
-不发送具有较低优先级的具有周期性/半持续CSI报告的PUCCH
对于(for)1≤k≤K,其中K是在时隙中的时间间隔的数目
将Qk设定成用于在时隙的第k个时间间隔中发送对应PUCCH的资源集,其中
-所述资源集中的每个资源与第k个时间间隔部分或完全重叠
-具有较早第一符号的资源被放置在具有较晚第一符号的资源之前
-对于具有相同第一符号的两个资源,具有较长持续时间的资源被放置在具有较短持续时间的资源之前
-对于具有相同第一符号和相同持续时间的两个资源,放置是任意的
-用于集合Qk的以上三个步骤根据用于函数order(Qk)的后续伪代码
-如果不向UE提供较高层参数simultaneousHARQ-ACK-CSI,并且用于发送HARQ-ACK信息的资源包括PUCCH格式0或PUCCH格式2,则如果用于发送CSI报告的包括PUCCH格式2、或PUCCH格式3、或PUCCH格式4的资源与来自用于发送HARQ-ACK信息的资源的任何资源重叠,从集合Qk中排除所述用于发送CSI报告的包括PUCCH格式2、或PUCCH格式3、或PUCCH格式4的资源
-如果不向UE提供较高层参数simultaneousHARQ-ACK-CSI,并且用于发送HARQ-ACK信息的至少一个资源包括PUCCH格式1、PUCCH格式3、或PUCCH格式4
-从集合Qk中排除用于发送CSI报告的包括PUCCH格式3或PUCCH格式4的资源
-如果用于发送CSI报告的包括PUCCH格式2的资源与来自用于发送HARQ-ACK信息的资源的任何资源重叠,则从集合Qk中排除所述用于发送CSI报告的包括PUCCH格式2的资源
-如果用于发送HARQ-ACK信息的至少一个资源包括PUCCH格式0或PUCCH格式2并且在所述时隙的第k个时间间隔内,则从集合Qk中排除在所述时隙的第k个时间间隔结束时未结束的资源(在另一实例中,如果用于发送HARQ-ACK信息的至少一个资源在所述时隙的第k个时间间隔内,则从集合Qk中排除在所述时隙的第k个时间间隔结束时未结束的资源)
将c(Qk)设定成Qk的基数
将Qk(j,0)设定成用于时隙的第k个时间间隔的资源Qk(j)的第一符号
将L(Qk(j))设定成在时隙的第k个时间间隔中的资源Qk(j)的符号数
设定j=0,在集合Qk中的第一资源的索引
设定o=0,重叠资源的计数器
当j≤c(Qk)-1时(while)
如果(if)j<c(Qk)-1并且资源Qk(j-o)与资源Qk(j+1)重叠
o=o+1
j=j+1
否则
如果(if)o>0
在单个资源中对资源{Qk(j-o),Qk(j-o+1),...,Qk(j)}的UCI进行多路复用,如在子条款9.2.5.1和9.2.5.2中所描述的将单个资源的索引设定成j
Qk=Qk\{Qk(j-o),Qk(j-o+1),...,Qk(j-1)}
j=0%在下一步对未合并资源进行重新排序之后从头开始
o=0
order(Qk)%函数,其对当前集合Qk中的资源进行重新排序
否则
j=j+1
结束if循环
结束if循环
结束while循环
结束for循环
函数order(Qk)执行以下伪代码
{
n=0
当(while)n<c(Qk)-1时,%下两个while循环对未合并的资源进行重新排序
l=0
当(while)l<c(Qk)-1-n时
如果(if)Qk(l,0)>Qk(l+1,0)或(Qk(l,0)=Qk(l+1,0)&L(Qk(l))<L(Qk(l+1)))
temp=Qk(l)
Qk(l)=Qk(l+1)
Qk(l+1)=temp
结束if循环
l=l+1
结束while循环
n=n+1
结束while循环
}
对于在满足前述时序条件的集合Qk中的每个PUCCH资源,当适用时,
-如果PUCCH资源在时间上不与PUSCH传输重叠,则UE使用PUCCH资源发送PUCCH
-如果PUCCH资源在时间上与PUSCH传输重叠,则UE多路复用PUSCH中的HARQ-ACK信息和/或CSI报告,如在子条款9.3中所描述的,PUSCH传输的结束不迟于所述时隙的第k个时间间隔的结束,并且不发送SR。在承载HARQ-ACK信息的PUCCH资源在时间上与其结束不迟于时隙的第k个时间间隔的结束的多个PUSCH传输重叠的情况下,则如在子条款9中描述的,选择用于多路复用HARQ-ACK信息和/或CSI的PUSCH。如果通过UE进行的PUSCH传输不对DCI格式检测作出响应并且UE仅多路复用CSI报告,则时序条件不适用。
用于子条款9.2.5的实例文本的结束。
根据另一可能实施例,如果承载DL DCI的多个PDCCH指示用于HARQ-ACK传输的相同时隙,并且满足用于多路复用多个HARQ-ACK信息的上述时序条件,则UE可以基于强制结束HARQ-ACK传输的指示而确定是否实际上多路复用一个或多个HARQ-ACK信息,并且用通过稍后接收到的PDCCH分配的PUCCH资源替代先前分配的PUCCH资源。例如,如果UE基于强制结束指示而确定与由第一PDCCH指示的用于第一HARQ-ACK的第一所分配PUCCH资源相关联的HARQ-ACK传输应当不迟于在所述时隙中的第一时间实例结束,并且经由第二PDCCH接收用于第一和第二HARQ-ACK、或仅用于第二HARQ-ACK的第二所分配PUCCH资源的指示,其中第二所分配PUCCH资源也包括在所述时隙中,并且在满足在章节2的第一段中描述的多路复用时序条件的情况下不迟于第一PDCCH而接收到第二PDCCH,则UE应执行以下操作:
第一,通过假设第二所分配PUCCH资源用于第一和第二HARQ-ACK并且通过基于第一和第二HARQ-ACK的有效载荷大小来识别有效PUCCH资源集,UE可以确定第二所分配PUCCH资源。
如果所确定的第二所分配PUCCH资源迟于第一时间实例结束,则UE可以通过假设第二所分配PUCCH资源仅用于第二HARQ-ACK来重新确定第二所分配PUCCH资源,并且如果第一所分配PUCCH资源在时间上不与第二所分配PUCCH资源重叠,则UE可以发送第一所分配PUCCH资源中的第一HARQ-ACK并且发送第二所分配PUCCH资源中的第二HARQ-ACK。否则,UE可以多路复用在所确定的第二所分配PUCCH资源中的第一和第二HARQ-ACK。
如果在第二所分配PUCCH资源中多路复用第一和第二HARQ-ACK,或如果第二所分配PUCCH资源具有相关联的强制结束指示,则UE可以基于第二所分配PUCCH资源而确定强制结束的第二时间实例。
如果UE经由第三PDCCH接收用于第三HARQ-ACK的第三所分配PUCCH资源的指示,其中第三所分配PUCCH资源在时隙中且在满足上述多路复用时序条件的情况下迟于第二PDCCH接收到第三PDCCH,则首先,通过假设在第一和第二HARQ-ACK进行多路复用的情况下第三所分配PUCCH资源用于第一、第二和第三HARQ-ACK,且在第一和第二HARQ-ACK不进行多路复用的情况下第三所分配PUCCH资源用于第二和第三HARQ-ACK,并且通过基于第一、第二和第三HARQ-ACK的有效载荷大小或基于第二和第三HARQ-ACK的有效载荷大小来识别有效PUCCH资源,UE可以确定第三所分配PUCCH资源。
如果所确定的第三所分配PUCCH资源迟于第二时间实例结束,则UE可以通过假设第三所分配PUCCH资源仅用于第三HARQ-ACK来重新确定第三所分配PUCCH资源,并且UE可以发送第二所分配PUCCH资源中的第一和第二HARQ-ACK或第二HARQ-ACK,并且发送第三所分配PUCCH资源中的第三HARQ-ACK。否则,UE可以多路复用在所确定的第三所分配PUCCH资源中的第一、第二和第三HARQ-ACK或第二和第三HARQ-ACK。
图3是根据可能实施例的说明例如UE 110的无线通信装置的操作的实例流程图300。在310处,可以确定第一PUCCH资源。可以为时隙中的HARQ-ACK信息分配第一PUCCH资源,在所述时隙中将一个或多个PUCCH调度为发送。可以为HARQ-ACK信息传输分配第一PUCCH资源。可以动态地或半静态地向UE指示第一PUCCH资源。HARQ-ACK信息可以是对传送块(TB)的成功解码的确认或否定确认。HARQ-ACK信息可以是至少一个位。
在320处,可以确定时隙中的时间实例。根据可能实施例,可以基于第一PUCCH资源来确定时间实例。时间实例可以不迟于第一PUCCH资源的最后一个符号结束。例如,时间实例可以是第一PUCCH资源的最后一个符号的结束。
根据可能实施例,可以接收时隙内的一个或多个子时隙的配置信息。一个或多个子时隙中的每一个可以是时隙内的时间间隔。可以将时间实例确定为一个或多个子时隙中的子时隙的结束。第一PUCCH资源的最后一个符号可以在子时隙内。根据可能实施例,可以接收用于指示HARQ-ACK信息的传输在子时隙内结束的指示。可以在DCI中接收用于指示第一PUCCH资源针对HARQ-ACK信息的分配的指示。还可以经由配置用于HARQ-ACK信息的第一PUCCH资源的较高层信令来接收指示。例如,可以接收指示作为第一PUCCH资源的配置信息的一部分。指示可以是显式的或隐式的。例如,指示可以是隐式地指示HARQ-ACK信息的传输在子时隙内结束的URLLC操作模式的指示。例如,URLLC操作模式可以使用基于子时隙的HARQ-ACK反馈。可以基于所述指示来确定时间实例。
在330处,可以在不迟于时间实例结束的一个或多个PUCCH资源中确定一组PUCCH资源。在340处,可以从所述一组PUCCH资源中确定用于发送HARQ-ACK信息的第二PUCCH资源。第二PUCCH资源可以与第一PUCCH资源相同或不同。在350处,可以基于第二PUCCH资源发送HARQ-ACK信息。
根据可能实施例,可以识别在时间上与第二PUCCH资源重叠的PUSCH资源。如果PUSCH资源不迟于时间实例结束,则可以将HARQ-ACK信息多路复用到PUSCH资源。可以在PUSCH资源上发送HARQ-ACK信息。替代地,如果不将HARQ-ACK信息多路复用到PUSCH资源,则可以将UL资源确定为第二PUCCH资源。
根据另一可能实施例,HARQ-ACK信息可以是第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息。可以接收第一PDCCH。第一PDCCH可以指示被分配用于第一HARQ-ACK信息的第三PUCCH资源。第三PUCCH资源可以不迟于时隙中的时间实例结束。可以接收第二PDCCH。第二PDCCH可以指示被分配用于第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息的第一PUCCH资源。可以迟于第一PDCCH接收第二PDCCH。第一PUCCH资源的最新指示可以用于发送第一HARQ-ACK信息。第三PUCCH资源可以不包括在调度为发送的一个或多个PUCCH资源中。例如,第三PUCCH资源可以不是调度为发送的一个或多个PUCCH资源的一部分。第三PUCCH资源可以由通过稍后的第二PDCCH指示的第一PUCCH资源覆盖。
应理解,尽管图中示出了特定步骤,但是根据实施例可以执行各种附加或不同步骤,并且可以根据实施例完全重新布置、重复或消除特定步骤中的一个或多个。而且,所执行的一些步骤可以在执行其它步骤的同时在持续或连续的基础上重复。此外,可以通过不同元件或在所公开实施例的单个元件中执行不同步骤。
图4是根据可能实施例的例如UE 110、网络实体120或本文所公开的任何其它无线通信装置的设备400的实例框图。设备400可以包括外壳410、耦合到外壳410的控制器420、耦合到控制器420的音频输入和输出电路430、耦合到控制器420的显示器440、耦合到控制器420的存储器450、耦合到控制器420的用户接口460、耦合到控制器420的收发器470、耦合到收发器470的至少一个天线475、以及耦合到控制器420的网络接口480。设备400对于本公开的不同实施例可以不必包括所有所说明的元件。设备400可以执行在所有实施例中描述的方法。
显示器440可以是取景器、液晶显示器(LCD)、发光二极管(LED)显示器、有机发光二极管(OLED)显示器、等离子体显示器、投影显示器、触摸屏或显示信息的任何其它装置。收发器470可以是可以包括发射器和/或接收器的一个或多个收发器。音频输入和输出电路430可以包括麦克风、扬声器、换能器、或任何其它音频输入和输出电路。用户接口460可以包括小键盘、键盘、按钮、触摸板、操纵杆、触摸屏显示器、另一附加显示器、或可用于提供用户与电子装置之间的接口的任何其它装置。网络接口480可以是通用串行总线(USB)端口、以太网端口、红外发射器/接收器、IEEE 1394端口、无线收发器、WLAN收发器、或可以将设备连接到网络、装置和/或计算机并且可以发送和接收数据通信信号的任何其它接口。存储器450可以包括随机存取存储器(RAM)、只读存储器(ROM)、光学存储器、固态存储器、闪存存储器、可移动存储器、硬盘驱动器、高速缓存、或可以耦合到设备的任何其它存储器。
设备400或控制器420可以实施任何操作系统,例如,MicrosoftAndroidTM、或任何其它操作系统。设备操作软件可以用任何编程语言来编写,例如C、C++、Java或Visual Basic等。设备软件还可以在应用程序框架,例如/>框架、/>框架或任何其它应用程序框架上运行。软件和/或操作系统可以存储在存储器450中、设备400上的其它地方、云存储装置中、和/或可以存储软件和/或操作系统的任何其它地方。设备400或控制器420还可以使用硬件来实施所公开的操作。例如,控制器420可以是任何可编程处理器。此外,控制器420可以执行一些或全部所公开操作。例如,可以使用云计算执行一些操作并且控制器420可以执行其它操作。所公开的实施例还可以在通用或专用计算机、编程微处理器或微处理器、外围集成电路元件、专用集成电路或其它集成电路、例如分立元件电路的硬件/电子逻辑电路、可编程逻辑装置(例如,可编程逻辑阵列、现场可编程门阵列等)上实施。一般来说,控制器420可以是能够操作设备以及实施所公开实施例的任何控制器或一个或多个处理器装置。设备400的一些或全部附加元件还可以执行所公开实施例的一些或全部操作。
在操作中,设备400可以执行所公开实施例的方法和操作。收发器470可以发送和接收信号,包括可以包含相应的数据和控制信息的数据信号和控制信号。控制器420可以生成并处理所发送和所接收的信号和信息。
根据可能实施例,控制器420可以确定为在时隙中的HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源,在所述时隙中将一个或多个PUCCH调度为发送。控制器420可以确定在时隙中的时间实例。根据可能实施例,控制器420可以基于第一PUCCH资源确定时间实例。时间实例可以不迟于第一PUCCH资源的最后一个符号结束。根据另一可能实施例,收发器470可以接收在时隙内的一个或多个子时隙的配置信息。一个或多个子时隙中的每一个包括在时隙内的时间间隔。控制器420可以将时间实例确定为一个或多个子时隙中的子时隙的结束。第一PUCCH资源的最后一个符号可以在子时隙内。
根据另一可能实施例,收发器470可以接收用于指示HARQ-ACK信息的传输在子时隙内结束的指示。控制器420可以基于所述指示来确定时间实例。可以在DCI中接收用于指示第一PUCCH资源针对HARQ-ACK信息的分配的指示。还可以经由配置用于HARQ-ACK信息的第一PUCCH资源的较高层信令来接收指示。所述指示可以是隐式地指示HARQ-ACK信息的传输在子时隙内结束的URLLC操作模式的指示。
控制器420可以在不迟于时间实例结束的一个或多个PUCCH资源中确定一组PUCCH资源。控制器420可以从所述一组PUCCH资源中确定用于发送HARQ-ACK信息的第二PUCCH资源。收发器470可以基于第二PUCCH资源发送HARQ-ACK信息。
根据可能实施例,控制器420可以识别在时间上与第二PUCCH资源重叠的PUSCH资源。如果PUSCH资源不迟于时间实例结束,则控制器420可以将HARQ-ACK信息多路复用到PUSCH资源。收发器470可以在PUSCH资源上发送HARQ-ACK信息。
根据另一可能实施例,HARQ-ACK信息可以包括第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息。收发器470可以接收用于指示为第一HARQ-ACK信息分配的第三PUCCH资源的第一PDCCH。第三PUCCH资源可以不迟于时隙中的时间实例结束。收发器470可以接收用于指示为第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源的第二PDCCH。可以迟于第一PDCCH接收第二PDCCH。控制器420可以将第一PUCCH资源的最新指示用于发送第一HARQ-ACK信息。第三PUCCH资源可以不包括在调度为发送的一个或多个PUCCH资源中。
至少一些实施例可以提供用于UE针对在时隙中的多个HARQ-ACK传输来接收在时隙内的一个或多个时间间隔的配置,以及承载HARQ-ACK信息的上行链路信道是否应当在为HARQ-ACK信息分配的PUCCH资源的最后一个符号所处的时隙的时间间隔内结束的指示。用于强制结束HARQ-ACK传输的指示可以保证有界HARQ-ACK反馈延迟,即使当UE不使用用于HARQ-ACK传输的最初分配的PUCCH资源,而是多路复用包括HARQ-ACK信息的多个UCI并且在一个PUCCH或PUSCH资源中发送所述多个UCI时。
至少一些实施例可以允许在时隙中来自UE的多个HARQ-ACK反馈机会,而不改变版本15PUCCH资源配置框架和时隙级HARQ-ACK反馈延迟指示。与符号级HARQ-ACK反馈延迟指示相比,实施例可以在DL DCI格式中要求较少的反馈延迟指示位。此外,如果必要,实施例仍可以允许网络实体基于稍后发送的DCI而重新分配用于HARQ-ACK传输的不同PUCCH资源。
至少一些实施例可以在UE处提供一种方法。所述方法可以包括确定为在时隙中的第一HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源,在所述时隙中可以发送一个或多个PUCCH。所述方法可以包括基于可以在时隙中发送的一个或多个PUCCH而确定第一组PUCCH资源。所述方法可以包括接收与时隙中的第一HARQ-ACK信息相关联的第一HARQ-ACK传输的强制结束的指示。所述方法可以包括确定不迟于第一HARQ-ACK传输结束时间的第一时间实例。所述方法可以包括通过从第一组PUCCH资源中排除与第一PUCCH资源重叠并且迟于第一时间实例结束的PUCCH资源来确定第二组PUCCH资源。所述方法可以包括基于第二组PUCCH资源确定承载第一HARQ-ACK信息的上行链路信道。
可以在DCI中接收用于强制结束第一HARQ-ACK传输的指示,其指示第一PUCCH资源针对第一HARQ-ACK信息的分配。可以接收用于强制结束第一HARQ-ACK传输的指示,作为第一PUCCH资源的配置信息的一部分。可以通过接收URLLC操作模式的指示来隐式地指示第一HARQ-ACK的强制结束。可以基于为第一HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源确定第一时间实例。第一时间实例可以基于第一PUCCH资源的最后一个符号。所述方法可以包括针对在时隙中的一个或多个HARQ-ACK传输来接收在时隙内的一个或多个时间间隔的配置信息,以及确定第一时间实例作为一个或多个时间间隔中的时间间隔的结束,其中第一PUCCH资源的最后一个符号在所述时间间隔内。
所述方法可以包括从第二组PUCCH资源中确定用于第一HARQ-ACK传输的第二PUCCH资源。所述方法可以包括识别在时间上与第二PUCCH资源重叠的PUSCH资源。所述方法可以包括如果PUSCH资源不迟于第一时间实例结束,则将第一HARQ-ACK信息多路复用到PUSCH资源。
所述方法可以包括接收用于指示为第一HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源的第一PDCCH。所述方法可以包括接收用于指示为第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息分配的第二PUCCH资源的第二PDCCH。第二PUCCH资源可以在时隙中并且可以不迟于第一时间实例结束。
所述方法可以包括接收用于指示为第一HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源的第一PDCCH。所述方法可以包括接收用于指示为第二HARQ-ACK信息分配的第二PUCCH资源的第二PDCCH。第二PUCCH资源可以在时隙中并且可以迟于第一时间实例结束,并且第一PUCCH资源在时间上可以不与第二PUCCH资源重叠。
至少一些实施例可以在UE处提供方法。所述方法可以包括确定为在时隙中的第一HARQ-ACK信息分配的第一PUCCH资源,在所述时隙中可以发送一个或多个PUCCH。所述方法可以包括基于将在时隙中发送的一个或多个PUCCH确定一组PUCCH资源,使得所述一组PUCCH资源中的PUCCH资源不迟于为第一HARQ-ACK传输分配的第一PUCCH资源的结束而结束。所述方法可以包括所确定的一组PUCCH资源确定用于承载第一HARQ-ACK信息的上行链路信道。所述方法还可以包括接收指示以将包括第一HARQ-ACK信息的所确定上行链路信道限制为不迟于为第一HARQ-ACK传输分配的第一PUCCH资源的结束而结束。
本公开的至少一些方法可以在编程处理器上实施。然而,控制器、流程图和模块还可以在通用或专用计算机、编程微处理器或微控制器以及外围集成电路元件、集成电路、硬件电子或逻辑电路(例如,离散元件电路、可编程逻辑装置等)上实施。一般来说,其上驻存能够实施附图中所示的流程图的有限状态机的任何装置可以用于实施本公开的处理器功能。
至少一些实施例可以改进所公开装置的操作。而且,尽管已通过本公开的具体实施例描述本公开,但是显然,许多替代、修改和变化对本领域技术人员来说将是显而易见的。例如,所述实施例的各个组件可以在其它实施例中互换、添加或替换。而且,每个图的元件对于所公开实施例的操作不全部是必要的。例如,所公开实施例领域中的普通技术人员将通过简单地使用独立权利要求的元件制造并使用本公开的教示。因此,本文阐述的本公开的实施例预期是说明性的,而非限制性的。在不脱离本公开的精神和范围的情况下可以进行各种改变。
在本文档中,例如“第一”、“第二”等关系术语可以仅用于区分一个实体或动作与另一实体或动作,而未必需要或暗示此类实体或动作之间的任何实际此种关系或次序。后面跟着列表的短语“……中的至少一个”、“选自由以下项组成的组的至少一个”或“选自……的至少一个”定义为表示一个、一些或全部,但未必表示列表中的所有元素。术语“包括(comprises)”、“包括(comprising)、“包含(including)”或其任何其它变型旨在涵盖非排他性的包括,使得包括元素列表的过程、方法、物品或设备不仅仅包括这些元素,而且可以包括未明确列出的或此过程、方法、物品或设备固有的其它元素。在没有更多约束的情况下,由“一(a)”、“一个(an)”等修饰的元素不排除在包括元素的过程、方法、物品或设备中存在额外相同的元素。而且,术语“另一个”定义为至少第二个或更多个。本文所使用的术语“包括(including)”、“具有(having)”等定义为“包括(comprising)”。此外,背景部分是发明人自己对提交时的一些实施例的背景的理解而编写的,并且包括发明人自己对发明人自己工作中经历的具有现有技术和/或问题任何问题的认识。

Claims (14)

1.一种在用户设备处的方法,所述方法包括:
在所述用户设备处,确定对在时隙中的混合自动重传请求-确认(HARQ-ACK)信息分配的第一物理上行链路控制信道资源,在所述时隙中一个或多个物理上行链路控制信道被调度为将被发送;
确定在所述时隙中的时间实例,
在不迟于所述时间实例结束的所述一个或多个物理上行链路控制信道资源中确定一组物理上行链路控制信道资源;
从所述一组物理上行链路控制信道资源中确定用于发送所述HARQ-ACK信息的第二物理上行链路控制信道资源;以及
基于所述第二物理上行链路控制信道资源来发送所述HARQ-ACK信息,
其中所述方法进一步包括:
接收在所述时隙内的一个或多个子时隙的配置信息,其中所述一个或多个子时隙中的每一个包括在所述时隙内的时间间隔;以及
将所述时间实例确定为所述一个或多个子时隙中的子时隙的结束,
其中所述第一物理上行链路控制信道资源的最后一个符号在所述子时隙内,
其中所述方法进一步包括接收用于指示所述HARQ-ACK信息的传输在所述子时隙内结束的指示,
其中所述时间实例是基于所述指示确定的,以及
其中所述指示包括用于隐式地指示所述HARQ-ACK信息的传输在所述子时隙内结束的超可靠低延迟通信操作模式的指示。
2.根据权利要求1所述的方法,其中所述指示在指示所述第一物理上行链路控制信道资源对于所述HARQ-ACK信息的分配的下行链路控制信息中被接收。
3.根据权利要求1所述的方法,其中所述指示经由较高层信令接收,所述较高层信令配置用于所述HARQ-ACK信息的所述第一物理上行链路控制信道资源。
4.根据权利要求1所述的方法,其中所述时间实例是基于所述第一物理上行链路控制信道资源而确定的。
5.根据权利要求4所述的方法,其中所述时间实例结束不迟于所述第一物理上行链路控制信道资源的最后一个符号。
6.根据权利要求1所述的方法,其进一步包括:
识别在时间上与所述第二物理上行链路控制信道资源重叠的物理上行链路共享信道资源;以及
如果所述物理上行链路共享信道资源结束不迟于所述时间实例,则将所述HARQ-ACK信息多路复用到所述物理上行链路共享信道资源,
其中发送包括在所述物理上行链路共享信道资源上发送所述HARQ-ACK信息。
7.根据权利要求1所述的方法,
其中所述HARQ-ACK信息包括第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息,
其中所述方法进一步包括:
接收用于指示对所述第一HARQ-ACK信息分配的第三物理上行链路控制信道资源的第一物理下行链路控制信道,其中所述第三物理上行链路控制信道资源结束不迟于在所述时隙中的所述时间实例;
接收用于指示对所述第一HARQ-ACK信息和所述第二HARQ-ACK信息分配的所述第一物理上行链路控制信道资源的第二物理下行链路控制信道,其中所述第二物理下行链路控制信道迟于所述第一物理下行链路控制信道下行链路而被接收;以及
使用所述第一物理上行链路控制信道资源的最新指示用于所述第一HARQ-ACK信息的传输,其中所述第三物理上行链路控制信道资源不被包括在被调度为将被发送的所述一个或多个物理上行链路控制信道中。
8.一种设备,所述设备包括:
控制器,所述控制器
确定对在时隙中的混合自动重传请求-确认(HARQ-ACK)信息分配的第一物理上行链路控制信道资源,在所述时隙中一个或多个物理上行链路控制信道被调度为将被发送,
确定在所述时隙中的时间实例,
在不迟于所述时间实例结束的所述一个或多个物理上行链路控制信道资源中确定一组物理上行链路控制信道资源,
从所述一组物理上行链路控制信道资源中确定用于发送所述HARQ-ACK信息的第二物理上行链路控制信道资源;以及
收发器,所述收发器耦合到所述控制器,其中所述收发器基于所述第二物理上行链路控制信道资源来发送所述HARQ-ACK信息,
其中所述收发器接收在所述时隙内的一个或多个子时隙的配置信息,其中所述一个或多个子时隙中的每一个包括在所述时隙内的时间间隔,
其中所述控制器将所述时间实例确定为所述一个或多个子时隙中的子时隙的结束,
其中所述第一物理上行链路控制信道资源的最后一个符号在所述子时隙内,
其中所述收发器接收用于指示所述HARQ-ACK信息的传输在所述子时隙内结束的指示,
其中所述时间实例是基于所述指示确定的,以及
其中所述指示包括用于隐式地指示所述HARQ-ACK信息的传输在所述子时隙内结束的超可靠低延迟通信操作模式的指示。
9.根据权利要求8所述的设备,其中所述指示在指示所述第一物理上行链路控制信道资源对于所述HARQ-ACK信息的分配的下行链路控制信息中被接收。
10.根据权利要求8所述的设备,其中所述指示经由较高层信令接收,所述较高层信令配置用于所述HARQ-ACK信息的所述第一物理上行链路控制信道资源。
11.根据权利要求8所述的设备,其中所述时间实例是基于所述第一物理上行链路控制信道资源而确定的。
12.根据权利要求11所述的设备,其中所述时间实例结束不迟于所述第一物理上行链路控制信道资源的最后一个符号。
13.根据权利要求8所述的设备,
其中所述控制器
识别在时间上与所述第二物理上行链路控制信道资源重叠的物理上行链路共享信道资源,以及
如果所述物理上行链路共享信道资源结束不迟于所述时间实例,则将所述HARQ-ACK信息多路复用到所述物理上行链路共享信道资源,以及
其中所述收发器在所述物理上行链路共享信道资源上发送所述HARQ-ACK信息。
14.根据权利要求8所述的设备,
其中所述HARQ-ACK信息包括第一HARQ-ACK信息和第二HARQ-ACK信息,
其中所述收发器
接收用于指示对所述第一HARQ-ACK信息分配的第三物理上行链路控制信道资源的第一物理下行链路控制信道,其中所述第三物理上行链路控制信道资源结束不迟于在所述时隙中的所述时间实例,以及
接收用于指示对所述第一HARQ-ACK信息和所述第二HARQ-ACK信息分配的所述第一物理上行链路控制信道资源的第二物理下行链路控制信道,其中所述第二物理下行链路控制信道迟于所述第一物理下行链路控制信道下行链路而被接收,以及
其中所述控制器使用所述第一物理上行链路控制信道资源的最新指示用于所述第一HARQ-ACK信息的传输,其中所述第三物理上行链路控制信道资源不被包括在被调度为将被发送的所述一个或多个物理上行链路控制信道中。
CN201980071450.0A 2018-11-02 2019-11-04 用于发送harq-ack信息的方法和设备 Active CN113302863B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201862755407P 2018-11-02 2018-11-02
US62/755,407 2018-11-02
PCT/IB2019/059423 WO2020089875A1 (en) 2018-11-02 2019-11-04 Method and apparatus for transmitting harq-ack information

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN113302863A CN113302863A (zh) 2021-08-24
CN113302863B true CN113302863B (zh) 2024-05-14

Family

ID=68468785

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201980071450.0A Active CN113302863B (zh) 2018-11-02 2019-11-04 用于发送harq-ack信息的方法和设备

Country Status (4)

Country Link
US (2) US11296849B2 (zh)
EP (1) EP3874643A1 (zh)
CN (1) CN113302863B (zh)
WO (1) WO2020089875A1 (zh)

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108306720B (zh) * 2017-01-13 2022-06-21 北京三星通信技术研究有限公司 一种传输uci信息的方法和设备
US20200052825A1 (en) * 2018-08-10 2020-02-13 Qualcomm Incorporated Group feedback techniques in wireless systems
EP3879909A4 (en) * 2018-11-09 2022-06-22 Ntt Docomo, Inc. USER TERMINAL
US11258546B2 (en) * 2018-11-30 2022-02-22 Qualcomm Incorporated Acknowledgment feedback techniques in wireless communications
CN111585728B (zh) * 2019-02-15 2021-10-01 大唐移动通信设备有限公司 一种传输方法、终端及网络设备
US11483092B2 (en) * 2019-02-26 2022-10-25 Qualcomm Incorporated Collision handling for physical uplink shared channel (PUSCH) repetition
BR112021019415A2 (pt) 2019-04-19 2021-11-30 Ericsson Telefon Ab L M Método, dispositivo sem fio e estação-base para definir temporização de solicitação de repetição automática híbrida
US20220321305A1 (en) * 2019-05-28 2022-10-06 Lenovo (Beijing) Limited Method and apparatus for harq-ack feedback in multi-trp transmission
US11304218B2 (en) * 2019-07-24 2022-04-12 Samsung Electronics Co., Ltd. Control signaling design for improved resource utilization
US11018946B1 (en) 2019-11-06 2021-05-25 PanPsy Technologies, LLC Wireless device feedback for semi-persistent scheduling release
US20210143970A1 (en) * 2019-11-08 2021-05-13 Qualcomm Incorporated Scell dormancy indication by pdcch
US11558887B2 (en) * 2020-01-31 2023-01-17 Qualcomm Incorporated Uplink control information piggyback restrictions for ultra-reliable/low-latency communications
US20210337574A1 (en) * 2020-04-23 2021-10-28 Qualcomm Incorporated Handling collisions between a feedback message and uplink control information
CN114070484A (zh) * 2020-08-03 2022-02-18 北京三星通信技术研究有限公司 上行传输方法和相应设备
WO2022030951A1 (en) * 2020-08-03 2022-02-10 Samsung Electronics Co., Ltd. Method and apparatus for uplink transmission in a wireless communication system
WO2022053843A1 (en) * 2020-09-11 2022-03-17 Orope France Sarl Apparatus and method of communication
KR20230106621A (ko) * 2020-10-22 2023-07-13 오피노 엘엘씨 제어 채널 반복에서의 송신
WO2023010241A1 (en) * 2021-08-02 2023-02-09 Mediatek Singapore Pte. Ltd. Methods and apparatuses for multiplexing and sending multi-type control information
WO2024072156A1 (ko) * 2022-09-29 2024-04-04 엘지전자 주식회사 Harq-ack 정보를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치, 및 저장 매체, 그리고 harq-ack 정보를 수신하는 방법 및 기지국

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3280086A1 (en) * 2015-04-02 2018-02-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission and reception method and apparatus for reducing transmission time interval in wireless cellular communication system
WO2018144470A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. SHORT PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL (PUCCH) DESIGN FOR 5th GENERATION (5G) NEW RADIO (NR)

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018085790A1 (en) * 2016-11-04 2018-05-11 Motorola Mobility Llc Identifying a resource for transmitting a first uplink channel
US20180220400A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-02 Sharp Laboratories Of America, Inc. User equipments, base stations and methods
WO2018174768A1 (en) * 2017-03-21 2018-09-27 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Network node and method in a wireless communications network
US10448414B2 (en) * 2017-03-23 2019-10-15 Sharp Kabushiki Kaisha Downlink control channel for uplink ultra-reliable and low-latency communications
CN113196696A (zh) * 2018-09-28 2021-07-30 苹果公司 物理上行链路控制信道资源确定以及物理上行链路控制信道和物理上行链路共享信道上的多个混合自动重传请求确认反馈和其他上行链路控制信息的复用
US11233551B2 (en) * 2019-01-11 2022-01-25 Nokia Technologies Oy Dynamically enabling and disabling multiplexing of HARQ-ACK feedback for different types of traffic

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP3280086A1 (en) * 2015-04-02 2018-02-07 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmission and reception method and apparatus for reducing transmission time interval in wireless cellular communication system
WO2018144470A1 (en) * 2017-02-02 2018-08-09 Sharp Laboratories Of America, Inc. SHORT PHYSICAL UPLINK CONTROL CHANNEL (PUCCH) DESIGN FOR 5th GENERATION (5G) NEW RADIO (NR)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
L1 Enhancements for eURLLC;QUALCOMM INCORPORATED;《3GPP》;第3章节,图3 *

Also Published As

Publication number Publication date
EP3874643A1 (en) 2021-09-08
WO2020089875A1 (en) 2020-05-07
CN113302863A (zh) 2021-08-24
US20200145167A1 (en) 2020-05-07
US11296849B2 (en) 2022-04-05
US20220209925A1 (en) 2022-06-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113302863B (zh) 用于发送harq-ack信息的方法和设备
US20220279538A1 (en) Method and apparatus for transmitting information on an uplink channel
US10299262B2 (en) Method and apparatus for scheduling user equipment uplink transmissions on an unlicensed carrier
CN113785523B (zh) 用于确定传输块的重复的持续时间的方法和装置
KR102026549B1 (ko) 비허가 캐리어 상의 사용자 장비 업링크 송신들을 스케줄링하기 위한 방법 및 장치
EP2745593B1 (en) Scheduling communications
EP3457608A1 (en) Method for transmitting harq feedback information, ue unit, base station, and system
CN113661668B (zh) 基于重叠传输时机取消传输的方法和装置
CN110505697B (zh) 一种混合自动重传请求的传输方法、终端及基站
CN113287359A (zh) 用于传输高优先级上行链路传输的方法和装置
US20230123957A1 (en) Apparatus and method for communicating a pusch including uci
US20230189255A1 (en) Apparatus and method of cancelling a pusch transmission
US20230068109A1 (en) Aperiodic Channel State Information for Ultra-Reliable Low-Latency Communication
CN110719150B (zh) 一种信息传输方法、终端及基站
US11497024B2 (en) Transmission method and device
CN115918193A (zh) 通信方法、终端设备和计算机可读介质
WO2022028606A1 (zh) 信息确定方法、信息指示方法、终端及网络侧设备
WO2023206416A1 (en) Methods and apparatuses for scheduling multiple physical downlink shared channel (pdsch) transmissions

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant